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一个适用于地理信息系统的数据挖掘工具—GISMiner 被引量:10
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作者 袁红春 熊范纶 +1 位作者 杭小树 张友华 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期217-224,共8页
论文将常用于关系型、事务型数据库的面向属性归纳的方法和关联规则挖掘方法扩展至空间数据库 ,开发了适用于地理信息系统 (GIS)的空间数据挖掘工具———GISMiner,并将其应用于从农田GIS中挖掘农田使用情况的空间特征规则 ,以及从农产... 论文将常用于关系型、事务型数据库的面向属性归纳的方法和关联规则挖掘方法扩展至空间数据库 ,开发了适用于地理信息系统 (GIS)的空间数据挖掘工具———GISMiner,并将其应用于从农田GIS中挖掘农田使用情况的空间特征规则 ,以及从农产品市场GIS中挖掘农产品价格与铁路、国道和河流间的空间关联规则实验 .结果表明 ,GISMiner是一个实用的。 展开更多
关键词 GISminer 地理信息系统 空间数据挖掘 面向属性归纳 空间关联规则 空间数据库
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融合不确定性建模的时空交通数据插补方法
2
作者 刘乐 郭晟楠 +4 位作者 靳希源 赵苗苗 陈冉 林友芳 万怀宇 《计算机研究与发展》 北大核心 2025年第2期346-363,共18页
交通数据缺失是智能交通系统无法避免的问题之一,对缺失值进行补全和不确定性量化能提高智能交通系统中交通数据挖掘相关任务的精度和可靠性.然而,目前大多数交通数据插补模型都只能针对缺失值给出点估计,无法量化不确定性,难以满足交... 交通数据缺失是智能交通系统无法避免的问题之一,对缺失值进行补全和不确定性量化能提高智能交通系统中交通数据挖掘相关任务的精度和可靠性.然而,目前大多数交通数据插补模型都只能针对缺失值给出点估计,无法量化不确定性,难以满足交通领域对数据可靠性的要求.而且,现有方法将重点放在了建模交通数据的时空相关性上,却未能在捕获时空相关性的过程中考虑缺失值的影响.此外,交通数据的不确定性同时受到时间、空间位置以及数据自身状态的影响,但是现有方法无法全面考虑这些因素的影响.为了解决这些问题,提出了一种时空不确定性指导的交通数据插补模型(spatial-temporal uncertainty guided traffic data imputation network,STUIN),以自监督训练的方式实现了时空交通数据的插补和对插补结果的不确定性量化.具体来说,创新地将神经网络的隐状态建模成服从高斯分布的随机变量,借助方差建模隐状态的不确定性,利用基于方差的注意力机制描述不确定性对时空相关性建模的影响;此外,设计了一个新颖的时空不确定性初始化模块,在初始化均值和方差时同时考虑了时间、空间和数据缺失状况多种因素的影响.在2个交通流量数据集上的实验结果表明STUIN在数据插补和不确定性量化上都达到了最先进的性能. 展开更多
关键词 交通数据插补 不确定性量化 基于方差的注意力机制 时空数据挖掘 时空图数据
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基于时空图神经网络的城市路网行程时间预测研究综述 被引量:1
3
作者 董慧 潘晓 +2 位作者 郭景峰 陈晓 王书海 《燕山大学学报》 北大核心 2025年第2期95-105,共11页
随着城市化进程的加速和交通网络的不断扩展,城市交通管理面临着日益复杂的挑战。准确的行程时间预测对于优化交通管理、提升出行体验以及推动智慧城市发展具有重要意义。受复杂的城市网络结构、交通流量的动态变化以及外界因素的影响,... 随着城市化进程的加速和交通网络的不断扩展,城市交通管理面临着日益复杂的挑战。准确的行程时间预测对于优化交通管理、提升出行体验以及推动智慧城市发展具有重要意义。受复杂的城市网络结构、交通流量的动态变化以及外界因素的影响,城市路网行程时间表现为强时空依赖性和随机性。时空图神经作为一种强大的时空建模工具,能够有效地捕获城市路网中复杂的时空关系。因此,基于时空图神经网络构建行程时间预测框架成为智慧交通领域的研究热点之一。从基于时空图神经网络行程时间预测框架的关键要素出发,即时空信息建模、预测任务选择以及学习范式设计,介绍此类研究近三年的研究进展。首先,对基于时空图神经网络的行程时间预测研究从问题定义和基本框架进行概述性描述。然后,根据关键要素中预测任务选择数量的不同,将相关研究工作分为单任务和多任务行程时间预测方法两类,并详细介绍每一类预测方法独有的特点以及代表性工作。最后,讨论行程时间预测在时空高阶相关性、隐式时空依赖关系以及可解释性方面建模的难点,并展望其未来发展趋势。 展开更多
关键词 图神经网络 时空图序列 时空数据挖掘 行程时间预测
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融合不确定性建模的行程时间与置信区间估计
4
作者 申泽楷 郭晟楠 +4 位作者 毛潇苇 吕聪康 贾宇欣 林友芳 万怀宇 《郑州大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第6期8-15,共8页
针对智能交通系统中行程时间估计的不确定性量化的难题,提出一种全局-局部不确定性感知行程时间估计方法(global and local uncertainty-aware travel time estimation,GLUTTE)。首先,通过多任务学习策略建模整体路线与各局部路段的行... 针对智能交通系统中行程时间估计的不确定性量化的难题,提出一种全局-局部不确定性感知行程时间估计方法(global and local uncertainty-aware travel time estimation,GLUTTE)。首先,通过多任务学习策略建模整体路线与各局部路段的行程时间关系及其不确定性。其次,采用多粒度分位数回归方法,综合考虑全局和局部特征,提供准确的置信区间估计。实验结果表明,所提方法能够有效量化不确定性,同时保证准确性并提供可靠的置信区间,从而提升结果的可用性和可信度。 展开更多
关键词 行程时间估计 不确定性量化 置信区间 时空数据挖掘
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基于钻探与物探数据的神东矿区透明地质保障系统构建及应用
5
作者 高平 郭振桥 《煤炭工程》 北大核心 2025年第9期1-9,共9页
针对煤矿井下钻探与物探工程中存在的多源数据管理复杂、图形绘制智能化程度欠缺、系统集成度较低及成果表达抽象化等关键技术问题,以神东矿区为应用背景,提出一套面向透明地质建设的“两探”数据融合应用体系。研究提出了基于多维云GI... 针对煤矿井下钻探与物探工程中存在的多源数据管理复杂、图形绘制智能化程度欠缺、系统集成度较低及成果表达抽象化等关键技术问题,以神东矿区为应用背景,提出一套面向透明地质建设的“两探”数据融合应用体系。研究提出了基于多维云GIS平台与三维模型云渲染平台的双引擎架构,研发了具备“数-图-模”三重联动机制的“二三维一体化”透明地质保障系统。通过搭建统一数据中心,实现了神东矿区14座矿井“两探”数据的标准化填报;在关键技术层面,采用改进的各向异性反距离加权插值算法(AIDW)构建地质属性场,并结合Loop细分曲面优化技术完成了地质体高精度建模,创新性地设计了钻孔参数微分联动模型与三维图片空间映射算法。实际应用表明,该系统提出的三重联动机制与空间插值优化算法,有效解决了煤矿“两探”数据融合建模的技术瓶颈,为智能矿山建设提供了可扩展的地质透明化解决方案。 展开更多
关键词 透明地质 地质模型 物探 探放水 “数-图-模”三重联动 空间插值算法 矿井防治水
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城市休闲产业聚类模式APM算法模型开发与校验 被引量:2
6
作者 刘逸 吴雪涵 许汀汀 《旅游学刊》 CSSCI 北大核心 2024年第4期40-52,共13页
城市休闲相关产业的高质量发展对当前我国城市消费升级以及人居环境质量提升具有重要现实意义。但是,现有研究未能精准地捕捉海量广域分布的城市休闲产业的基本空间分布规律与结构,而已有的空间聚类算法较多适用于城市用地分析,未能很... 城市休闲相关产业的高质量发展对当前我国城市消费升级以及人居环境质量提升具有重要现实意义。但是,现有研究未能精准地捕捉海量广域分布的城市休闲产业的基本空间分布规律与结构,而已有的空间聚类算法较多适用于城市用地分析,未能很好地适用于离散分布的城市休闲产业研究。为此,文章基于空间兴趣点数据,开发距离通达值及空间集群中心点等算法,构建城市休闲旅游产业聚类模式空间算法模型(APM)。在以广州为例的研究中,APM模型捕捉出3170个以500 m步行生活圈为范围的城市休闲产业集群,校验了APM模型的科学性与应用价值。整体上,APM算法可以较好地捕捉城市休闲业态集群的空间结构,清晰识别城市休闲产业空间冷、热点分布的基本结构,由其捕捉行程的聚类边界与实际道路和建筑走向、水系边界、区域范围等重合度高,聚类集群符合实际情况,具备可信度与有效性。该研究是休闲产业集聚机制研究的一次方法创新,在算法精度、实际应用、可视化效率上均做出了创新性推进。与Fishnet方法相比,可以更科学精准地识别城市内部多个休闲消费商圈的边界,实现了高效率的城市休闲产业集群捕捉;与同位模型相比,可以呈现多类别的城市休闲业态结构,突破了现有研究只能捕捉两类业态组团的局限。 展开更多
关键词 城市旅游休闲 产业集聚模式 空间数据挖掘 聚类算法 POI 广州市
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基于改进列计算的空间并置模式挖掘方法 被引量:3
7
作者 昌鑫 芦俊丽 +1 位作者 陈书健 段鹏 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第5期1374-1380,共7页
空间并置(co-location)模式挖掘旨在发现空间特征间的关联关系,是空间数据挖掘的重要研究方向。基于列计算的空间并置模式挖掘方法(CPM-Col算法)避开挖掘过程中最耗时的表实例生成操作,直接搜索模式的参与实例,成为当前高效的方法之一... 空间并置(co-location)模式挖掘旨在发现空间特征间的关联关系,是空间数据挖掘的重要研究方向。基于列计算的空间并置模式挖掘方法(CPM-Col算法)避开挖掘过程中最耗时的表实例生成操作,直接搜索模式的参与实例,成为当前高效的方法之一。然而,回溯法搜索参与实例仍是该方法的瓶颈,尤其在稠密数据和长模式下。为加速参与实例的搜索,充分利用CPM-Col算法搜索参与实例时得到的行实例,在不增加额外计算的前提下对CPM-Col算法进行两点改进。首先,将CPM-Col算法搜索到的行实例存储为部分表实例,利用子模式的部分表实例快速确定参与实例,避免了大量实例的回溯计算。其次,在CPM-Col算法获得一条行实例后,利用行实例的子团反作用于第一个特征,得到第一个特征的参与实例,避免了这些实例的回溯搜索。由此,提出了基于改进列计算的空间并置模式挖掘算法(CPM-iCol算法),并讨论了算法的复杂度、正确性和完备性。在合成数据和真实数据集上进行了实验,与经典的传统算法join-less和CPM-Col进行对比,CPM-iCol算法明显缩短了挖掘的时间,减少了回溯的次数。实验结果表明,该算法比CPM-Col具有更好的性能和可扩展性,特别在稠密数据集中效果更加明显。 展开更多
关键词 空间数据挖掘 空间并置模式 列计算 回溯搜索
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基于网格空间团的多级同位模式挖掘方法 被引量:3
8
作者 刘宇情 王丽珍 +1 位作者 杨培忠 朴丽莎 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期918-930,共13页
针对传统的多级同位模式挖掘方法未考虑到实际数据分布的网格特性,且从全局到区域的多级模式挖掘框架会导致算法效率低下的问题,提出逆向挖掘多级同位模式的新框架.先挖掘区域同位模式,再由区域同位模式推导出全局同位模式,提出有效的... 针对传统的多级同位模式挖掘方法未考虑到实际数据分布的网格特性,且从全局到区域的多级模式挖掘框架会导致算法效率低下的问题,提出逆向挖掘多级同位模式的新框架.先挖掘区域同位模式,再由区域同位模式推导出全局同位模式,提出有效的剪枝策略提高挖掘效率.考虑真实数据集中数据分布的网格特性,定义实例间的网格邻近关系,提出网格空间团及计算网格空间团的新颖方法.在区域划分阶段,提出基于自适应网格密度峰值聚类的区域划分方法,基于2阶网格空间团的网格相似性来分配簇.在合成和实际数据集上进行大量的实验,验证了提出方法的有效性、高效性和可扩展性,在真实数据集上的剪枝率可以达到78%. 展开更多
关键词 空间数据挖掘 多级同位模式 网格空间团 密度峰值聚类(DPC)
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基于多尺度时空图卷积网络的交通出行需求预测 被引量:1
9
作者 李欢欢 黄添强 +2 位作者 丁雪梅 罗海峰 黄丽清 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第7期2065-2072,共8页
满足公众高质量出行需求是智能交通系统(ITS)的主要挑战之一。目前,针对公共交通出行需求预测问题,现有模型大多采用固定结构的图描述出行需求的空间相关性,忽略了出行需求在不同尺度下具有不同的空间依赖关系。针对上述问题,提出一种... 满足公众高质量出行需求是智能交通系统(ITS)的主要挑战之一。目前,针对公共交通出行需求预测问题,现有模型大多采用固定结构的图描述出行需求的空间相关性,忽略了出行需求在不同尺度下具有不同的空间依赖关系。针对上述问题,提出一种多尺度时空图卷积网络(MSTGCN)模型。该模型首先从全局尺度和局部尺度构建全局需求相似图和局部需求相似图,这2种图可以捕获公共交通出行需求长期内较为稳定的全局特征和短期内动态变化的局部特征。利用图卷积网络(GCN)提取2种图中的全局空间信息和局部空间信息,并引入注意力机制融合两种空间信息。为了拟合时间序列中潜藏的时间依赖关系,利用门控循环单元(GRU)捕捉公共交通需求的时变特征。采用纽约市出租车订单数据集和自行车订单数据集进行实验,结果表明MSTGCN模型在自行车订单数据集上均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)和皮尔逊相关系数(PCC)达2.7886、1.7371、0.7992,在出租车订单数据集上RMSE、MAE、PCC达9.5734、5.8612、0.9631。可见,MSTGCN模型可以有效地挖掘公共交通出行需求的多尺度时空特性,对未来公共交通出行需求进行准确预测。 展开更多
关键词 公共交通出行需求预测 图卷积网络 时空数据挖掘 注意力机制 深度学习 智能交通系统
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基于特征补全的无线传感器网络异常数据流检测 被引量:3
10
作者 郑俊华 魏晋宏 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1061-1066,共6页
由于节点所感知数据有缺失或者错误的情况,使异常数据流检测受困,导致检测准确率、漏报率和能耗等方面存在问题,因此,提出基于特征补全的无线传感器网络异常数据流检测方法。根据传感网络内数据流间的相关性,在特定环境内对缺失和错误... 由于节点所感知数据有缺失或者错误的情况,使异常数据流检测受困,导致检测准确率、漏报率和能耗等方面存在问题,因此,提出基于特征补全的无线传感器网络异常数据流检测方法。根据传感网络内数据流间的相关性,在特定环境内对缺失和错误数据进行估计与补全;从补全后的无线传感器网络数据流中抽取数据,并完成数据特征挖掘,为之后的异常数据流检测做好准备;使用支持向量机将正常数据和异常数据分隔,从而实现对无线传感器网络异常数据流检测。结果表明:特征补全后的无线传感器网络异常数据检测,其检测的准确率维持在99%以上,漏报率在0.3%以下,能耗下降率最高可达到35.87%,检测用时在0.8 s以下,具有准确率高、漏报率低、能耗少且用时短的优势。 展开更多
关键词 无线传感器网络 异常数据检测 空间相关性 特征挖掘 支持向量机
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基于Rough Set的空间数据分类方法 被引量:25
11
作者 石云 263.net +1 位作者 孙玉芳 左春 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第5期673-678,共6页
近来 ,数据采掘的研究已从关系型和事务型数据库扩展到空间数据库 .空间数据采掘是一个很有发展前景的领域 ,其中空间数据分类的研究尚处在起步阶段 .该文分析和比较了现有的几个空间数据分类方法的利和弊 ,提出利用 Rough Set的三阶段... 近来 ,数据采掘的研究已从关系型和事务型数据库扩展到空间数据库 .空间数据采掘是一个很有发展前景的领域 ,其中空间数据分类的研究尚处在起步阶段 .该文分析和比较了现有的几个空间数据分类方法的利和弊 ,提出利用 Rough Set的三阶段空间分类过程 .实验结果表明 。 展开更多
关键词 ROUGHSET 分类 数据采掘 空间数据 空间数据库
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用云解释空间数据挖掘的有关问题 被引量:9
12
作者 王树良 史文中 +1 位作者 李德毅 王新洲 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第24期33-36,共4页
空间数据挖掘正在兴起,该文分析了空间数据挖掘中从数据到知识、粒度和尺度等有关问题,构筑了空间数据挖掘金字塔,并利用云模型予以解释和表达。
关键词 云模型 空间数据挖掘金字塔 空间数据挖掘 空间知识 空间粒度 空间尺度
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空间关联规则的双向挖掘 被引量:11
13
作者 王佐成 汪林林 +1 位作者 薛丽霞 李永树 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2006年第7期199-203,共5页
空间数据库中关联规则挖掘不仅需要考虑关系元组属性之间的关系———纵向关系,更需要挖掘元组之间的关系———横向关系,如相邻、相交、重叠等。本文通过分析空间数据库的存储模式,借鉴事务数据库关联规则的挖掘方法,对空间关联规则进... 空间数据库中关联规则挖掘不仅需要考虑关系元组属性之间的关系———纵向关系,更需要挖掘元组之间的关系———横向关系,如相邻、相交、重叠等。本文通过分析空间数据库的存储模式,借鉴事务数据库关联规则的挖掘方法,对空间关联规则进行完整定义,并对规则的兴趣度度量进行探讨。根据挖掘的方向将空间数据挖掘归纳为纵向挖掘、横向挖掘、双向挖掘。在双向挖掘中,提出一种新算法,该算法根据挖掘任务进行约束,缩小挖掘空间,然后通过空间计算将空间关系转化为非空间关系,经过多次循环,获取非空间项集,进而挖掘出空间关联规则。据此提出空间数据双向挖掘工作流程,并通过实例进行了验证。 展开更多
关键词 数据挖掘 空间数据 关联规则 双向挖掘
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基于时空维度分析的网络安全态势预测方法 被引量:67
14
作者 刘玉岭 冯登国 +2 位作者 连一峰 陈恺 吴迪 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2014年第8期1681-1694,共14页
现有网络安全态势预测方法无法准确反映未来安全态势要素值变化对未来安全态势的影响,且不能很好地处理各安全要素间的相互影响关系对未来网络安全态势的影响,提出了基于时空维度分析的网络安全态势预测方法.首先从攻击方、防护方和网... 现有网络安全态势预测方法无法准确反映未来安全态势要素值变化对未来安全态势的影响,且不能很好地处理各安全要素间的相互影响关系对未来网络安全态势的影响,提出了基于时空维度分析的网络安全态势预测方法.首先从攻击方、防护方和网络环境3方面提取网络安全态势评估要素,然后在时间维度上预测分析未来各时段内的安全态势要素集,最后在空间维度上分析各安全态势要素集及其相互影响关系对网络安全态势的影响,从而得出网络的安全态势.通过对公用数据集网络的测评分析表明,该方法符合实际应用环境,且相比现有方法提高了安全态势感知的准确性. 展开更多
关键词 网络安全 安全态势预测 安全态势要素 空间数据发掘 时空维度
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基于空间密度的群以噪声发现聚类算法研究 被引量:19
15
作者 毕方明 王为奎 陈龙 《南京大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2012年第4期491-498,共8页
针对基于密度的群以噪声发现聚类算法(density-based spatial clustering of applications withnoise,DBSCAN)的所需内存及I/O消耗大;空间聚类的密度不均匀时,采用全局统一的变量,聚类质量较差;对于输入参数敏感性较高等三个不足进行了... 针对基于密度的群以噪声发现聚类算法(density-based spatial clustering of applications withnoise,DBSCAN)的所需内存及I/O消耗大;空间聚类的密度不均匀时,采用全局统一的变量,聚类质量较差;对于输入参数敏感性较高等三个不足进行了改进.首先根据数据的空间分布特性,将整个数据空间划分为多个较小的分区,使分区的局部密度相对更均匀;然后将每个局部分区运用改进的DBSCAN算法进行聚类,改进的算法可以根据空间数据的分布,对一个中心点自适应的选取近邻,并对这些近邻点进行取样、扩展,有效提高了算法的准确性和效率;接着将所得到的聚类结果按照合并规则进行合并.最后通过仿真实验,验证了改进的DBSCAN算法解决了内存消耗过大、聚类质量差及全局参数敏感的问题. 展开更多
关键词 数据挖掘 空间聚类 基于密度的群以噪声发现聚类 数据分区 参数自适应
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地下矿可视化管控系统空间数据模型 被引量:7
16
作者 熊书敏 王李管 +1 位作者 陈忠强 陈建宏 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2012年第2期581-584,588,共5页
为了满足地下矿可视化管控系统可视化表达、空间分析、自动化建模与模型动态更新功能的需要,分析了矿山空间现象的特征与典型的三维空间数据模型,据此设计了一种包含三维骨架模型、顾及拓扑面向实体的三维矢量空间数据模型(TEVDM)和八... 为了满足地下矿可视化管控系统可视化表达、空间分析、自动化建模与模型动态更新功能的需要,分析了矿山空间现象的特征与典型的三维空间数据模型,据此设计了一种包含三维骨架模型、顾及拓扑面向实体的三维矢量空间数据模型(TEVDM)和八叉树块段模型(OBM)的混合时空数据模型。该模型利用TEVDM和OBM表达空间实体的精确边界和内部属性,引入网络化、层次化、参数化的实体与网络复合模型(PENDM)来描述井巷工程与生产系统的骨架,引入行为模型描述具有行为特征的人员和设备,利用复杂要素对具有完整语义的要素集合体进行描述。最后给出了用该模型描述矿山空间现象和进行空间分析应用的示例,表明该模型比传统模型在矿山领域具有更好的实用性。 展开更多
关键词 虚拟矿山 数字矿山 空间数据模型 面向实体 骨架模型
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空间数据采掘的研究与发展 被引量:21
17
作者 石云 孙玉方 左春 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 1999年第11期1301-1309,共9页
数据采掘的研究已从关系型和事务型数据库扩展到空间数据库.空间数据采掘是一个很有发展前景的领域,它是在大量空间数据中进行知识发现的技术.文中总结了空间数据采掘领域中的研究成果,概括出空间数据采掘的体系结构、查询语言及相... 数据采掘的研究已从关系型和事务型数据库扩展到空间数据库.空间数据采掘是一个很有发展前景的领域,它是在大量空间数据中进行知识发现的技术.文中总结了空间数据采掘领域中的研究成果,概括出空间数据采掘的体系结构、查询语言及相关方法。 展开更多
关键词 数据库 知识发现 空间数据采掘 空间数据库
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空间聚类分析及评价方法 被引量:32
18
作者 席景科 谭海樵 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第7期1712-1715,共4页
空间聚类是空间数据挖掘研究的重点内容之一,被广泛应用在空间数据分析中。简要分析了空间数据的复杂性,深入研究了不同空间聚类算法的主要思想,列举了其主要的代表性算法,并从外部度量和内部度量两个方面对空间聚类质量评价方法进行了... 空间聚类是空间数据挖掘研究的重点内容之一,被广泛应用在空间数据分析中。简要分析了空间数据的复杂性,深入研究了不同空间聚类算法的主要思想,列举了其主要的代表性算法,并从外部度量和内部度量两个方面对空间聚类质量评价方法进行了阐述,并对空间聚类研究存在的问题和进一步需要研究内容进行了探讨和展望。 展开更多
关键词 数据挖掘 空间数据 聚类算法 评价方法
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基于最大熵原理的空间特征选择方法 被引量:19
19
作者 宋国杰 唐世渭 +1 位作者 杨冬青 王腾蛟 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第9期1544-1550,共7页
特征选择在模式识别和数据挖掘等领域都有十分广泛的应用.然而,当涉及空间数据时,由于传统特征选择方法没有很好地考虑数据的空间特性,所以会导致特征选择结果性能下降.从空间数据本身的特性出发,提出一种特征选择方法MEFS(maximum entr... 特征选择在模式识别和数据挖掘等领域都有十分广泛的应用.然而,当涉及空间数据时,由于传统特征选择方法没有很好地考虑数据的空间特性,所以会导致特征选择结果性能下降.从空间数据本身的特性出发,提出一种特征选择方法MEFS(maximum entropy feature selection).MEFS在基于最大熵原理的基础上,运用互信息和Z-测试技术,采用两步方法进行空间特征选择.第1步,空间谓词选择;第2步,选择与每个空间谓词对应的相关属性集.最后,分别对MEFS方法和RELIEF方法以及基于MEFS的分类方法与决策树算法ID3分别进行了实验比较.实验结果表明,MEFS方法不仅可以节约特征提取和分类时间,而且也极大地提高了分类质量. 展开更多
关键词 空间数据挖掘 空间特征选择 最大熵理论 互信息 决策树
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基于空间数据仓库的空间数据挖掘研究 被引量:5
20
作者 毛克彪 覃志豪 +1 位作者 李海涛 周若鸿 《遥感信息》 CSCD 2002年第4期19-26,共8页
分析了空间数据仓库的特点和体系结构 ,在空间数据仓库的基础上提出了一种空间数据挖掘的模型结构 ,介绍了一些常用空间数据挖掘算法 。
关键词 空间数据仓库 空间数据挖掘 RS GIS GPS 地理信息系统
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