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一种基于云模型的不确定性数据的建模与分类方法
被引量:
7
1
作者
秦丽
李兵
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2014年第8期233-240,共8页
不确定性是数据的本质特征,它的产生可能来自于样本误差、更新延迟或重复测量等,对不确定性数据的分析在越来越多的领域得到了关注。传统的不确定性数据的数据项被表示成一个值域及其上的概率分布函数。由于不确定性数据存在模糊性与随...
不确定性是数据的本质特征,它的产生可能来自于样本误差、更新延迟或重复测量等,对不确定性数据的分析在越来越多的领域得到了关注。传统的不确定性数据的数据项被表示成一个值域及其上的概率分布函数。由于不确定性数据存在模糊性与随机性,传统的概率分布函数难以准确定义不确定性数据的实际分布,因此利用云模型中云滴的分布提出一种不确定性数据的云建模过程,并通过云综合与云相似度计算来实现不确定性数据的分类。云模型能有效地将数据的随机性与模糊性融合在一起,能更真实地反映数据的实际分布,从而实现有效的数据分类。实验结果也证明了此种方法的有效性。
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关键词
不确定性数据分类
高斯
云
均匀
云
云
综合
云相似度计算
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职称材料
面向大规模社交网络的潜在好友推荐方法
被引量:
7
2
作者
贺超波
汤庸
+2 位作者
陈国华
刘海
吴琳琳
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第4期420-424,共5页
有效的潜在好友推荐是促进社交网络不断增长的重要途径,对于大规模社交网络环境下的复杂计算问题,文章提出了一种适用于大规模社交网络的潜在好友推荐方法,该方法首先将用户的潜在好友划分为"可能认识的"和"可能感兴趣的...
有效的潜在好友推荐是促进社交网络不断增长的重要途径,对于大规模社交网络环境下的复杂计算问题,文章提出了一种适用于大规模社交网络的潜在好友推荐方法,该方法首先将用户的潜在好友划分为"可能认识的"和"可能感兴趣的"2类,然后分别基于用户共同好友关系拓扑图和Profile文本相似性计算模型进行描述,最后基于MapReduce云计算模型对相关方法进行了设计实现。探讨了云计算环境下的潜在好友推荐系统框架设计、大规模用户共同好友关系拓扑图以及Profile文本相似性计算的方法,并通过实验以及应用实例验证了该方法的有效性以及可扩展性。
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关键词
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社交网络
文本
相似
度
MapReduce
云
计算
模型
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职称材料
题名
一种基于云模型的不确定性数据的建模与分类方法
被引量:
7
1
作者
秦丽
李兵
机构
武汉大学计算机学院软件工程国家重点实验室
华中农业大学理学院
武汉大学复杂网络研究中心
南京财经大学江苏省电子商务重点实验室
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2014年第8期233-240,共8页
基金
国家自然科学基金(61273216
61272111
+3 种基金
61202032
61202048)
湖北省重大科技创新计划(2013AAA020)
江苏省电子商务重点实验室开放基金(JSEB2012-02)资助
文摘
不确定性是数据的本质特征,它的产生可能来自于样本误差、更新延迟或重复测量等,对不确定性数据的分析在越来越多的领域得到了关注。传统的不确定性数据的数据项被表示成一个值域及其上的概率分布函数。由于不确定性数据存在模糊性与随机性,传统的概率分布函数难以准确定义不确定性数据的实际分布,因此利用云模型中云滴的分布提出一种不确定性数据的云建模过程,并通过云综合与云相似度计算来实现不确定性数据的分类。云模型能有效地将数据的随机性与模糊性融合在一起,能更真实地反映数据的实际分布,从而实现有效的数据分类。实验结果也证明了此种方法的有效性。
关键词
不确定性数据分类
高斯
云
均匀
云
云
综合
云相似度计算
Keywords
Uncertain data classification, Gaussian cloud, Uniform cloud, Cloud union, Cloud similarity computing
分类号
TP391.9 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
面向大规模社交网络的潜在好友推荐方法
被引量:
7
2
作者
贺超波
汤庸
陈国华
刘海
吴琳琳
机构
仲恺农业工程学院信息科学与技术学院
华南师范大学计算机学院
出处
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第4期420-424,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61272067)
国家科技支撑计划资助项目(SQ2011GX07E01500)
+2 种基金
广东省自然科学基金团队研究资助项目(S2012030006242)
广东省重大科技专项计划资助项目(2012A080104019)
广东省高校优秀青年创新人才培养计划资助项目(2012LYM-0077)
文摘
有效的潜在好友推荐是促进社交网络不断增长的重要途径,对于大规模社交网络环境下的复杂计算问题,文章提出了一种适用于大规模社交网络的潜在好友推荐方法,该方法首先将用户的潜在好友划分为"可能认识的"和"可能感兴趣的"2类,然后分别基于用户共同好友关系拓扑图和Profile文本相似性计算模型进行描述,最后基于MapReduce云计算模型对相关方法进行了设计实现。探讨了云计算环境下的潜在好友推荐系统框架设计、大规模用户共同好友关系拓扑图以及Profile文本相似性计算的方法,并通过实验以及应用实例验证了该方法的有效性以及可扩展性。
关键词
好友推荐
社交网络
文本
相似
度
MapReduce
云
计算
模型
Keywords
friend recommendation
social network
text similarity
MapReduee cloud computing model
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于云模型的不确定性数据的建模与分类方法
秦丽
李兵
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2014
7
下载PDF
职称材料
2
面向大规模社交网络的潜在好友推荐方法
贺超波
汤庸
陈国华
刘海
吴琳琳
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013
7
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职称材料
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