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面向对象的语义关联数据模型理论 被引量:6
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作者 古新生 陈清 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 1993年第5期24-37,共14页
本文提出了“面向对象的语义关联数据模型(CIM-OSA DM)”理论,在扼要介绍CIM-OSA DM的基础上,侧重于形式化地定义“对象”、“对象类”及类之间的“语义关联”,按照“对象”和“对象类”统一的观点,又进一步形式化地定义了“对象相等”... 本文提出了“面向对象的语义关联数据模型(CIM-OSA DM)”理论,在扼要介绍CIM-OSA DM的基础上,侧重于形式化地定义“对象”、“对象类”及类之间的“语义关联”,按照“对象”和“对象类”统一的观点,又进一步形式化地定义了“对象相等”、“对象类相等”、“子对象类关系”以及“子对象关系”,并采用严格的数学证明论证了它们具有的重要性质,最后提出“对象代数”并形式化地定义对象可执行的几种代数运算。 展开更多
关键词 关联数据模型 面向对象 数据
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人文社科专题数据库关联数据模型的构建与应用研究 被引量:12
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作者 施艳萍 李阳 《现代情报》 CSSCI 2019年第12期19-27,共9页
[目的/意义]当前人文社科专题数据库之间存在资源分散独立、难以互操作的问题,关联数据模型的提出能够建立人文社科专题数据库之间的联系,深度揭示资源实体的语义关系,促进互操作。[方法/过程]构建了面向人文社科专题数据库的关联数据模... [目的/意义]当前人文社科专题数据库之间存在资源分散独立、难以互操作的问题,关联数据模型的提出能够建立人文社科专题数据库之间的联系,深度揭示资源实体的语义关系,促进互操作。[方法/过程]构建了面向人文社科专题数据库的关联数据模型,模型包括数据采集层、资源描述层、本体构建层、关联数据层以及综合应用层,并以相关文献数据平台为实例对该模型进行了实证分析。[结果/结论]关联数据模型是人文社科专题数据库建设规范化管理的重要内容,人文社科专题数据库关联数据模型的实践与应用可有效推进相关资源整合、数据共享等工作的展开。 展开更多
关键词 人文社科 专题数据 关联数据模型 数据规范 本体
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大运河线性文化遗产数字资源的关联数据模型构建及其实现 被引量:6
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作者 徐芳 李亚宁 《图书馆学研究》 CSSCI 北大核心 2022年第6期45-53,共9页
关联数据能以“数据”为单位对数字资源进行组织,实现资源实体之间的相互连接。首先,构建大运河线性文化遗产数字资源的关联数据模型,然后,依托前期研究设计的大运河线性文化遗产数字资源的元数据集,以大运河苏州段为例,利用D2RQ平台从... 关联数据能以“数据”为单位对数字资源进行组织,实现资源实体之间的相互连接。首先,构建大运河线性文化遗产数字资源的关联数据模型,然后,依托前期研究设计的大运河线性文化遗产数字资源的元数据集,以大运河苏州段为例,利用D2RQ平台从源数据采集、RDF语义描述、本体构建以及关联数据语义组织等方面验证了该模型的可行性。 展开更多
关键词 大运河 线性文化遗产 关联数据模型 资源描述框架 原型系统
原文传递
IMM/MHT FUSING FEATURE INFORMATION IN VISUAL TRACKING
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作者 Li Shuangquan Sun Shuyan Jiang Sheng Huang Zhipei Wu Jiankang 《Journal of Electronics(China)》 2009年第6期765-770,共6页
In multi-target tracking,Multiple Hypothesis Tracking (MHT) can effectively solve the data association problem. However,traditional MHT can not make full use of motion information. In this work,we combine MHT with Int... In multi-target tracking,Multiple Hypothesis Tracking (MHT) can effectively solve the data association problem. However,traditional MHT can not make full use of motion information. In this work,we combine MHT with Interactive Multiple Model (IMM) estimator and feature fusion. New algorithm greatly improves the tracking performance due to the fact that IMM estimator provides better estimation and feature information enhances the accuracy of data association. The new algorithm is tested by tracking tropical fish in fish container. Experimental result shows that this algorithm can significantly reduce tracking lost rate and restrain the noises with higher computational effectiveness when compares with traditional MHT. 展开更多
关键词 Multiple Hypothesis Tracking (MHT) Interacting Multiple Model (IMM) Feature information fusion Data association
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