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Global Smartphone Technological Innovation Capacity Analysis Based on Latent Semantic Indexing and Vector Space Model Method
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作者 ZHANG Yuwen CHEN Wanming 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 2025年第3期395-410,共16页
This paper analyzes the global competitive landscape of smartphone technological innovation capacity using the latent semantic indexing(LSI)and the vector space model(VSM).It integrates the theory of technological eco... This paper analyzes the global competitive landscape of smartphone technological innovation capacity using the latent semantic indexing(LSI)and the vector space model(VSM).It integrates the theory of technological ecological niches and evaluates four key dimensions:patent quality,energy efficiency engineering,technological modules,and intelligent computing power.The findings reveal that USA has established strong technological barriers through standard-essential patents(SEPs)in wireless communication and integrated circuits.In contrast,Chinese mainland firms rely heavily on fundamental technologies.Qualcomm Inc.in USA and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC)in Chineses Taiwan have built a comprehensive patent porfolio in energy efficiency engineering.While Chinese mainland faces challenges in advancing dynamic frequency modulation algorithms and high-end manufacturing processes.Huawei Inc.in Chinese mainland leads in 5G module technology but struggles with ecosystem collaboration.Semiconductor manufacturing and radio frequency(RF)components still rely on external suppliers.This highlights the urgent need for innovation in new materials and open'source architectures.To enhance intelligent computing power,Chinese mainland firms must address coordination challenges.They should adopt scenario-driven technological strategies and build a comprehensive ecosystem that includes hardware,operating systems,and developer networks. 展开更多
关键词 smartphone chips technological innovation capacity latent semantic indexing(LSI) vector space model(VSM)
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GoVector:I/O-高效的高维向量近邻查询缓存策略
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作者 周依杰 林圣原 +4 位作者 巩树凤 余松 范书豪 张岩峰 于戈 《软件学报》 北大核心 2026年第3期1021-1036,共16页
基于图结构的高维向量索引(索引图)因其高效的近似最近邻搜索能力,已成为大规模向量检索的主流方法.索引图执行近似最近邻搜索(approximate nearest neighbor search,ANNS)的过程分为两个阶段:第1阶段从入口点出发快速定位到查询向量附... 基于图结构的高维向量索引(索引图)因其高效的近似最近邻搜索能力,已成为大规模向量检索的主流方法.索引图执行近似最近邻搜索(approximate nearest neighbor search,ANNS)的过程分为两个阶段:第1阶段从入口点出发快速定位到查询向量附近区域;第2阶段在查询向量附近搜索离其最近的k个向量.然而,由于索引图需存储大量邻接关系,导致内存开销大,因此实际部署时通常需将其存储于外存.当执行近似最近邻搜索时,按需加载索引图和向量数据会导致频繁发生I/O操作,并成为检索性能的主要瓶颈(I/O时间占90%以上).现有系统利用入口点及其附近邻居被高频访问的特性,采用静态缓存策略将入口点及其若干跳邻居预先缓存在内存中,以减少第1阶段的I/O访问.然而分析发现,第2阶段为了获取更高精度的检索结果,需访问大量与查询向量相关的图顶点,成为I/O开销的主要来源.由于第2阶段的访问顶点随查询向量动态变化,现有静态缓存策略难以有效命中,导致其在此阶段几乎失效.针对此问题,设计了一个静态-动态混合缓存策略GoVector,其核心设计体现在:(1)静态缓存区预加载入口点及其高频近邻;(2)动态缓存区自适应地缓存第2阶段中空间局部性高的顶点.为了进一步适配第2阶段中以向量相似性为导向的搜索过程,设计了基于向量空间相似性磁盘布局策略,通过重排顶点存储顺序,使相似向量在物理存储上聚集于相同或相邻磁盘页,从而显著提升数据访问的局部性.这种双重优化机制使得缓存命中率得到显著提升,有效降低了整体I/O开销.在多个公开数据集上的实验结果表明,当召回率为90%时,相较于当前最先进的基于磁盘的索引图系统,GoVector实现I/O次数平均降低46%、查询吞吐率提升1.73倍、延迟下降42%. 展开更多
关键词 高维向量 近似最近邻搜索 索引图
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Predicting of Power Quality Steady State Index Based on Chaotic Theory Using Least Squares Support Vector Machine 被引量:2
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作者 Aiqiang Pan Jian Zhou +2 位作者 Peng Zhang Shunfu Lin Jikai Tang 《Energy and Power Engineering》 2017年第4期713-724,共12页
An effective power quality prediction for regional power grid can provide valuable references and contribute to the discovering and solving of power quality problems. So a predicting model for power quality steady sta... An effective power quality prediction for regional power grid can provide valuable references and contribute to the discovering and solving of power quality problems. So a predicting model for power quality steady state index based on chaotic theory and least squares support vector machine (LSSVM) is proposed in this paper. At first, the phase space reconstruction of original power quality data is performed to form a new data space containing the attractor. The new data space is used as training samples for the LSSVM. Then in order to predict power quality steady state index accurately, the particle swarm algorithm is adopted to optimize parameters of the LSSVM model. According to the simulation results based on power quality data measured in a certain distribution network, the model applies to several indexes with higher forecasting accuracy and strong practicability. 展开更多
关键词 CHAOTIC THEORY Least SQUARES Support vector Machine (LSSVM) Power Quality STEADY State index Phase Space Reconstruction Particle SWARM Optimization
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Derivation of Reliability Index Vector Formula for Series System and Its Application
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作者 康海贵 张晶 +1 位作者 孙英伟 郭伟 《China Ocean Engineering》 SCIE EI CSCD 2013年第2期159-168,共10页
In this study, a reliability index vector formula is proposed for series system with two failure modes in term of the concept of reliability index vector and equivalent failure modes. Firstly, the reliability index ve... In this study, a reliability index vector formula is proposed for series system with two failure modes in term of the concept of reliability index vector and equivalent failure modes. Firstly, the reliability index vector is introduced to determine the correlation coefficient between two failure modes, and then, the reliability index vector of a series system can be obtained. Several numerical cases and an analysis on offshore platform are performed, and the results show that this scheme provided here has better computational accuracy, and its calculation process is simpler for the series systems reliability calculations compared with the other methods. Also this scheme is more convenient for the engineering applications. 展开更多
关键词 reliability index vector series system equivalent failure mode correlation coefficient
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中国短期就业形势预测——基于大型贝叶斯向量自回归模型
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作者 赵文 肖双双 《山东财经大学学报》 2026年第2期34-45,共12页
在短期就业形势预测中,外部冲击往往伴随大量宏观变量的同步变化,传统低维预测模型难以及时吸收相关信息。基于中国月度宏观经济数据,构建包含158个变量的大型贝叶斯向量自回归(LBVAR)模型,通过引入明尼苏达先验与贝叶斯收缩缓解高维参... 在短期就业形势预测中,外部冲击往往伴随大量宏观变量的同步变化,传统低维预测模型难以及时吸收相关信息。基于中国月度宏观经济数据,构建包含158个变量的大型贝叶斯向量自回归(LBVAR)模型,通过引入明尼苏达先验与贝叶斯收缩缓解高维参数估计中的过拟合问题,并以采购经理指数(PMI)从业人员指数为核心指标开展短期预测分析。研究结果表明,与包含3、14和22个变量的模型相比,158变量LBVAR模型在对PMI从业人员指数、居民消费价格指数以及银行间同业拆借1天加权平均利率等核心指标进行月度短期预测时,整体相对均方误差更小,预测精度更高。进一步结合PMI从业人员指数与城镇调查失业率之间的变化关系,对失业率进行转化预测,预测误差基本维持在0~0.3个百分点。因此,在外部冲击显著、经济运行不确定性上升的背景下,包含更多“及时”宏观变量的LBVAR模型可为精准预判就业形势动态演变、科学制定就业相关政策提供更具参考价值的决策支撑。 展开更多
关键词 从业人员指数 向量自回归模型 贝叶斯收缩 相对均方误差
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LSMDiskANN:更新友好型磁盘向量索引框架
6
作者 邱海浪 彭煜玮 彭智勇 《软件学报》 北大核心 2026年第3期1058-1083,共26页
在大模型时代,向量数据库的广泛应用推动了向量索引规模的急剧膨胀.如何在磁盘级向量索引中高效支持大规模向量的更新操作,并同时提供高性能的查询服务,已成为近年来的重要研究课题.针对当前领先算法FreshDiskANN在查询与更新混合负载... 在大模型时代,向量数据库的广泛应用推动了向量索引规模的急剧膨胀.如何在磁盘级向量索引中高效支持大规模向量的更新操作,并同时提供高性能的查询服务,已成为近年来的重要研究课题.针对当前领先算法FreshDiskANN在查询与更新混合负载场景中面临的查询吞吐瓶颈和极端查询延迟过高等问题,受到日志合并思想在次级索引中成功应用的启发,提出了一种基于LSM(log-structured merge)思想的更新友好型磁盘向量索引框架LSMDiskANN.在继承FreshDiskANN架构的基础上,设计并实现了包含磁盘中间层的3层架构,同时引入了磁盘组件搜索参数的动态确定机制以及面向合并操作删除阶段的重布局算法,从而进一步降低查询延迟和合并过程中的I/O开销.实验结果表明,在多个经典大规模高维向量数据集上,LSMDiskANN系统查询吞吐量最高提升35.5%,更新吞吐量最高提升14.24%,极端查询延迟最多降低73.45%,所提出的框架和策略能够有效提升系统在混合负载场景下的整体性能与稳定性. 展开更多
关键词 向量数据库 磁盘向量索引 动态向量索引 日志合并
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Assessment on the Water Resources Carrying Capacity in Karst Area Based on the Cosine Vector Included Angle 被引量:5
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作者 袁子勇 焦树林 +1 位作者 杨萍 金开梅 《Meteorological and Environmental Research》 CAS 2010年第12期1-2,13,共3页
[Objective] The research aimed to assess the water resources carrying capacity in Guizhou Province based on the cosine vector included angle method. [Method] By using the cosine vector included angle method, the index... [Objective] The research aimed to assess the water resources carrying capacity in Guizhou Province based on the cosine vector included angle method. [Method] By using the cosine vector included angle method, the index weight was determined. The projection value of water resources carrying capacity in Guizhou Province was counted by using the multi-objective gray relational projection method. Moreover, the projection value which was counted by the index weight determined by the mean-variance method was as the control. [Result] The projection values which were obtained by two kinds of methods were very close, and the ordering result was consistent. [Conclusion] In the assessment of water resources carrying capacity, it was feasible to use the cosine vector included angle method to determine the index weight. 展开更多
关键词 Cosine vector included angle index weight Gray relational projection Water resources carrying capacity China
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面向批量更新的向量索引召回率优化
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作者 王可 胡思劼 +4 位作者 胡卉芪 赵明昊 魏星 屠要峰 周烜 《软件学报》 北大核心 2026年第3期1084-1103,共20页
近似最近邻搜索(approximate nearest neighbor search,ANNS)是支撑向量数据库、推荐系统及大语言模型等上层应用的关键技术.其中,分层可导航小世界(hierarchical navigable small world,HNSW)图索引通过构建层级化结构,迅速定位结果至... 近似最近邻搜索(approximate nearest neighbor search,ANNS)是支撑向量数据库、推荐系统及大语言模型等上层应用的关键技术.其中,分层可导航小世界(hierarchical navigable small world,HNSW)图索引通过构建层级化结构,迅速定位结果至目标区域,从而以较低的计算成本实现较高的检索召回率.然而,现有HNSW算法主要面向静态数据检索场景而设计,而忽略了数据更新对检索性能的影响.通过对现实数据集的研究发现,向量数据库中的数据通常以批量方式进行更新,其相似特性会削弱HNSW算法中启发式剪枝的有效性,并诱发相似向量连接的稀疏化问题,共同造成查询召回率的显著下降.针对上述问题,提出一种基于图结构局部调整的自适应细粒度剪枝策略,构建了融合识别与修复机制的优化方案.首先,在识别阶段,通过计算区域邻居距离量化局部拓扑密度,从而精准定位待干预的致密区域.其次,在修复阶段,针对处于致密区域的枢纽节点,采用双重剪枝的邻居选择策略:协同应用原生的与修正的启发式剪枝规则,合并两种规则的结果集以在保证检索精度的同时提升邻居连接的多样性,有效缓解过度剪枝与连接稀疏化问题.在多个公开数据集上的实验结果表明,所提方法对数据更新频繁的场景具备良好的适应性,在维持查询延迟和吞吐量稳定的前提下,实现了1%–4%的召回率提升. 展开更多
关键词 近似最近邻搜索 向量检索 图向量索引
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GRIN(Gradient Index)介质中的Maxwell方程组与光线光学 被引量:1
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作者 郭守月 袁兴红 +2 位作者 穆姝慧 周倩 冯克成 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期72-75,共4页
利用坡印廷矢量(Poynting vector)的方向就是光线轨迹曲线的切线方向,推出程函方程(Eikonal equation)的矢量式.经分析发现此式包含了光的粒子性与光的波动性因素,光线的传播规律还受介质折射率函数的制约.再由程函方程进一步推得光线方... 利用坡印廷矢量(Poynting vector)的方向就是光线轨迹曲线的切线方向,推出程函方程(Eikonal equation)的矢量式.经分析发现此式包含了光的粒子性与光的波动性因素,光线的传播规律还受介质折射率函数的制约.再由程函方程进一步推得光线方程,并给出了应用实例. 展开更多
关键词 光线光学 光线方程 坡印廷矢量 变折射率介质 程函方程
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Vector系统应用于牙周基础治疗的临床研究 被引量:2
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作者 李红文 耿发云 +1 位作者 樊维佳 姜晶 《广东牙病防治》 2009年第10期482-484,共3页
目的研究Vector系统进行牙周基础治疗的临床效果。方法采用口内自身对照方法,选择58例慢性牙周炎患者,口内A、D区设为试验组,B、C区设为对照组。所有患者行超声洁治后,试验组应用Vector系统行龈下刮治及根面平整术(scaling and root pla... 目的研究Vector系统进行牙周基础治疗的临床效果。方法采用口内自身对照方法,选择58例慢性牙周炎患者,口内A、D区设为试验组,B、C区设为对照组。所有患者行超声洁治后,试验组应用Vector系统行龈下刮治及根面平整术(scaling and root planning,SRP),对照组应用Gracey刮治器械行SRP。对2组SRP的治疗时间,SRP前(基线期)及SRP后1、3、6个月的龈沟出血指数、探诊出血、探诊深度及附着水平进行比较,视觉模拟疼痛评级法(visual analogue scale,VAS)评定2组的疼痛程度。结果试验组每区的SRP治疗时间为(25.15±1.35)min,明显短于对照组的(40.11±1.08)min(Z=3.625,P<0.05)。SRP后各观察时点,2组的各项牙周指数较治疗前均有明显改善(P<0.05),但2组间各项牙周指数的差异均无统计学意义(P>0.05)。试验组SRP结束时(Zc=2.356,P<0.05)及治疗后1d(Zc=3.138,P<0.05)的VAS评分明显低于对照组。结论Vector系统能缩短临床操作时间,提高牙周基础治疗舒适度,有效改善慢性牙周炎的临床症状。 展开更多
关键词 vector系统 慢性牙周炎 牙周指数 龈下刮治 根面平整
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基于PCA-SVM组合赋权法的中国金融压力指数构建
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作者 王雪帆 吕盛梅 《高师理科学刊》 2026年第1期38-45,共8页
选取银行、外汇、股票、债券、货币、房地产及保险七个子市场的相关指标,采用等权重法构建子市场的金融压力指数,利用主成分分析和支持向量机组合赋权法合成中国金融压力指数,通过模拟分析选择出合适的权重,并进行平稳性检验。结果显示... 选取银行、外汇、股票、债券、货币、房地产及保险七个子市场的相关指标,采用等权重法构建子市场的金融压力指数,利用主成分分析和支持向量机组合赋权法合成中国金融压力指数,通过模拟分析选择出合适的权重,并进行平稳性检验。结果显示,我国大部分时间的金融压力处于低风险状态,仅有2008年和2019年前后金融压力处于较高风险状态,存在较大的波动。建议国家应着重关注股票、货币和保险市场的外部冲击,以防范系统性金融风险。 展开更多
关键词 金融压力指数 主成分分析 支持向量机 组合赋权法 中国
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中国海关贸易前景指数构建与宏观经济效应分析——基于报刊文本的数据挖掘
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作者 许可 蒋耘莛 王俊入 《调研世界》 2026年第3期84-96,共13页
数字经济时代对我国对外贸易的前瞻性监测与政策响应提出了更高要求。本文基于2009年1月至2023年12月间《人民日报》《光明日报》《经济日报》等十家主流报刊的文本数据,运用文本挖掘与特征词提取方法,构建了中国海关贸易前景指数。在... 数字经济时代对我国对外贸易的前瞻性监测与政策响应提出了更高要求。本文基于2009年1月至2023年12月间《人民日报》《光明日报》《经济日报》等十家主流报刊的文本数据,运用文本挖掘与特征词提取方法,构建了中国海关贸易前景指数。在指数编制过程中,系统设计了特征词筛选、权重设定与指数合成方法,以提升指数的稳健性、可复制性与代表性。依托所构建的指数,本文采用结构向量自回归(SVAR)模型,分析海关贸易前景指数对宏观经济变量的动态影响。研究结果显示,海关贸易前景指数对货币政策、财政政策、产出、消费均产生了较为显著的脉冲响应效应,并在一定程度上体现出领先性。研究结果表明,基于新闻文本的贸易预期指标在反映宏观经济波动与政策传导过程中具有重要参考价值,为完善外贸监测预警体系、增强政策前瞻性提供了数据支持与实证依据。 展开更多
关键词 海关贸易前景 指数编制 结构向量自回归 外贸监测预警
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向量数据库中近似最近邻搜索关键技术综述
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作者 宋子文 王斌 +2 位作者 张喜瑞 赵世豪 杨晓春 《软件学报》 北大核心 2026年第3期971-1005,共35页
高维向量近似最近邻搜索(approximate nearest neighbor search,ANNS)是向量数据库的基础和核心之一.随着人工智能的发展,向量数据库发挥了日益关键的作用,获得了广泛的关注,高效的ANNS方法对向量数据库的性能优化十分关键.在几十年的... 高维向量近似最近邻搜索(approximate nearest neighbor search,ANNS)是向量数据库的基础和核心之一.随着人工智能的发展,向量数据库发挥了日益关键的作用,获得了广泛的关注,高效的ANNS方法对向量数据库的性能优化十分关键.在几十年的发展中,ANNS取得了一系列成果.近些年随着该领域的快速发展,涌现出来的新方法和研究成果亟须系统性梳理.首先介绍了ANNS的基本概念;其次在已有的综述框架的基础上,根据向量数据组织方式将当前的内容进一步归纳为基于图、层次、量化、哈希和混合数据组织这5类,并结合代表性和最新的成果进行介绍;然后从向量数据搜索优化方法的角度提出面向硬件加速、面向学习增强、面向距离比较操作、面向磁盘内存混合场景、面向数据访问优化、面向分布式场景、面向混合查询和理论分析这8个方面的分类体系对最近的搜索方法进行综述;最后基于当前的研究成果和趋势,展望未来的研究方向. 展开更多
关键词 近似最近邻搜索 向量数据库 索引 高维数据 向量搜索 查询优化
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三峡水库库首区域景观格局对松材线虫病危害的影响
14
作者 付彦蓉 曾煜 +4 位作者 吴宇 任顺 刘检明 古剑 彭刚志 《应用生态学报》 北大核心 2026年第2期583-590,共8页
松材线虫病区域内的扩散与景观的空间异质性有关,探究景观格局对松材线虫病危害的影响,有助于构建景观生态安全格局进而实现区域的长效防治。本研究基于无人机遥感数据和森林资源清查数据,利用相关性分析方法和线性混合效应模型的层次分... 松材线虫病区域内的扩散与景观的空间异质性有关,探究景观格局对松材线虫病危害的影响,有助于构建景观生态安全格局进而实现区域的长效防治。本研究基于无人机遥感数据和森林资源清查数据,利用相关性分析方法和线性混合效应模型的层次分割,分别从景观水平和斑块水平分析了三峡水库库首区域景观格局对松材线虫病危害的影响。结果表明:景观水平下,斑块面积越大、景观破碎化程度越高,松材线虫病危害越低,且面积特征和聚集度特征分别解释了疫病密度的45.9%和29.3%。斑块水平下,松树纯林(宿主)斑块的破碎化程度与松材线虫病疫病密度呈显著正相关,且斑块形状越规则,松材线虫病的危害越严重;乡土树种(非宿主)斑块的面积和连通性也与松材线虫病疫病密度呈显著正相关;农田和水域斑块(非宿主)的聚集度和连通性与疫病密度呈显著负相关。精细划分斑块类别,综合考虑不同斑块的景观生态过程,有助于准确把握疫病发生和传播的规律。 展开更多
关键词 松材线虫病 景观格局 媒介昆虫 宿主斑块 景观指数
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基于几何匹配和四叉树编码的多源地理空间矢量数据融合方法
15
作者 张京坡 刘庆林 梁斌 《微型电脑应用》 2026年第2期209-213,共5页
为了保证多源地理空间矢量数据的可靠性,提出基于几何匹配和四叉树编码的多源地理空间矢量数据融合方法。所提出的方法基于自适应四叉树实现多源地理空间矢量数据点实体编码,依据点实体编码所属的网格构建网格索引。在此基础上生成粗候... 为了保证多源地理空间矢量数据的可靠性,提出基于几何匹配和四叉树编码的多源地理空间矢量数据融合方法。所提出的方法基于自适应四叉树实现多源地理空间矢量数据点实体编码,依据点实体编码所属的网格构建网格索引。在此基础上生成粗候选匹配集,并引入欧氏距离作为判断标准,获取精候选匹配集。利用几何匹配算法实现点实体匹配,利用点实体的图形相似度和属性相似度获取数据综合相似度,融合多源地理空间矢量数据。测试结果显示:所提出的方法能够完成多源地理空间矢量数据空间编码,极大程度降低匹配范围;能够精准完成实体待匹配点的匹配;空间相似性结果均在0.936以上,依据融合后数据能够更全面地获取建筑空间变化情况。 展开更多
关键词 几何匹配 四叉树编码 多源地理空间 矢量数据 融合方法 网格索引
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面向低空经济政策量化评价的模糊政策一致性(FPMC)指数模型研究
16
作者 杨扬 宋岭 宋建伟 《科技管理研究》 2026年第4期32-39,共8页
对低空经济政策进行量化评价有助于低空经济的可持续和高质量发展,然而传统政策一致性(PMC)指数模型存在评分粗糙、主观性强和低效性等不足,为此,本文引入自然语言处理领域的词向量和词频-逆向文件频率(TF-IDF)方法,提出了一种全新的模... 对低空经济政策进行量化评价有助于低空经济的可持续和高质量发展,然而传统政策一致性(PMC)指数模型存在评分粗糙、主观性强和低效性等不足,为此,本文引入自然语言处理领域的词向量和词频-逆向文件频率(TF-IDF)方法,提出了一种全新的模糊政策一致性(FPMC)指数模型。首先,基于词频分析确定模型变量,针对清晰变量与非清晰变量分别构建多投入产出表;其次,综合两类变量得分,提出了FPMC指数模型的计算公式;再次,将该模型应用于我国54项低空经济政策的量化评价。量化评价结果表明,相较于传统PMC指数模型,FPMC指数模型在处理低空经济政策量化评价过程中展现出了更强的适应性,显著提升了政策量化评价的精细度、一致性和时间效率。总体来看,我国低空经济政策在内容设计与体系架构方面已较为成熟,但在政策时效、发布机构、政策性质等维度仍有待完善。 展开更多
关键词 低空经济 政策量化评价 政策分析 FPMC指数模型 词向量 TF-IDF
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基于空间矢量调制的正交频分复用系统设计与仿真
17
作者 李波 谢文兰 魏文芬 《韶关学院学报》 2026年第1期31-36,共6页
针对传统基于索引调制的正交频分复用(OFDM)系统存在的频谱效率受限与分集增益不足的问题,提出一种基于空间矢量设计的OFDM(SVD-OFDM)方案.该方案将所有子载波划分为多个子块,并在每个子块内构建索引矢量集以激活2个子载波,对正交幅度调... 针对传统基于索引调制的正交频分复用(OFDM)系统存在的频谱效率受限与分集增益不足的问题,提出一种基于空间矢量设计的OFDM(SVD-OFDM)方案.该方案将所有子载波划分为多个子块,并在每个子块内构建索引矢量集以激活2个子载波,对正交幅度调制(QAM)或次级QAM(SQAM)进行调制,从而通过空间矢量设计增加额外信息的传输维度.分析表明,SVD-OFDM方案通过优化空间矢量之间平方最小欧式距离(MED),有效提升了系统的抗多径衰落能力;蒙特卡洛仿真结果表明,在相同配置下,与OFDM-IM、3D-OFDM-IQ-IM及OFDM-I/Q-IM方案相比,SVD-OFDM方案能显著降低误比特率并获得更优的信噪比增益. 展开更多
关键词 正交频分复用 索引调制 空间矢量设计 频谱效率 误比特率 分集增益
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A Multi-dimensional Index Structure Based on Improved VA-file and CAN in the Cloud 被引量:2
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作者 Chun-Ling Cheng Chun-Ju Sun +1 位作者 Xiao-Long Xu Deng-Yin Zhang 《International Journal of Automation and computing》 EI CSCD 2014年第1期109-117,共9页
Currently,the cloud computing systems use simple key-value data processing,which cannot support similarity search efectively due to lack of efcient index structures,and with the increase of dimensionality,the existing... Currently,the cloud computing systems use simple key-value data processing,which cannot support similarity search efectively due to lack of efcient index structures,and with the increase of dimensionality,the existing tree-like index structures could lead to the problem of"the curse of dimensionality".In this paper,a novel VF-CAN indexing scheme is proposed.VF-CAN integrates content addressable network(CAN)based routing protocol and the improved vector approximation fle(VA-fle) index.There are two index levels in this scheme:global index and local index.The local index VAK-fle is built for the data in each storage node.VAK-fle is thek-means clustering result of VA-fle approximation vectors according to their degree of proximity.Each cluster forms a separate local index fle and each fle stores the approximate vectors that are contained in the cluster.The vector of each cluster center is stored in the cluster center information fle of corresponding storage node.In the global index,storage nodes are organized into an overlay network CAN,and in order to reduce the cost of calculation,only clustering information of local index is issued to the entire overlay network through the CAN interface.The experimental results show that VF-CAN reduces the index storage space and improves query performance efectively. 展开更多
关键词 Cloud computing index similarity search clustering vector approximation fle(VA-fle) content addressable network(CAN)
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Application of SVR Models in Stock Index Forecast Based on Different Parameter Search Methods 被引量:3
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作者 Jiechao Chen Huazhou Chen +1 位作者 Yajuan Huo Wanting Gao 《Open Journal of Statistics》 2017年第2期194-202,共9页
Stock index forecast is regarded as a challenging task of financial time-series prediction. In this paper, the non-linear support vector regression (SVR) method was optimized for the application in stock index predict... Stock index forecast is regarded as a challenging task of financial time-series prediction. In this paper, the non-linear support vector regression (SVR) method was optimized for the application in stock index prediction. The parameters (C, σ) of SVR models were selected by three different methods of grid search (GRID), particle swarm optimization (PSO) and genetic algorithm (GA).The optimized parameters were used to predict the opening price of the test samples. The predictive results shown that the SVR model with GRID (GRID-SVR), the SVR model with PSO (PSO-SVR) and the SVR model with GA (GA-SVR) were capable to fully demonstrate the time-dependent trend of stock index and had the significant prediction accuracy. The minimum root mean square error (RMSE) of the GA-SVR model was 15.630, the minimum mean absolute percentage error (MAPE) equaled to 0.39% and the correspondent optimal parameters (C, σ) were identified as (45.422, 0.012). The appreciated modeling results provided theoretical and technical reference for investors to make a better trading strategy. 展开更多
关键词 CSI 300 index Support vector Regression Grid Search Particle SWARM Optimization GENETIC Algorithm
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Forecasting Model Based on Information-Granulated GA-SVR and ARIMA for Producer Price Index 被引量:1
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作者 Xiangyan Tang Liang Wang +2 位作者 Jieren Cheng Jing Chen Victor S.Sheng 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2019年第2期463-491,共29页
The accuracy of predicting the Producer Price Index(PPI)plays an indispensable role in government economic work.However,it is difficult to forecast the PPI.In our research,we first propose an unprecedented hybrid mode... The accuracy of predicting the Producer Price Index(PPI)plays an indispensable role in government economic work.However,it is difficult to forecast the PPI.In our research,we first propose an unprecedented hybrid model based on fuzzy information granulation that integrates the GA-SVR and ARIMA(Autoregressive Integrated Moving Average Model)models.The fuzzy-information-granulation-based GA-SVR-ARIMA hybrid model is intended to deal with the problem of imprecision in PPI estimation.The proposed model adopts the fuzzy information-granulation algorithm to pre-classification-process monthly training samples of the PPI,and produced three different sequences of fuzzy information granules,whose Support Vector Regression(SVR)machine forecast models were separately established for their Genetic Algorithm(GA)optimization parameters.Finally,the residual errors of the GA-SVR model were rectified through ARIMA modeling,and the PPI estimate was reached.Research shows that the PPI value predicted by this hybrid model is more accurate than that predicted by other models,including ARIMA,GRNN,and GA-SVR,following several comparative experiments.Research also indicates the precision and validation of the PPI prediction of the hybrid model and demonstrates that the model has consistent ability to leverage the forecasting advantage of GA-SVR in non-linear space and of ARIMA in linear space. 展开更多
关键词 Data analysis producer price index fuzzy information granulation ARIMA model support vector model.
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