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不确定大数据流分类的决策树模型构建仿真 被引量:1
1
作者 杨知玲 谭树杰 《计算机仿真》 2024年第5期532-535,542,共5页
在不确定大数据流分类过程中,受噪声和孤立点的干扰,导致处理效果和分类精度无法达到预期要求。为解决上述问题,提出一种基于决策树模型的不确定大数据流分类算法。通过采用在线字典学习算法,对不确定大数据流去噪处理,消除噪声对分类... 在不确定大数据流分类过程中,受噪声和孤立点的干扰,导致处理效果和分类精度无法达到预期要求。为解决上述问题,提出一种基于决策树模型的不确定大数据流分类算法。通过采用在线字典学习算法,对不确定大数据流去噪处理,消除噪声对分类过程产生的干扰。构建决策树,在剪枝过程中通过特征过滤算法,滤除不确定大数据流中掺杂的孤立点。将去噪后的不确定大数据流,输入决策树模型中,完成分类工作。实验结果表明,所提算法处理后的不确定大数据流振幅明显减小,且分类精度高,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 决策树模型 在线字典学习算法 特征过滤 不确定大数据流 数据分类
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不确定性数据管理技术研究综述 被引量:186
2
作者 周傲英 金澈清 +1 位作者 王国仁 李建中 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期1-16,共16页
随着数据采集和处理技术的进步,人们对数据的不确定性的认识也逐步深入.在诸如经济、军事、物流、金融、电信等领域的具体应用中,数据的不确定性普遍存在.不确定性数据的表现形式多种多样,它们可以以关系型数据、半结构化数据、流数据... 随着数据采集和处理技术的进步,人们对数据的不确定性的认识也逐步深入.在诸如经济、军事、物流、金融、电信等领域的具体应用中,数据的不确定性普遍存在.不确定性数据的表现形式多种多样,它们可以以关系型数据、半结构化数据、流数据或移动对象数据等形式出现.目前,根据应用特点与数据形式差异,研究者已经提出了多种针对不确定数据的数据模型.这些不确定性数据模型的核心思想都源自于可能世界模型.可能世界模型从一个或多个不确定的数据源演化出诸多确定的数据库实例,称为可能世界实例,而且所有实例的概率之和等于1.尽管可以首先分别为各个实例计算查询结果,然后合并中间结果以生成最终查询结果,但由于可能世界实例的数量远大于不确定性数据库的规模,这种方法并不可行.因此,必须运用排序、剪枝等启发式技术设计新型算法,以提高效率.文中介绍了不确定性数据管理技术的概念、特点与挑战,综述了数据模型、数据预处理与集成、存储与索引、查询处理等方面的工作. 展开更多
关键词 不确定性数据 可能世界模型 数据集成 世系 不确定数据流
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基于距离的不确定离群点检测 被引量:20
3
作者 于浩 王斌 +1 位作者 肖刚 杨晓春 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2010年第3期474-484,共11页
在诸如网络入侵、无线传感器网络异常事件等检测应用中,离群点检测是一项具有很高应用价值的技术.这项技术在确定性数据中已经得到了深入的研究,但在新兴的不确定数据领域却是一项新的研究课题.在无线传感器网络、数据集成和数据挖掘等... 在诸如网络入侵、无线传感器网络异常事件等检测应用中,离群点检测是一项具有很高应用价值的技术.这项技术在确定性数据中已经得到了深入的研究,但在新兴的不确定数据领域却是一项新的研究课题.在无线传感器网络、数据集成和数据挖掘等技术中使用不确定数据模型更能真实反映现实世界,进一步提高这些技术的实际可行性.针对不确定数据,提出新的离群点定义.提出基于距离的不确定数据离群点检测的高效过滤方法,包括基础过滤方法b-RFA和改进方法o-RFA,最后提出高效概率计算方法DPA.b-RFA方法利用非离群点的过滤性质,减少检测次数.o-RFA方法通过挖掘数据分布信息对b-RFA方法作出改进,进一步提高过滤效率.DPA方法找到概率求解中的递推规律,极大提高了单点检测效率.实验结果显示:提出的方法可以有效地减少候选集,降低搜索空间,改善在不确定数据上的查询性能. 展开更多
关键词 不确定数据 离群点检测 过滤方法 高效 不确定数据模型
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基于不确定数据的频繁项查询算法 被引量:10
4
作者 王爽 杨广明 朱志良 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期344-347,共4页
频繁项的查询是一项非常重要的技术,但在新兴的不确定数据领域却是一项新的研究课题.基于不确定数据,提出了一种新的频繁项定义,并提出了两条过滤规则,可以有效地减少检测数据的数量.最后提出高效的频繁项查询算法UFI,该算法通过找到概... 频繁项的查询是一项非常重要的技术,但在新兴的不确定数据领域却是一项新的研究课题.基于不确定数据,提出了一种新的频繁项定义,并提出了两条过滤规则,可以有效地减少检测数据的数量.最后提出高效的频繁项查询算法UFI,该算法通过找到概率求解中的递推规律,极大提高了单点检测效率.实验结果显示:提出的方法可以有效地减少候选集,降低搜索空间,改善在不确定数据上的查询性能. 展开更多
关键词 频繁项 不确定数据 剪枝规则 不确定数据模型 查询处理
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RFID不确定数据管理技术 被引量:14
5
作者 许嘉 于戈 +1 位作者 谷峪 王艳秋 《计算机科学与探索》 CSCD 2009年第6期561-576,共16页
有关不确定数据管理的研究是当前国际数据库研究领域的一个热点。不确定性作为RFID系统的一个重要特征,贯穿于RFID应用的整个生命周期。RFID系统主要存在两类不确定性:一类是客观不确定性,即原始数据客观存在不完整和不准确,这是造成RFI... 有关不确定数据管理的研究是当前国际数据库研究领域的一个热点。不确定性作为RFID系统的一个重要特征,贯穿于RFID应用的整个生命周期。RFID系统主要存在两类不确定性:一类是客观不确定性,即原始数据客观存在不完整和不准确,这是造成RFID系统数据不确定的最直接原因;另一类是主观不确定性,这是由于对漏读数据的填补、对位置信息的推测、对事件语义的抽取和对事件发生时间的估计而产生的不确定性。详细归纳了RFID系统中数据不确定性的来源,介绍了RFID不确定数据管理技术的研究现状,并指出了目前面临的挑战。 展开更多
关键词 无线射频识别技术 不确定数据 可能世界模型 复杂事件处理 普适计算
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有效的不确定数据概率频繁项集挖掘算法 被引量:5
6
作者 刘浩然 刘方爱 +1 位作者 李旭 王记伟 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第6期1757-1761,1784,共6页
针对已有概率频繁项集挖掘算法采用模式增长的方式构建树时产生大量树节点,导致内存空间占用较大以及发现概率频繁项集效率低等问题,提出了改进的不确定数据频繁模式增长(PUFP-Growth)算法。该算法通过逐条读取不确定事务数据库中数据,... 针对已有概率频繁项集挖掘算法采用模式增长的方式构建树时产生大量树节点,导致内存空间占用较大以及发现概率频繁项集效率低等问题,提出了改进的不确定数据频繁模式增长(PUFP-Growth)算法。该算法通过逐条读取不确定事务数据库中数据,构造类似频繁模式树(FP-Tree)的紧凑树结构,同时更新项头表中保存所有尾节点相同项集的期望值的动态数组。当所有事务数据插入到改进的不确定数据频繁模式树(PUFP-Tree)中以后,通过遍历数组得到所有的概率频繁项集。最后通过实验结果和理论分析表明:PUFP-Growth算法可以有效地发现概率频繁项集;与不确定数据频繁模式增长(UF-Growth)算法和压缩的不确定频繁模式挖掘(CUFP-Mine)算法相比,提出的PUFP-Growth算法能够提高不确定数据概率频繁项集挖掘的效率,并且减少了内存空间的使用。 展开更多
关键词 数据挖掘 不确定数据 可能世界模型 概率频繁项集 频繁模式
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一种基于高斯混合模型的不确定数据流聚类方法 被引量:6
7
作者 曹振丽 孙瑞志 李勐 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2014年第S2期102-109,共8页
传感器的广泛应用产生了大量的不确定数据流,在聚类应用中,当输入数据为连续型随机变量时,现有基于离散型随机变量的聚类方法无法满足数据流应用在效率和精度上的要求.使用高斯混合模型作为不确定数据的基本表示形式,仅需要保存不同组... 传感器的广泛应用产生了大量的不确定数据流,在聚类应用中,当输入数据为连续型随机变量时,现有基于离散型随机变量的聚类方法无法满足数据流应用在效率和精度上的要求.使用高斯混合模型作为不确定数据的基本表示形式,仅需要保存不同组件的描述信息即可,可以更好地利用存储空间,完成对真实情况的逼近,在此基础上提出了一种可以发现时间维度上的不确定数据流聚类方法cumicro,该算法将时间直接作为数据属性,可直接查询某个时间维度的聚簇,避免了传统基于划分的聚类中较难发现非球状聚簇的问题.通过实验与经典算法umicro进行比较,证明了本文算法的有效性,并分析了不同K值、τ值下的聚类结果.最后得出结论,原始数据较密集时,相较原有基于离散模型的聚类,该算法具有准确度上的优势. 展开更多
关键词 高斯混合模型 不确定数据流 聚类 大数据 概要结构
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海洋台站不确定性数据表示方法的研究 被引量:1
8
作者 郭利锐 黄冬梅 张弛 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2012年第7期168-171,242,共5页
针对当前海洋台站数据存在不确定性的现状,在分析Trio和MayBMS两种不确定数据表示方法的基础上,结合海洋台站数据属性不确定的特点,提出一种适合于海洋台站不确定性数据的表示方法。实验结果表明,该方法能够消除现有表示方法可能产生的... 针对当前海洋台站数据存在不确定性的现状,在分析Trio和MayBMS两种不确定数据表示方法的基础上,结合海洋台站数据属性不确定的特点,提出一种适合于海洋台站不确定性数据的表示方法。实验结果表明,该方法能够消除现有表示方法可能产生的冗余信息并有效减少生成的关系表的数量,为今后海洋台站不确定性数据高效查询方法的研究奠定了基础。 展开更多
关键词 不确定性数据 可能世界模型 x-关系 U-关系
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不确定近似骨架蚁群聚类算法在滑坡危险性预测中的研究与应用 被引量:3
9
作者 刘卫明 李忠利 毛伊敏 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2018年第12期2234-2242,共9页
受不确定因素降雨难以准确处理的制约以及蚁群聚类算法在搜索空间容易陷入局部最优解和搜索速度慢的特征影响,为了提高滑坡危险性预测的精度,提出一种不确定近似骨架蚁群聚类算法。首先采用Gauss点概率模型来描述不确定数据,对不确定数... 受不确定因素降雨难以准确处理的制约以及蚁群聚类算法在搜索空间容易陷入局部最优解和搜索速度慢的特征影响,为了提高滑坡危险性预测的精度,提出一种不确定近似骨架蚁群聚类算法。首先采用Gauss点概率模型来描述不确定数据,对不确定数据进行相似性度量;其次引入信息素重分配和自适应动态变量实现蚁群聚类算法局部信息素和全局信息素更新,提高蚁群聚类算法搜索速度,加载遗传算法避免蚁群聚类算法过早陷入局部最优;最后结合近似骨架理论,构建不确定近似骨架蚁群聚类算法模型,缩减迭代次数,快速搜索出聚类结果。在UCI真实数据集和延安宝塔区滑坡实验数据集上的实验结果显示,不确定近似骨架蚁群聚类算法具有较高的聚类质量,预测精度达到93.3%,验证了算法在滑坡危险性预测中的可行性。 展开更多
关键词 不确定数据 Gauss点概率模型 近似骨架 蚁群聚类算法 危险性预测
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一种基于概率图模型的不确定性数据世系表示方法 被引量:10
10
作者 岳昆 刘惟一 +1 位作者 朱运磊 张伟 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第10期1897-1906,共10页
不确定性数据的世系分析是基于数据产生和演变的过程来跟踪数据不确定性的来源.为了有效地描述数据间复杂的相关性及不确定性,并从理论上保证世系分析中概率计算的正确性,文中研究了基于贝叶斯网这一重要的概率图模型的不确定性数据世... 不确定性数据的世系分析是基于数据产生和演变的过程来跟踪数据不确定性的来源.为了有效地描述数据间复杂的相关性及不确定性,并从理论上保证世系分析中概率计算的正确性,文中研究了基于贝叶斯网这一重要的概率图模型的不确定性数据世系表示方法.以世系的布尔公式和不确定性数据本身为出发点,提出了将布尔公式等价转换为贝叶斯网的方法,并讨论了相应的条件独立性质和概率语义.案例研究和实验结果表明,文中的方法为世系分析提供了一种有效性的、可扩展的数据相关性表示和概率计算框架. 展开更多
关键词 不确定性数据 世系表示 概率计算 概率图模型 贝叶斯网
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基于密度的不确定数据离群点检测研究 被引量:7
11
作者 洪沙 林佳丽 张月良 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第5期230-233,264,共5页
针对不确定数据集进行离群点检测,设计了基于密度的不确定数据的局部离群因子(Uncertain Local Outlier Factor,ULOF)算法。通过建立不确定数据的可能世界模型来确定不确定对象在可能世界中的概率。结合传统的LOF算法推导出ULOF算法,根... 针对不确定数据集进行离群点检测,设计了基于密度的不确定数据的局部离群因子(Uncertain Local Outlier Factor,ULOF)算法。通过建立不确定数据的可能世界模型来确定不确定对象在可能世界中的概率。结合传统的LOF算法推导出ULOF算法,根据ULOF值判断不确定对象的局部离群程度;然后对ULOF算法的效率性和准确性进行了详细分析,提出了基于网格的剪枝策略、k最近邻查询优化来减少数据的候选集;最后通过实验证明了ULOF算法对不确定数据检测的可行性和效率性,优化后的方法有效地提高了异常检测准确率,降低了时间复杂度,改善了不确定数据的异常检测性能。 展开更多
关键词 不确定数据 局部离群点检测 可能世界模型 k最近邻
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不确定数据流多维建模方法 被引量:1
12
作者 李明 张维明 刘青宝 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期174-179,共6页
由于不确定数据流应用的出现,给传统的精确、静态数据环境下的多维建模带来了巨大挑战。针对不确定数据流动态、无限和不确定等特征,提出了一种不确定数据流多维模型。该模型中引入了不确定对象来描述不确定事实元组,并且通过定义时间... 由于不确定数据流应用的出现,给传统的精确、静态数据环境下的多维建模带来了巨大挑战。针对不确定数据流动态、无限和不确定等特征,提出了一种不确定数据流多维模型。该模型中引入了不确定对象来描述不确定事实元组,并且通过定义时间维度的层次时间窗口,很好地反映了数据流的动态性和无限性,最后还对此多维不确定数据流模型的基本代数操作和分析代数操作进行了形式化定义,为不确定数据流多维查询与分析提供了理论依据。 展开更多
关键词 多维模型 不确定数据流 时间维度 连续查询
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不确定贝叶斯算法在滑坡危险性预测的应用 被引量:3
13
作者 胡健 刘大雷 彭喆 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第17期238-244,共7页
为了解决传统的贝叶斯分类技术在构建滑坡危险性分类和预测的模型的过程中难以有效地获取预测模型所需的参数及滑坡诱发因素定量刻画技术难题等问题,引入不确定贝叶斯算法,将不确定数据的可能世界模型与朴素贝叶斯分类模型结合起来,构... 为了解决传统的贝叶斯分类技术在构建滑坡危险性分类和预测的模型的过程中难以有效地获取预测模型所需的参数及滑坡诱发因素定量刻画技术难题等问题,引入不确定贝叶斯算法,将不确定数据的可能世界模型与朴素贝叶斯分类模型结合起来,构建了不确定贝叶斯分类模型,从而有效刻画降雨量这一属性级不确定的属性,达到提高滑坡危险性预测精度的目的。通过实例验证了运用该方法进行滑坡危险评价的可行性和高效性。 展开更多
关键词 不确定贝叶斯模型 滑坡 危险性评价 数据预处理
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基于灰熵模型的区间型指标和权重的不确定多属性决策方法及其应用 被引量:13
14
作者 刘人境 高曦含 张光军 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2020年第3期657-666,共10页
区间型属性值及权重多属性决策问题的难点在于不确定权重信息的精确化和区间数的排序问题.灰熵模型中运用与理想解均衡接近的贴近度对方案排序的思想,不仅可以使多属性决策避开繁重的模糊数据精确化步骤,还可以有效解决方案排序时的点... 区间型属性值及权重多属性决策问题的难点在于不确定权重信息的精确化和区间数的排序问题.灰熵模型中运用与理想解均衡接近的贴近度对方案排序的思想,不仅可以使多属性决策避开繁重的模糊数据精确化步骤,还可以有效解决方案排序时的点关联倾向问题.考虑到传统灰熵模型只适用于精确实数和指标权重缺失的缺陷,将灰关联熵引入传统灰熵模型,构建区间型权重属性值的灰熵模型,解决不确定数据精确化的难题.针对区间数排序难的难题,基于TOPSIS方法应用衍生变量接近度、均衡度再次逼近理想解的思想计算改进灰熵模型的均衡接近度对方案进行排序.最后,通过SG激光装置项目选择某种非标元器件供应商的算例验证了所提出模型的有效性. 展开更多
关键词 多属性决策 灰熵模型 不确定信息 TOPSIS法 区间型指标 区间型权重
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不确定移动对象的概率反向最远邻查询算法 被引量:2
15
作者 李东静 李博涵 +2 位作者 张潮 夏斌 杨群 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第2期282-286,共5页
随着无线通信和定位技术的不断发展,对移动对象的位置服务提出了更高的要求.由于感知设备的限制以及数据更新延迟,使得实际得到的数据具有不确定性.为了有效的发现大量存在的边界区域内不确定移动对象对广泛分布的全局查询对象所产生的... 随着无线通信和定位技术的不断发展,对移动对象的位置服务提出了更高的要求.由于感知设备的限制以及数据更新延迟,使得实际得到的数据具有不确定性.为了有效的发现大量存在的边界区域内不确定移动对象对广泛分布的全局查询对象所产生的影响,提出了概率反向最远邻查询算法,以解决不确定移动对象的弱影响集问题.给出不确定移动对象数据模型、空间支配定义以及概率反向最远邻查询的形式化定义,检索那些比给定概率值高的查询对象的反向最远邻的不确定移动对象.提出了TSF算法和TSR算法,能够有效过滤候选集,加速查询效率.实验结果验证了算法的有效性. 展开更多
关键词 不确定移动对象 概率反向最远邻 数据模型 空间支配
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可能世界内数值型不确定数据匹配模型
16
作者 申德荣 于戈 +1 位作者 寇月 聂铁铮 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第9期2607-2609,2612,共4页
针对数值型不确定数据的匹配进行研究。将存在的数值型不确定数据归纳为range、or_set、probability、unknown、negative五种类型,并给出了形式化定义;提出匹配度和完备度概念,可精确地描述不确定数据的匹配情况,并给出了匹配模型;提出... 针对数值型不确定数据的匹配进行研究。将存在的数值型不确定数据归纳为range、or_set、probability、unknown、negative五种类型,并给出了形式化定义;提出匹配度和完备度概念,可精确地描述不确定数据的匹配情况,并给出了匹配模型;提出基于range数据类型的匹配度和完备度为最小粒度,定义了其他类型的不确定数据类型的匹配规则,并给出了相应的匹配规则定义。最后通过实例分析,验证了本匹配模型的有效性。 展开更多
关键词 不确定数据 匹配模型 数据库
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基于离群因子的不确定数据生成算法
17
作者 刘钢 唐东凯 +1 位作者 王红梅 胡明 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期925-932,共8页
基于不确定数据的表示模型,针对属性级不确定数据,提出一种不确定数据生成算法AC-UDGen(attribute level continuous uncertain data set generation algorithm).该算法通过引入离群点检测-LOF(local outlier factor)算法,用每个数据对... 基于不确定数据的表示模型,针对属性级不确定数据,提出一种不确定数据生成算法AC-UDGen(attribute level continuous uncertain data set generation algorithm).该算法通过引入离群点检测-LOF(local outlier factor)算法,用每个数据对象的离群因子作为参数来控制不确定数据对象的扰动范围,可很好地满足原始数据的分布特征,解决了目前工作中缺乏原始数据分布特征的问题.实验结果表明,该算法生成的不确定数据集具有更好的聚类效果,并降低了离群点对聚类结果的影响,使每个数据对象MBR(minimum bounding rectangle)的大小可根据自身的分布特征自适应地变化. 展开更多
关键词 不确定数据 表示模型 离群因子 AC-UDGen算法
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面向不确定数据的农产品追溯方法
18
作者 曹振丽 孙瑞志 李勐 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第7期154-159,共6页
针对现有追溯模型无法对可追溯单元的混合过程进行定量表示的缺陷,将不确定数据引入到追溯系统中,搭建了不确定数据追溯模型,提出了一个新的面向不确定数据追溯的查询方法,利用不确定数据的基本表示和查询方法,解决了多源追溯问题。基... 针对现有追溯模型无法对可追溯单元的混合过程进行定量表示的缺陷,将不确定数据引入到追溯系统中,搭建了不确定数据追溯模型,提出了一个新的面向不确定数据追溯的查询方法,利用不确定数据的基本表示和查询方法,解决了多源追溯问题。基于模型,实现了追溯模型中的简单查询、节点评价和单节点异常推断功能。并且给出了多节点异常的求解方法。 展开更多
关键词 农产品 追溯模型 不确定数据
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体现主客观信息的土地定级因素综合集成赋权法研究 被引量:20
19
作者 胡石元 李德仁 +1 位作者 刘耀林 李德毅 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2006年第8期695-699,共5页
应用云模型、特尔斐法、关联分析法研究了土地定级中各影响因素的合理赋权问题,提出了体现主客观信息的土地定级因素综合集成赋权方法,并依据武汉市土地定级指标体系和有关数据,对武汉市土地定级影响因素进行了权重挖掘。
关键词 土地定级因素 云模型 关联分析 不确定性推理 权重集成 主客观权重挖掘
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针对不确定射频识别数据流的改进概率推导方法 被引量:3
20
作者 聂艳明 李战怀 陈群 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第12期45-52,共8页
针对射频识别(RFID)数据存在漏读和交叉读而导致所提供的位置信息不准确,以及RFID数据与上层应用需求之间存在的信息鸿沟,提出了一种可以处理RFID交叉读问题的改进的RFID数据推导方法.该方法利用动态图模型并辅以历史RFID识读,从不确定R... 针对射频识别(RFID)数据存在漏读和交叉读而导致所提供的位置信息不准确,以及RFID数据与上层应用需求之间存在的信息鸿沟,提出了一种可以处理RFID交叉读问题的改进的RFID数据推导方法.该方法利用动态图模型并辅以历史RFID识读,从不确定RFID数据流上有效捕获对象的当前状态,采用基于熵的方法推导对象的最可能位置与包含,并且利用仿真物流仓库的RFID模拟数据进行算法评价.实验结果显示,该方法在获得准确推导结果的同时,能确保其高效性.对于常见RFID部署,位置推导和包含推导的错误率都可以控制在10%以内,针对超过17万个节点的推导所用时间小于1s,采用修剪措施后内存使用低于700MB. 展开更多
关键词 不确定射频识别数据流 交叉读 动态图模型 基于熵 概率推导
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