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地理本体知识约束下的DBSCAN空间聚类算法及应用 被引量:3
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作者 董志 《软件导刊》 2016年第2期33-37,共5页
将定义好的地理本体及其关系应用到空间聚类分析过程中,通过逻辑规则推理,强化地理空间知识对聚类算法的指导,探索解决聚类分析缺乏地理知识约束等问题的方法,使聚类分析结果更合理。实现了一个基于本体约束的DBSCAN程序原型,并将聚类... 将定义好的地理本体及其关系应用到空间聚类分析过程中,通过逻辑规则推理,强化地理空间知识对聚类算法的指导,探索解决聚类分析缺乏地理知识约束等问题的方法,使聚类分析结果更合理。实现了一个基于本体约束的DBSCAN程序原型,并将聚类结果展示在Web电子地图中。以本体建立地理空间约束知识聚类分析实际上是对地理空间对象进行半监督的空间分析过程。原型系统验证表明,地理本体知识约束下的DBSCAN算法是可行的。 展开更多
关键词 地理本体 地理知识表达 DBSCAN 地理空间聚类分析 地理知识发现 空间大数据
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空间数据挖掘的方法和实施 被引量:9
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作者 余达太 蓝荣钦 +1 位作者 张世涛 关爱杰 《测绘学院学报》 北大核心 2003年第2期132-134,共3页
回顾了空间数据挖掘技术的现状、趋势及任务 ,描述了目前在空间数据挖掘中常用的一些算法 ;然后以海岸带地理环境评判为例 ,介绍了挖掘算法的实施。
关键词 空间数据挖掘 空间数据仓库 地理知识发现
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利用DBSCAN实现约束条件下的空间聚类分析 被引量:4
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作者 董志 《电脑编程技巧与维护》 2013年第17期65-75,87,共12页
介绍了利用网络地图服务获取特定区域的POI数据,并根据这些数据在C#环境下,基于DBSCAN算法,在地理对象的障碍约束条件下,进行空间聚类分析,并将结果展示在Web电子地图中,用以实现空间数据的挖掘及知识发现。
关键词 DBSCAN算法 约束条件 BAIDU MapAPI编程 空间分析 地理信息挖掘 地理知识发现
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Geo-Scape,a Granularity Depended Spatialization Tool for Visualizing Multidimensional Data Sets
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作者 Kontaxaki Sofia Kokla Margarita Kavouras Marinos 《Geo-Spatial Information Science》 2010年第4期275-284,共10页
Recently,the expertise accumulated in the field of geovisualization has found application in the visualization of abstract multidimensional data,on the basis of methods called spatialization methods.Spatialization met... Recently,the expertise accumulated in the field of geovisualization has found application in the visualization of abstract multidimensional data,on the basis of methods called spatialization methods.Spatialization methods aim at visualizing multidimensional data into low-dimensional representational spaces by making use of spatial metaphors and applying dimension reduction techniques.Spatial metaphors are able to provide a metaphoric framework for the visualization of information at different levels of granularity.The present paper makes an investigation on how the issue of granularity is handled in the context of representative examples of spatialization methods.Furthermore,this paper introduces the prototyping tool Geo-Scape,which provides an interactive spatialization environment for representing and exploring multidimensional data at different levels of granularity,by making use of a kernel density estimation technique and on the landscape "smoothness" metaphor.A demonstration scenario is presented next to show how Geo-Scape helps to discover knowledge into a large set of data,by grouping them into meaningful clusters on the basis of a similarity measure and organizing them at different levels of granularity. 展开更多
关键词 multidimensional data spatial metaphors SPATIALIZATION graphical interface kernel density estimation
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