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支持多维度数据去重的交互式可视分析方法 被引量:17
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作者 朱海洋 钱中昊 +4 位作者 严凡 毛科添 应昊键 王杰 陈为 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第6期841-851,共11页
多维度数据中的重复数据会严重影响数据的挖掘、分析与应用.针对传统的数据去重方法的成本、效率和便捷性无法满足大数据分析需求的问题,提出一种数据去重的交互式可视分析方法.该方法将多维度数据通过表示学习提取高维特征向量;使用降... 多维度数据中的重复数据会严重影响数据的挖掘、分析与应用.针对传统的数据去重方法的成本、效率和便捷性无法满足大数据分析需求的问题,提出一种数据去重的交互式可视分析方法.该方法将多维度数据通过表示学习提取高维特征向量;使用降维算法将其降至二维散点图;采用无监督聚类算法进行分析;支持用户交互式地调整算法模型及参数,逐步筛选确认重复数据并执行去重操作.对某大型供应链集成服务集团公司数据集进行分析、实验和用户调研,结果表明该方法能有效地处理主流数据清洗软件Trifacta Wrangler和OpenRefine难以发现的复杂数据重复问题,并且效率是它们的2倍以上,在学习难度和使用便捷性等方面也具有明显优势. 展开更多
关键词 数据治理 数据清洗 数据去重 多维度数据 可视化分析方法
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基于多维数据的WTD-GA-BP海参养殖水温预测 被引量:2
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作者 李晓梅 杨健浩 +2 位作者 李俐 盖荣丽 汪祖民 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第6期30-38,共9页
在海参健康生长过程中海水温度是最为关键的因素,针对海参养殖环境复杂,预测水温难度大,精确度较低等问题,提出一种基于多维数据的WTD-GA-BP海参养殖水温预测模型.首先利用相关性分析方法,系统地获取海参养殖气象及水体环境因子与水温... 在海参健康生长过程中海水温度是最为关键的因素,针对海参养殖环境复杂,预测水温难度大,精确度较低等问题,提出一种基于多维数据的WTD-GA-BP海参养殖水温预测模型.首先利用相关性分析方法,系统地获取海参养殖气象及水体环境因子与水温的相关关系;其次使用WTD方法对影响海参养殖水温变化的关键影响因子降噪,增强其数据的平滑性;最后,构建GA-BP水温预测模型,以多维数据作为模型输入,以水温作为输出完成水温序列的预测.结果表明,WTD方法有效去除了数据信号噪声,增强了数据平滑性.同时,以多维数据作为输入,充分挖掘了水温数据的变化特征.基于多维数据的WTD-GA-BP水温预测模型具有良好的预测性能,其评价指标MAE、MAPE和MSE分别为0.1468、0.0060和0.0503,能为海参养殖环境的水温预测提供数据参考依据. 展开更多
关键词 海参养殖 水温预测 多维度数据 遗传算法 BP神经网络 小波阈值降噪
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Multi-dimension and multi-modal rolling mill vibration prediction model based on multi-level network fusion
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作者 CHEN Shu-zong LIU Yun-xiao +3 位作者 WANG Yun-long QIAN Cheng HUA Chang-chun SUN Jie 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第9期3329-3348,共20页
Mill vibration is a common problem in rolling production,which directly affects the thickness accuracy of the strip and may even lead to strip fracture accidents in serious cases.The existing vibration prediction mode... Mill vibration is a common problem in rolling production,which directly affects the thickness accuracy of the strip and may even lead to strip fracture accidents in serious cases.The existing vibration prediction models do not consider the features contained in the data,resulting in limited improvement of model accuracy.To address these challenges,this paper proposes a multi-dimensional multi-modal cold rolling vibration time series prediction model(MDMMVPM)based on the deep fusion of multi-level networks.In the model,the long-term and short-term modal features of multi-dimensional data are considered,and the appropriate prediction algorithms are selected for different data features.Based on the established prediction model,the effects of tension and rolling force on mill vibration are analyzed.Taking the 5th stand of a cold mill in a steel mill as the research object,the innovative model is applied to predict the mill vibration for the first time.The experimental results show that the correlation coefficient(R^(2))of the model proposed in this paper is 92.5%,and the root-mean-square error(RMSE)is 0.0011,which significantly improves the modeling accuracy compared with the existing models.The proposed model is also suitable for the hot rolling process,which provides a new method for the prediction of strip rolling vibration. 展开更多
关键词 rolling mill vibration multi-dimension data multi-modal data convolutional neural network time series prediction
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大数据挖掘分析在电力设备状态评估中的应用 被引量:52
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作者 宫宇 吕金壮 《南方电网技术》 2014年第6期74-77,共4页
为提高电力设备状态评估的准确性和效率,提出了将大数据挖掘分析应用于电力设备状态评估的思路和方法。介绍了大数据挖掘分析的架构,将电力设备状态的多维度数据解析为静态、动态、准动态和外部参数四大类,分析了数据关联规则、关联度... 为提高电力设备状态评估的准确性和效率,提出了将大数据挖掘分析应用于电力设备状态评估的思路和方法。介绍了大数据挖掘分析的架构,将电力设备状态的多维度数据解析为静态、动态、准动态和外部参数四大类,分析了数据关联规则、关联度和权重,最后给出了大数据挖掘分析技术的应用前景。 展开更多
关键词 电力设备状态评估 多维度数据 大数据挖掘 关联分析
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图书影响力评价研究进展与展望 被引量:8
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作者 周清清 章成志 《大学图书馆学报》 CSSCI 北大核心 2020年第3期24-33,共10页
按照不同的数据来源,目前图书的影响力评价研究可以分为基于频次数据、基于内容数据以及基于多维度数据三种评价方法。基于频次数据的评价方法在数据来源及获取方面具有明显优势,评价结果更加直观,但是无法识别出购买动机差异、虚假引... 按照不同的数据来源,目前图书的影响力评价研究可以分为基于频次数据、基于内容数据以及基于多维度数据三种评价方法。基于频次数据的评价方法在数据来源及获取方面具有明显优势,评价结果更加直观,但是无法识别出购买动机差异、虚假引用等信息,难以判断图书内容涉及的深度与广度。基于内容数据的评价方法通过对内容数据的深入挖掘,能够识别出用户的意图、态度、需求,但数据获取与处理的难度较大。基于多维度数据的评价研究通过整合不同的资源,构建多维度的评价指标,从而获取综合的评价结果,但数据获取的难度大,构建科学合理的评价指标体系是难点。因此,在进行图书影响力评价时,需要充分考虑不同方法的优势与不足,依据不同的评价需求进行选择。 展开更多
关键词 图书影响力 影响力评价 频次数据 内容数据 多维度数据
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Design of similarity measure for discrete data and application to multi-dimension 被引量:1
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作者 LEE Myeong-ho 魏荷 +2 位作者 LEE Sang-hyuk LEE Sang-min SHIN Seung-soo 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第4期982-987,共6页
Similarity measure design for discrete data group was proposed. Similarity measure design for continuous membership function was also carried out. Proposed similarity measures were designed based on fuzzy number and d... Similarity measure design for discrete data group was proposed. Similarity measure design for continuous membership function was also carried out. Proposed similarity measures were designed based on fuzzy number and distance measure, and were proved. To calculate the degree of similarity of discrete data, relative degree between data and total distribution was obtained. Discrete data similarity measure was completed with combination of mentioned relative degrees. Power interconnected system with multi characteristics was considered to apply discrete similarity measure. Naturally, similarity measure was extended to multi-dimensional similarity measure case, and applied to bus clustering problem. 展开更多
关键词 similarity measure MULTI-DIMENSION discrete data relative degree power interconnected system
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