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浮点时序数据压缩综述
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作者 朱明辉 李政 +2 位作者 李瑞远 陈超 郑宇 《软件学报》 北大核心 2025年第6期2844-2874,共31页
物联网技术的发展产生了海量的浮点时序数据,这给数据存储和传输带来了巨大挑战.为此,浮点时序数据压缩变得至关重要,其按数据可逆性分为有损压缩和无损压缩.有损压缩方法通过舍弃部分数据信息以实现较好的压缩率,适用于对精确性要求较... 物联网技术的发展产生了海量的浮点时序数据,这给数据存储和传输带来了巨大挑战.为此,浮点时序数据压缩变得至关重要,其按数据可逆性分为有损压缩和无损压缩.有损压缩方法通过舍弃部分数据信息以实现较好的压缩率,适用于对精确性要求较低的应用.无损压缩方法在减小数据大小的同时保留了所有数据信息,这对于需要保持数据完整性和准确性的应用至关重要.此外为满足边缘设备的实时监控需求,流式压缩算法应运而生.当前时序压缩综述论文存在梳理不全面、脉络不清晰、分类标准单一、未归纳较新的具有代表性算法等问题.对历年来的时序数据压缩算法按有损压缩和无损压缩进行划分,并进一步区分不同的算法框架,包括基于数据表示、基于预测、基于机器学习、基于变换等,同时对流式与批式的压缩特征进行归纳.然后对各种压缩算法的设计思路进行深入分析,并给出各算法的发展脉络图.接着结合实验比较各类算法的优势与不足.最后总结算法常见的应用场景,并对未来研究进行展望. 展开更多
关键词 无损压缩 有损压缩 浮点时序压缩 数据压缩
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面向政务协同的访问控制模型
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作者 赵大燕 何华均 +3 位作者 李宇平 张钧波 李天瑞 郑宇 《计算机应用》 北大核心 2025年第1期162-169,共8页
针对政务协同场景需求复杂多样、人员流动管理困难、数据隐私度高和数据量大的特点,提出面向政务协同办公的访问控制(GBAC)模型。政务协同场景中的访问控制需要实现多部门对同一资源进行不同操作的需求,而现有的主流访问控制技术面临访... 针对政务协同场景需求复杂多样、人员流动管理困难、数据隐私度高和数据量大的特点,提出面向政务协同办公的访问控制(GBAC)模型。政务协同场景中的访问控制需要实现多部门对同一资源进行不同操作的需求,而现有的主流访问控制技术面临访问控制粒度不够精细和管理维护成本过高的问题,缺乏安全、灵活、精准的访问控制模型。因此,结合政务部门的运行机制,首先,将政府组织结构和行政区划结构融入访问控制模型,并构建政务人员、组织、资源和行政区划的归属关系树;其次,结合政务工作人员所属组织和岗位等属性,构建联合主体,以实现自动化的权限授予和解除;然后,根据组织职能和行政区划等级设计主客体属性匹配策略,从而打通数据壁垒,并提高鉴权效率;最后,引入权限分级思想,为资源设置数据级别和功能级别,以控制主体的访问阈值,从而提高模型灵活性,并进一步保障数据安全。实验结果表明,与基准模型如基于角色的访问控制(RBAC)和基于属性的访问控制(ABAC)相比,GBAC模型的内存消耗大幅减小,访问时延更低。可见,所提模型能安全、高效、灵活地实现政务协同场景下的权限管理。 展开更多
关键词 访问控制 访问策略 政务协同 数据共享 基于角色的访问控制 基于属性的访问控制
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面向12345政务热线事件分拨的深度行为语义网络
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作者 陈顺 易修文 +2 位作者 张钧波 李天瑞 郑宇 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第4期1036-1047,共12页
市民在遇到困难时,会通过12345政务服务热线寻求帮助。在收到市民请求之后,热线工作人员将对市民的需求进行分析,并将事件分拨给对应的政府部门进行处理。目前通过人工完成的分拨过程占用了大量的人力资源,同时许多事件被分拨到错误的... 市民在遇到困难时,会通过12345政务服务热线寻求帮助。在收到市民请求之后,热线工作人员将对市民的需求进行分析,并将事件分拨给对应的政府部门进行处理。目前通过人工完成的分拨过程占用了大量的人力资源,同时许多事件被分拨到错误的部门。为了提高分拨过程的效率和正确率,提出了一种数据驱动的高效自动化事件分拨方法。基于历史分拨记录、事件文本和部门职责,设计了一个用于事件分拨的深度行为语义网络(DBSN)。它包含了三个部分,分别是历史行为编码、事件语义学习和多维特征匹配网络。历史行为编码模块构建了一个在事件类别和分拨部门之间的多级二分图,通过图编码学习行为特征。事件语义学习模块使用卷积神经网络(CNN)和注意力机制来学习事件诉求和部门权责的语义特征。多维特征匹配模块从行为、语义两个特征维度上将事件与部门进行匹配。在实验中,使用了某市12345政务热线数据,实验结果证明了提出的方法与基线方法相比具有优势。 展开更多
关键词 12345政务热线 事件分拨 层次二分图 文本分类 城市计算
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基于深度多视图网络的政务事件分拨方法 被引量:1
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作者 李子琛 易修文 +2 位作者 陈顺 张钧波 李天瑞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第5期216-222,共7页
12345政务服务便民热线是由各地市政府设立的专门受理热线事项的公共服务平台。随着政府信息化进程的推进,12345热线作为市民与政府交流纽带的重要性大大提高,并对事件处置的效率提出了更高的要求。针对传统事件分拨方法主要依赖于分拨... 12345政务服务便民热线是由各地市政府设立的专门受理热线事项的公共服务平台。随着政府信息化进程的推进,12345热线作为市民与政府交流纽带的重要性大大提高,并对事件处置的效率提出了更高的要求。针对传统事件分拨方法主要依赖于分拨人员人工操作、速度较慢、准确率不高,且需要消耗大量人力资源的问题,文中提出了一种基于深度多视图网络的政务事件分拨方法。首先,通过自监督学习训练带权重的图卷积神经网络,从历史记录中抽取事件归口-分拨部门的分拨行为特征作为事件的归口视图。其次,使用经过政务领域语料微调的BERT模型,提取事件描述与事件标题的语义特征,得到事件的语义视图。然后,使用基于交叉注意力机制的残差网络,将事件的两种视图融合,得到事件的融合表征。最后,将融合表征输入分类器,得到事件分拨的结果。在南通市12345热线的数据集上进行实验,结果表明,所提方法在各项指标上均优于其他基线方法,能够有效提高事件分拨的效率。 展开更多
关键词 12345热线 事件分拨 文本分类 多视图学习 深度学习 城市计算
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基于深度对比孪生网络的事件辨重方法
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作者 李子琛 易修文 +2 位作者 陈顺 张钧波 李天瑞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第12期30-36,共7页
在中国,市民可以通过拨打12345市民热线,向政府报告生活中遇到的问题并寻求帮助。然而,有许多重复的事件被多次上报,这给负责事件分派的工作人员带来了很大的压力,也会导致事件的处置效率变低,浪费社会公共资源。对重复事件的判断需要... 在中国,市民可以通过拨打12345市民热线,向政府报告生活中遇到的问题并寻求帮助。然而,有许多重复的事件被多次上报,这给负责事件分派的工作人员带来了很大的压力,也会导致事件的处置效率变低,浪费社会公共资源。对重复事件的判断需要精确分析文本语义和上下文关系,为了解决这个问题,文中提出了一种基于深度对比孪生网络的事件辨重方法,通过评估两个事件的描述文本之间的相似性,辨别出具有相同诉求的事件。首先通过召回和过滤的方法来减少候选事件的数量;然后通过对比学习构造任务,微调预训练的BERT模型,学习易于辨识的事件描述语义表征;最后引入事件标题作为上下文信息,并通过带有分类器的孪生网络来识别重复事件。在南通市12345事件数据集上进行了实验,结果表明,该方法在各项评估指标上均优于基线方法,特别是在与辨重任务场景相关的F0.5分数上,能够有效地辨别重复事件,提高事件处置的效率。 展开更多
关键词 12345热线 重复事件识别 对比学习 孪生网络 城市计算
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ST-WaveMLP:面向交通流量预测的时空全局感知网络模型
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作者 包锴楠 张钧波 +1 位作者 宋礼 李天瑞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第5期27-34,共8页
交通流量预测在智能交通系统中起着至关重要的作用。精准的交通流量预测不仅能帮助城市管理者进行更好的交通管理,也能帮助人们制定合适的出行计划。然而精准预测交通流量颇具挑战性,主要难点在于如何捕获交通流量数据中复杂的时空依赖... 交通流量预测在智能交通系统中起着至关重要的作用。精准的交通流量预测不仅能帮助城市管理者进行更好的交通管理,也能帮助人们制定合适的出行计划。然而精准预测交通流量颇具挑战性,主要难点在于如何捕获交通流量数据中复杂的时空依赖性。近年来,深度学习方法已被成功应用于网格交通流量预测,主要采用深度卷积神经网络来捕获时空依赖性。但是卷积神经网络主要关注数据中空间特征的提取与整合,难以充分挖掘其中复杂的时空依赖性,而且单层卷积网络只能捕获局部空间依赖,因此,要想捕获全局空间依赖就需要对超多层的卷积网络进行堆叠,这将使整个网络模型训练收敛速度变慢。为了解决些问题,提出了一种面向交通流量预测的全局感知时空网络模型ST-WaveMLP,主要使用以多层感知机(MLP)为基础的可重复结构ST-WaveBlock来捕获相关的时空依赖。ST-WaveBlock中包含了捕获全局空间依赖和局部时间依赖的模块(SGAC),以及用于捕获局部空间依赖和全局时间依赖的模块(SLAC)。ST-WaveBlock具有较强的时空表征学习能力,通常仅用2~4个ST-WaveBlock堆叠就能有效捕获数据中的时空依赖性。最后,在4个实际交通流量数据集上进行实验验证,结果表明ST-WaveMLP具有更好的收敛性以及更高的预测精度,相较于之前最好的方法,所提方法预测精度的提升最高可达9.57%,模型收敛速度的提升最高可达30.6%。 展开更多
关键词 交通流量预测 时空依赖性 时空深度学习 时空数据挖掘
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一种基于深度学习的供热策略优化方法 被引量:2
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作者 李鹏 易修文 +2 位作者 齐德康 段哲文 李天瑞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2022年第4期263-268,共6页
在中国北方,冬季楼宇集中供暖采用的策略通常为气候补偿器,但是该策略严重依赖人工经验,调节相对粗放,如何优化供热控制策略对于保持楼宇室温的稳定舒适十分重要。对此,提出了一种基于深度学习的供热策略优化方法,通过学习历史真实数据... 在中国北方,冬季楼宇集中供暖采用的策略通常为气候补偿器,但是该策略严重依赖人工经验,调节相对粗放,如何优化供热控制策略对于保持楼宇室温的稳定舒适十分重要。对此,提出了一种基于深度学习的供热策略优化方法,通过学习历史真实数据信息从而对原始控制策略进行优化。首先以学习室内温度变化的热力学规律为目标,提出了一种深度多时差分网络MTDN(Multiple Time Difference Network)来对下一时刻的室温进行预测,该网络不仅准确率高,而且符合物理规律;然后将MTDN当成模拟器,以表征人体热反应的评价指标作为相关奖励项,使用基于最大熵强化学习思想的SAC(Soft Actor Critic)算法作为策略优化器与之交互训练,从而学习到一个稳定优秀的供热控制策略;最后基于天津某个换热站的真实数据,设计相关实验分别对模拟器预测能力和策略优化器策略控制能力进行评估。验证得出:相比其他类型的预测模拟器,该模拟器不仅预测精度高,并且符合物理规律;同时,相比原始策略,该策略优化器所学的策略在随机采样的多个时段内均可以保证室内温度更加稳定舒适。 展开更多
关键词 集中供暖 供热优化 深度学习 深度强化学习 城市计算
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基于路网层次收缩的快速分布式地图匹配算法 被引量:1
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作者 李瑞远 朱浩文 +2 位作者 王如斌 陈超 郑宇 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2022年第2期342-361,共20页
地图匹配是轨迹数据挖掘的基本操作,在许多空间数据智能场景中都非常有用.基于隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)的地图匹配算法具有较高的准确率,应用最为广泛,但其计算效率较低,难以应对实时性要求较高的大规模轨迹情形.提出... 地图匹配是轨迹数据挖掘的基本操作,在许多空间数据智能场景中都非常有用.基于隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)的地图匹配算法具有较高的准确率,应用最为广泛,但其计算效率较低,难以应对实时性要求较高的大规模轨迹情形.提出了一个基于路网层次收缩的分布式地图匹配框架CHMM,能够对大规模的轨迹数据实现快速地图匹配.具体而言,提出了一个简单但有效的分区方案,能够解决分布式场景下轨迹数据分布不平衡的问题;提出了一个基于路网层次收缩的多对多最短路径查询算法,能够保证结果不变的情况下,显著提升基于HMM的地图匹配算法的效率.采用真实的路网数据和轨迹数据做了充分的实验,实验结果表明:CHMM算法具有更快的计算效率和更强的可扩展性.CHMM算法落回到了真实的产品中,支持了多个项目的落地.我们也开源了核心代码,并提供了一个在线演示系统. 展开更多
关键词 地图匹配 轨迹数据 分布式计算 层次收缩 城市计算
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