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基于ABWO的并行DCNN优化算法 被引量:1
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作者 毛伊敏 刘映兴 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第2期353-359,共7页
针对并行DCNN算法在大数据环境下存在特征差异性较小、模型性能不足、参数更新慢和集群并行效率低等问题,提出一种基于ABWO的并行DCNN优化算法PDCNN-ABWO。提出一种基于自适应密度峰值聚类的特征选择策略FS-ADPC划分原始特征,筛选差异... 针对并行DCNN算法在大数据环境下存在特征差异性较小、模型性能不足、参数更新慢和集群并行效率低等问题,提出一种基于ABWO的并行DCNN优化算法PDCNN-ABWO。提出一种基于自适应密度峰值聚类的特征选择策略FS-ADPC划分原始特征,筛选差异性较大的特征;设计一种ResNet-CBAMDW模型,提升模型性能;提出一种基于自适应黑寡妇优化算法的并行训练策略PT-ABWO优化初始参数,加快参数更新速度;提出一种基于大数据基准测试的动态负载均衡策略DLB-BDB,合理分配任务负载,提升集群并行效率。实验结果表明,该算法能够有效提升DCNN在大数据环境下的训练效率。 展开更多
关键词 大数据 并行深度卷积神经网络算法 密度峰值聚类 自适应黑寡妇优化算法 并行训练 基准测试 负载均衡
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粮食生产大数据平台研究进展与展望 被引量:1
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作者 杨贵军 赵春江 +13 位作者 杨小冬 杨浩 胡海棠 龙慧灵 裘正军 李娴 江冲亚 孙亮 陈雷 周清波 郝星耀 郭威 王培 高美玲 《智慧农业(中英文)》 2025年第2期1-12,共12页
[目的/意义]农业大数据爆炸式发展,加速农业生产迈入数字化、智能化新时代。作为新质生产力,大数据服务于粮食生产全过程综合智能化管理决策,面临粮食生产大数据资源治理机制不明、全链条化粮食生产决策核心算法体系缺乏且对外依存度高... [目的/意义]农业大数据爆炸式发展,加速农业生产迈入数字化、智能化新时代。作为新质生产力,大数据服务于粮食生产全过程综合智能化管理决策,面临粮食生产大数据资源治理机制不明、全链条化粮食生产决策核心算法体系缺乏且对外依存度高、粮食生产全过程全要素的大数据平台缺乏等问题。[进展]本文综合分析了国内外粮食生产大数据、农情监测与智能决策算法、大数据平台方面的相关进展和面临的挑战,面向产前规划、产中监测与决策、产后综合评价等粮食生产全程管理决策需求,构建由多源异构粮食生产大数据治理、粮食生产知识图谱、“数据获取-信息提取-知识构建-智能决策-农机作业”全链条标准化算法体系、数字孪生典型应用场景等环节组成的粮食生产大数据智能平台。[结论/展望]应重点关注宏观管理监测和微观农场全程智能化生产作业需求,聚焦粮食生产典型应用场景,充分融合大数据与人工智能、数字孪生及云边端等新技术,探索技术联通集成为本,智能化服务为魂的大数据平台研发路径,创建开放式作物与环境传感接入、核心算法成熟度分级与云原生封装、高效数据与决策服务响应等为核心特色的开放共生型粮食生产大数据平台,实现数据-算法-服务全链条智能化、决策信息与智能装备作业一体化、粮食生产大数据平台与应用体系标准化,形成保障粮食安全高效绿色生产的新质生产力。 展开更多
关键词 粮食生产 大数据平台 农情监测 智能算法 决策支持 新质生产力
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利用模糊关联规则挖掘和遗传算法的工业产品设计优化方法
3
作者 张晴 李丛 高广银 《西南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第7期207-218,共12页
在工业产品开发流程的初始阶段,需要处理大量的多维度工业数据。然而,这个过程中的复杂性和不确定性容易导致模糊前端(FFE)问题,增加产品设计的难度。为解决这一问题,避免产品设计中的缺陷,提出一种多层人工智能产品设计方法,该方法结... 在工业产品开发流程的初始阶段,需要处理大量的多维度工业数据。然而,这个过程中的复杂性和不确定性容易导致模糊前端(FFE)问题,增加产品设计的难度。为解决这一问题,避免产品设计中的缺陷,提出一种多层人工智能产品设计方法,该方法结合了多层人工智能技术:大数据分析、基于递归关联规则的模糊推理系统(RAFIS)以及Mamdani模糊推理系统。所提出的方法通过将模糊关联规则挖掘(FARM)和遗传算法(GA)纳入RAFIS,以缩小客户属性和设计参数之间的差距。首先,在FFE阶段,组织数据收集和管理,然后将数据集输入FARM和GA以获取最佳模糊规则和隶属函数。随后,利用这些结果建立用于定制产品设计特征的Mamdani模糊推理系统。通过优化Mamdani推理系统中的参数(包括隶属函数的类型、分区和范围),实现产品定制设计。实验以电动滑板车为例进行应用分析,并采用模糊综合评价方法评估设计方案。结果表明两种设计方案均获得较高满意度,验证了该方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 人工智能 产品设计 模糊关联规则挖掘 遗传算法 大数据分析
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数据与正义:从哲学与数学的思想空间诠释出发
4
作者 张文喜 《浙江社会科学》 北大核心 2025年第8期4-16,122,156,共15页
数据化与正义的关系问题不仅牵涉计算机和法律科学,还广泛包括了技术存在的认识论模式甚至哲学形而上学。将正义概念适用于大数据技术领域,应当考虑数学自身的界限。对数据化带来的社会正义问题进行深入的数学方面的研究,能够满足我们... 数据化与正义的关系问题不仅牵涉计算机和法律科学,还广泛包括了技术存在的认识论模式甚至哲学形而上学。将正义概念适用于大数据技术领域,应当考虑数学自身的界限。对数据化带来的社会正义问题进行深入的数学方面的研究,能够满足我们对哲学重解时代精神的需要。在今天的世界,我们生活的普遍数字化概念的范围不能以简单叠加数字的方法加以理解。在所谓现代性哲学话语扩展的同时,它已经包含有诸如自由观、技术观、机器观、数据观、政治理性、算法治理、规范科学观等层面的扩展。我们提出数据正义这个问题时,最终就应当在存在之间、存在与整体之间的统一性的意义上定位。 展开更多
关键词 数学的观点 治理的算法 大数据 机器观 正义
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算法应用于旅游情感研究的风险及其治理
5
作者 高进 刘聪 《北京社会科学》 北大核心 2025年第3期39-49,共11页
作为数字时代的新质生产力,算法已然成为助推社会发展的关键驱动。聚焦风险视角,采用半结构化访谈法,尝试探讨算法应用对旅游情感研究的赋能机制,厘清算法应用于旅游情感研究的风险问题,揭示滋生风险的现实肇因,总结归纳风险治理的可行... 作为数字时代的新质生产力,算法已然成为助推社会发展的关键驱动。聚焦风险视角,采用半结构化访谈法,尝试探讨算法应用对旅游情感研究的赋能机制,厘清算法应用于旅游情感研究的风险问题,揭示滋生风险的现实肇因,总结归纳风险治理的可行举措。研究发现,算法应用对旅游情感研究的赋能机制可细分为算法对消费者和生产者供需双方的赋能。算法应用对旅游情感研究的风险表现为隐私泄露、算法偏见、伦理失范、技术失控等问题,其风险成因主要有算法技术局限、数据质量不佳、企业应用失当、监管制度滞后等。为此,需要通过强化隐私保护、消除算法偏见、坚守伦理底线、加强技术管控等综合施策,打通算法应用过程中旅游情感风险治理的堵点、痛点、难点问题。 展开更多
关键词 算法技术 旅游情感 算法偏见 旅游 大数据
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基于ASCABC的并行DCNN优化算法
6
作者 胡健 周奇航 毛伊敏 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第4期983-989,共7页
针对大数据环境下并行DCNN存在冗余计算过多、收敛速度慢、参数寻优能力差以及中间数据倾斜等问题提出一种基于Spark和ASCABC的DCNN-SASCABC算法。提出基于冯诺依曼熵的FMC-VNE策略来对特征图进行压缩,降低冗余计算;提出基于自适应人工... 针对大数据环境下并行DCNN存在冗余计算过多、收敛速度慢、参数寻优能力差以及中间数据倾斜等问题提出一种基于Spark和ASCABC的DCNN-SASCABC算法。提出基于冯诺依曼熵的FMC-VNE策略来对特征图进行压缩,降低冗余计算;提出基于自适应人工蜂群算法的MPT-ASCABC策略进行参数初始化,提高DCNN收敛速度与参数寻优能力;提出中间数据分配策略BA-ID重分配中间数据,解决Spark中间数据倾斜的问题。实验结果表明,所提算法提高了大数据环境下模型训练效率。 展开更多
关键词 SPARK 大数据 并行DCNN 冗余数据 自适应人工蜂群算法 参数初始化 数据倾斜
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新能源汽车动力电池安全问题分析及改进趋势综述
7
作者 舒俊豪 武小花 +1 位作者 杨佳珞 徐鑫 《电源学报》 北大核心 2025年第3期354-362,共9页
新能源汽车是我国汽车行业转型发展的主要方向,它们的安全性问题引起了全社会的高度关注。为了研究新能源汽车动力电池安全问题,对近6年内公开的新能源汽车事故进行统计,分析了起火车型和起火原因。对电池过充、过放、内外部短路、挤压... 新能源汽车是我国汽车行业转型发展的主要方向,它们的安全性问题引起了全社会的高度关注。为了研究新能源汽车动力电池安全问题,对近6年内公开的新能源汽车事故进行统计,分析了起火车型和起火原因。对电池过充、过放、内外部短路、挤压碰撞、热失控等安全事故机理进行了描述,综述了电池热失控时的特征参数,基于运行数据分析了某事故车在起火时的特征参数变化,最后对新能源汽车存在的问题提出了一些解决方法,并重点描述了基于大数据建立的电池模型和智能算法,为今后的动力电池故障诊断工作提供了一定的基础。 展开更多
关键词 新能源汽车 事故分析 电池安全 热失控 大数据 智能算法
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基于Bigtable与MapReduce的Apriori算法改进 被引量:22
8
作者 魏玲 魏永江 高长元 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第10期208-210,243,共4页
为提高Apriori算法挖掘频繁项目集的效率,引进了Bigtable技术与MapReduce模型来对Apriori算法进行优化,设计出大数据环境下挖掘频繁项目集的新算法BM-Apriori算法。与单纯基于MapReduce模型的Apriori改进算法相比,新算法利用Bigtable的... 为提高Apriori算法挖掘频繁项目集的效率,引进了Bigtable技术与MapReduce模型来对Apriori算法进行优化,设计出大数据环境下挖掘频繁项目集的新算法BM-Apriori算法。与单纯基于MapReduce模型的Apriori改进算法相比,新算法利用Bigtable的时间戳属性代替了键/值对的产生,只需扫描数据库一次即可,节约了模式匹配的时间。同时,BM-Apriori算法在项集列表中新增事务标号列,自动获取事务标号以计算支持度。将BM-Apriori算法在Hadoop平台上进行了实验,结果表明Bigtable技术的融入使得BM-Apriori算法具有更高的效率与可拓展性。 展开更多
关键词 APRIORI算法 大数据
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基于RDD重用度的Spark自适应缓存优化策略
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作者 潘顺杰 于俊洋 +2 位作者 王龙葛 李涵 翟锐 《计算机工程》 北大核心 2025年第7期190-198,共9页
基于内存进行作业计算的Spark分布式计算框架并不考虑作业的中间计算结果,容易造成高频访问的数据块丢失,在迭代作业类型中表现更为明显。Spark通过LinkedHashMap提供的哈希表实现最近最少使用(LRU)算法的缓存功能,最久未被使用的元素... 基于内存进行作业计算的Spark分布式计算框架并不考虑作业的中间计算结果,容易造成高频访问的数据块丢失,在迭代作业类型中表现更为明显。Spark通过LinkedHashMap提供的哈希表实现最近最少使用(LRU)算法的缓存功能,最久未被使用的元素被移动到顶部并优先被删除,且造成数据重算。针对Spark使用的LRU缓存替换算法造成的高频访问但当前未被使用的热点数据被替换出缓存的问题,提出一种基于弹性分布式数据集(RDD)重用度的Spark自适应缓存优化策略(LCRD),该策略包括自动缓存算法和缓存自动清理算法。首先,自动缓存算法在作业执行前对Spark的有向无环图(DAG)进行分析,计算RDD的重用频率、RDD的算子复杂度等数据,并对影响执行效率的相关因素进行量化,根据重用度模型进行计算,在作业执行中,应用程序将重用度较高的数据块进行缓存;其次,在发生内存瓶颈或RDD缓存无效时,缓存自动清理算法遍历缓存队列,并对低频访问的数据块进行清理。实验结果表明,在选取amazon0302、email-EuAll、web-Google、wiki-Talk等4种公开数据集执行PageRank迭代作业时,与LRU相比,LCRD的执行效率平均分别提升10.7%、8.6%、17.9%和10.6%,内存利用率平均分别提升3%、4%、3%和5%。所提策略能够有效提高Spark的执行效率,同时提升内存利用率。 展开更多
关键词 并行计算 Spark框架 缓存替换 最近最少使用算法 大数据
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大数据算法对智慧农业发展的推进研究——基于湖南省相关数据 被引量:2
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作者 胡飘 尹雯婕 +1 位作者 罗炫 王云媛 《智慧农业导刊》 2025年第1期11-17,共7页
在数字经济时代,传统农业面临环境污染、低生产效率和资源浪费等挑战。智慧农业通过大数据、物联网和人工智能等技术进行全程监控和优化管理,旨在提高生产效率和质量。根据国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》和中商产业研究院... 在数字经济时代,传统农业面临环境污染、低生产效率和资源浪费等挑战。智慧农业通过大数据、物联网和人工智能等技术进行全程监控和优化管理,旨在提高生产效率和质量。根据国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》和中商产业研究院的数据,智慧农业具有显著的发展潜力。然而,当前智慧农业仍面临生产效率低和市场供需不平衡等问题。该文探讨大数据算法如何在智慧农业中发挥作用,特别是如何通过时间序列、遗传算法、回归分析等算法解决自动化水平低、市场预测不及时的问题。同时,该文提出相应的策略和解决方案,期望为智慧农业的持续推进提供实质性的建议和参考。 展开更多
关键词 智慧农业 大数据算法 湖南省 农业生产效率 市场供需平衡
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基于BigQuant大数据平台的股票投资策略开发 被引量:1
11
作者 李泳 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2020年第S01期612-615,共4页
文中基于BigQuant平台股票投顾系统,利用StockRanker算法和回测机制,对中国股市在整个样本期2010年1月1日至2019年2月5日具有正常交易的全部A股中剔除沪深300指数成份股后的1848只股票特征数据进行分析,给出最有投资价值的股票排序,从... 文中基于BigQuant平台股票投顾系统,利用StockRanker算法和回测机制,对中国股市在整个样本期2010年1月1日至2019年2月5日具有正常交易的全部A股中剔除沪深300指数成份股后的1848只股票特征数据进行分析,给出最有投资价值的股票排序,从而为具有不同风险偏好的投资者提供智能化、个性化的资产配置建议。文中基于标准指数基金中证500指数,通过策略判断,用业绩优异的非成份股代替业绩较差的成份股,开发出一款D产品,它具有超越标准指数基金更好、更稳定的投资收益。 展开更多
关键词 bigQuant平台 大数据 StockRanker算法 投资策略
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跨平台信息推荐中大数据算法的知识产权风险及其保护路径
12
作者 刘建 《新疆大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第1期103-113,共11页
大数据算法作为未来科技创新和社会进步的重要技术基础,其知识产权保护问题愈加重要。跨平台信息推荐系统涉及多种数据源、不同的数据格式和多样的数据处理技术,使得大数据算法的实现更加复杂,其知识产权保护具有一定的特殊性。现有立... 大数据算法作为未来科技创新和社会进步的重要技术基础,其知识产权保护问题愈加重要。跨平台信息推荐系统涉及多种数据源、不同的数据格式和多样的数据处理技术,使得大数据算法的实现更加复杂,其知识产权保护具有一定的特殊性。现有立法以著作权、专利权和商业秘密三种方式实现对大数据算法的保护,但现行法律仍存在模糊地带和操作困难等问题。著作权法保护算法代码和软件形式,但难以覆盖算法核心逻辑和原理;专利法为创新性算法提供保护,但公开技术细节可能导致核心技术泄露;商业秘密依赖企业保密措施,但在跨平台使用中风险较大。大数据算法跨平台信息推荐中,创作者、使用者和网络平台均因大数据算法知识产权保护机制不健全面临诸多风险,为破解立法层面对大数据算法进行著作权保护的法理约束、不同知识产权保护路径间界限不清晰以及单一知识产权保护路径难以全类型覆盖所有大数据算法等难题,立法应扩展《中华人民共和国著作权法》中“表达”的定义,涵盖算法的实现方式;修订《中华人民共和国专利法》,纳入具有实际应用和技术效果的算法,并明确三种知识产权保护路径的法定界限以完善算法知识产权保护的法律框架,促进大数据算法技术的创新和应用,同时平衡创作者权益和公共利益,推动科技和社会的可持续发展。 展开更多
关键词 大数据算法 跨平台信息推荐 知识产权风险 商业秘密
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基于优化FP⁃Growth算法的滑坡频繁因素组合挖掘
13
作者 李佳颖 郝彬超 +4 位作者 王卫东 王智超 曹禄来 韩征 朱崇政 《防灾减灾工程学报》 北大核心 2025年第3期532-541,共10页
滑坡影响因素复杂多样,挖掘滑坡的频繁因素组合能宏观快速地初步判识滑坡易发区域。以四川省凉山彝族自治州内586处滑坡灾害为样本数据,从地质条件、水文条件、地形条件、气象条件和人类工程活动五个方面收集12个滑坡影响因素,基于卡方... 滑坡影响因素复杂多样,挖掘滑坡的频繁因素组合能宏观快速地初步判识滑坡易发区域。以四川省凉山彝族自治州内586处滑坡灾害为样本数据,从地质条件、水文条件、地形条件、气象条件和人类工程活动五个方面收集12个滑坡影响因素,基于卡方检验剔除与滑坡灾害弱相关的影响因素,耦合分析滑坡区域与影响因素区划,针对大数据挖掘算法仅能以历史滑坡次数等离散型变量为挖掘依据的局限性,引入特征参数优化频繁模式树(FPGrowth)算法,使其能以历史滑坡面积和历史滑坡密度等连续型变量为挖掘依据,挖掘滑坡频繁二级因素组合,利用卡方检验与频率比检验挖掘结果准确性。结果表明:基于历史滑坡密度的优化关联规则算法能更好地挖掘滑坡频繁二级因素组合,其中,“高程<1769 m、地表起伏度62~140 m”的区域滑坡最频繁,需要对滑坡灾害重点关注与防治。针对原始关联规则算法仅能以滑坡次数为挖掘依据的局限,优化算法以考虑滑坡范围的影响,深入研究多种影响因素对滑坡的综合作用,为滑坡灾害的快速判识与防灾减灾提供参考。 展开更多
关键词 大数据挖掘技术 优化关联规则算法 FP-GROWTH算法 滑坡影响因素 频繁组合挖掘
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大数据时代心理量表使用的伦理困境及应对策略
14
作者 刘莉蓉 郑亚楠 《医学与哲学》 北大核心 2025年第7期55-59,65,共6页
聚焦大数据技术革新重构心理量表引发的伦理风险,通过系统分析大数据技术下心理量表的相关研究和使用现状,从数据隐私与安全、知情同意的有效性、数据偏倚和崇拜、社会文化敏感性,以及弱势群体权益边缘化五个层面,深入剖析心理量表使用... 聚焦大数据技术革新重构心理量表引发的伦理风险,通过系统分析大数据技术下心理量表的相关研究和使用现状,从数据隐私与安全、知情同意的有效性、数据偏倚和崇拜、社会文化敏感性,以及弱势群体权益边缘化五个层面,深入剖析心理量表使用的伦理问题。并相应提出了健全全生命数据周期保护机制、创新知情同意模式、优化算法公平性评估、多元数据集构建、赋能弱势群体五项应对策略。未来的研究与实践需要在技术创新与伦理保障之间寻求平衡,确保心理量表在大数据时代的公平、透明与可持续发展。 展开更多
关键词 大数据 心理量表 隐私 算法 知情同意
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基于改进BigFIM算法的网络信息大数据高频数据项挖掘算法研究 被引量:3
15
作者 罗莉 《激光杂志》 北大核心 2016年第7期135-140,共6页
超大量的数据从诸如传感器、社交媒体、互联网应用等物联网产生,这些数据被统称为大数据。传统的工具和技术无法处理大数据。为了从大量数据中提取出对新技术有益的信息,大数据的挖掘尤为重要。非常受关注的关联规则挖掘和高频数据项挖... 超大量的数据从诸如传感器、社交媒体、互联网应用等物联网产生,这些数据被统称为大数据。传统的工具和技术无法处理大数据。为了从大量数据中提取出对新技术有益的信息,大数据的挖掘尤为重要。非常受关注的关联规则挖掘和高频数据项挖掘都需要在内存中调入全部数据,但是大量的数据并不适合内存存储。为解决这一难题,业界提出了MapReduce进行并行的大数据处理。本文提出的改进Big FIM算法(Improved Big FIM,IBFIM)运行于MapReduce架构下用于大数据的挖掘.IBFIM相对于Big FIM增加了对更大规模数据的支持并提高了数据挖掘的速度。该研究为更快速、更高效地并行挖掘大数据内容提供参考。 展开更多
关键词 大数据 优化控制 加速算法
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增强还是替代:人工智能与人类智能关系的哲学反思 被引量:6
16
作者 潘斌 《理论月刊》 CSSCI 北大核心 2024年第7期5-14,153,共11页
人工智能哲学的核心论争是考察人工智能与人类智能的紧张关系与有机张力。人工智能是一个比照与关联了合成智能、计算智能与增强智能的概念,其建构目标是智能主体,底层逻辑是大数据,运行关键是算法。人工智能的发展形态蕴含着从弱人工... 人工智能哲学的核心论争是考察人工智能与人类智能的紧张关系与有机张力。人工智能是一个比照与关联了合成智能、计算智能与增强智能的概念,其建构目标是智能主体,底层逻辑是大数据,运行关键是算法。人工智能的发展形态蕴含着从弱人工智能到强人工智能或通用人工智能的可能路向,甚至不排除在未来演化出超级智能的形态。人工智能与人类智能之间存在着内在的紧张关系:人工智能或以温和的方式实现对人类智能的模拟与增强,或以激进的方式去超越与替代人类智能。人类未来既需要认真对待与重视人工智能,也需要为其构建平等合理的伦理原则。 展开更多
关键词 意识 人工智能 人机关系 大数据 算法
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基于造价大数据的铁路工程造价指标指数研究 被引量:6
17
作者 黄源 《铁道标准设计》 北大核心 2024年第12期43-51,共9页
为有效利用铁路工程造价历史数据,构建铁路工程行业造价知识体系,同时为造价分析与管理决策提供技术参考,通过分析铁路工程造价数据特点,提出基于造价大数据的铁路工程造价指标指数的研究思路及研究框架。在此基础上,首先根据现行铁路... 为有效利用铁路工程造价历史数据,构建铁路工程行业造价知识体系,同时为造价分析与管理决策提供技术参考,通过分析铁路工程造价数据特点,提出基于造价大数据的铁路工程造价指标指数的研究思路及研究框架。在此基础上,首先根据现行铁路工程造价标准及概预算编制特点,提出铁路造价信息数据的两种分类方式及各自的采集标准;其次,为有效地组织多维、海量的造价信息数据,使其形成具有内生关系的数据集,分别构建基于章节目录及定额条目的数据采集模型;再次,为了自动识别、区分铁路工程造价信息数据集,通过分析不同信息标识构建方法的优缺点,提出铁路工程造价信息标识构建的原则,并将文本分类TF-IDF算法应用于造价信息标识分类,实现铁路造价信息数据自动化清洗与分类,进而形成铁路工程造价大数据;最后,通过对工程造价指标、指数的分析研究,提出基于造价大数据的铁路工程造价指标指数的构建方法及具体实现流程,并基于本文提出的软件技术框架开发了铁路工程造价信息化智能系统,实现了利用铁路工程造价历史数据自动化生成铁路工程造价知识体系--指标指数的目标。 展开更多
关键词 铁路工程 工程造价 大数据 TF-IDF算法 指数
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基于数据感知的气象算法调度框架设计与应用 被引量:6
18
作者 霍庆 何文春 +3 位作者 高峰 陈士旺 徐拥军 王琦 《应用气象学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期502-512,共11页
气象产品加工任务往往由不同算法组合而成,其状态对数据源具有高依赖性。高效感知数据状态,并及时合理启动调度,对提升气象产品加工的时效性至关重要。设计并建设了基于数据感知技术的气象算法调度框架,对比测试结果分析表明:在实时分... 气象产品加工任务往往由不同算法组合而成,其状态对数据源具有高依赖性。高效感知数据状态,并及时合理启动调度,对提升气象产品加工的时效性至关重要。设计并建设了基于数据感知技术的气象算法调度框架,对比测试结果分析表明:在实时分析数据源到报状态的基础上,数据感知调度实现数据到报即算法启动运行,任务调度延迟较定时调度显著降低,由3784 ms降至11 ms。数据感知调度作为气象大数据云平台加工流水线的核心能力,已在国省部署并实时运行。目前在国家级业务中支撑19种核心业务算法的高效调度,日调度次数约为6.67×10^(5),平均调度延迟为31 ms;在省级业务中支撑14种算法的高效调度,日调度次数约为8×10^(4),平均调度延迟为156 ms。此外,数据感知调度实现了气象业务上下游算法的无缝串联,可为解决气象业务间的脱节问题、提升气象业务间的协同性提供解决方案。 展开更多
关键词 数据感知技术 任务调度 气象算法 气象大数据云平台 加工流水线
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基于大数据关联规则算法的卡林型金矿床元素富集规律及找矿方法研究 被引量:2
19
作者 曹胜桃 胡瑞忠 +6 位作者 周永章 刘建中 谭亲平 高伟 郑禄林 郑禄璟 宋威方 《地学前缘》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期58-72,共15页
大数据时代的到来,为卡林型金矿床开拓了新的找矿思路。本研究应用关联规则算法,挖掘滇黔桂“金三角”卡林型金矿床内微量元素与金矿化海量数据之间的关联性,提取元素异常组合,分析控制因素,定量构建找矿标志。结果显示矿床内元素异常... 大数据时代的到来,为卡林型金矿床开拓了新的找矿思路。本研究应用关联规则算法,挖掘滇黔桂“金三角”卡林型金矿床内微量元素与金矿化海量数据之间的关联性,提取元素异常组合,分析控制因素,定量构建找矿标志。结果显示矿床内元素异常组合分为4组:(1)强正关联显著富集元素(As、Sb、Hg、Tl、Ag、W和Rb),显示硫化和黏土化作用;(2)较强正关联略富集元素I(Zr、Th、Ta、Nb和Hf)和强负关联强迁出元素(Li和Sr),显示去碳酸盐化作用;(3)较强正关联略富集元素II(Sn、Zn、Ni、V、Co和Cu),显示硫化作用;(4)弱关联基本无富集元素(Cd、Pb、Ba、Bi、U和Mo),与成矿无显著关联。从大数据角度获取的元素异常组合,与学界关于Au主要在去碳酸盐化、硫化和黏土化条件下形成的认识一致。通过关联规则算法分别对与硫化和去碳酸盐化相关的元素建立定量找矿标志。硫化找矿标志:样品中As、Hg、Sb、Tl、W、Ag和Rb等元素内中高含量项数≥1、≥2、≥3、≥4和≥5时,对应的Au矿化分别为≥4.5×10^(-9)、≥47.0×10^(-9)、≥150×10^(-9)、≥500×10^(-9)和≥1000×10^(-9);样品内高含量项数≥1、≥2和≥3时,对应的Au矿化分别为≥150×10^(-9)、≥500×10^(-9)和≥1000×10^(-9);找矿过程中两组指标配合使用,确保不漏矿,高效圈矿。去碳酸盐化找矿标志:样品中Zr、Th、Ta、Nb和Hf含量任意两项出现正异常,认为样品经历过去碳酸盐化作用。定量识别的硫化和去碳酸盐化找矿标志可望在卡林型金矿找矿预测中发挥重要作用。本研究基于关联规则算法分析矿床元素富集规律、控制因素和定量构建找矿标志的方法,也可为其他类型矿床开展类似研究提供新思路。 展开更多
关键词 地质大数据 关联规则 卡林型金矿 元素富集规律 控制因素 找矿标志
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基于模型算法的注塑制品质量预测控制研究进展 被引量:2
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作者 龚强 金志明 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期98-102,共5页
介绍了模型算法在注射成型技术中的应用,综述了相关模型算法在注射成型各阶段的预测控制成效,最后提出模型算法在注塑制品质量预测控制中的未来研究方向和相关技术发展趋势。
关键词 注塑制品 预测控制 模型构建 大数据算法
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