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面向地理问题求解的数据表达模型研究 被引量:7
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作者 陈旻 盛业华 +2 位作者 温永宁 苏红军 郭飞 《地球信息科学》 CSCD 北大核心 2009年第3期333-341,共9页
本文以地理问题求解和地理科学研究建模环境建设的需求为导向,针对面向地理问题求解建模环境在利用多源异构数据方面遇到的问题,进行了面向地理问题求解的数据表达模型(XGE-DRM)的研究。本文重点研究了多源、异构、跨领域地理数据的表... 本文以地理问题求解和地理科学研究建模环境建设的需求为导向,针对面向地理问题求解建模环境在利用多源异构数据方面遇到的问题,进行了面向地理问题求解的数据表达模型(XGE-DRM)的研究。本文重点研究了多源、异构、跨领域地理数据的表达方式与组织规范,从原子数据层与对象组织层两个层次对XGE-DRM的基本原子构成与对象组成方式进行了阐述;通过对地理数据的结构与语义进行解析,显式表达地理数据的结构与语义;在结构清晰、语义明确的情况下,实现多源异构数据的抽取与交换,最终实现多源异构数据的共享。实验证明,文中提出的数据表达模型能够实现多源异构数据的通用表达,解决地理问题求解建模环境平台下数据共享的问题。 展开更多
关键词 地理问题求解 数据表达模型 数据共享方法
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演员模型:一种多媒体数据表达模型 被引量:3
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作者 张霞 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 1996年第8期471-480,共10页
本文提出一种多媒体数据表达模型:演员模型,该模型建立在多媒体数据库概念模型基础之上,基于库所—时间Petri网,描述多媒体对象之间的时态关系,同时引入与变迁相关联的场景表达式,描述多媒体对象之间的空间关系,从而模拟多... 本文提出一种多媒体数据表达模型:演员模型,该模型建立在多媒体数据库概念模型基础之上,基于库所—时间Petri网,描述多媒体对象之间的时态关系,同时引入与变迁相关联的场景表达式,描述多媒体对象之间的空间关系,从而模拟多媒体数据的时空编组,文中形式化地定义了演员模型的抽象模型和实现模型,提出多媒体对象的表达算法以及多媒体数据库的查询模型. 展开更多
关键词 多媒体 数据 数据模型 数据表达模型
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面向虚拟地理环境的多源异构数据集成方法 被引量:13
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作者 苏红军 盛业华 +1 位作者 温永宁 陈旻 《地球信息科学》 CSCD 北大核心 2009年第3期292-298,共7页
当前,虚拟地理环境(VGEs)的发展已经走向以数据库和模型库为双核心的知识共享平台阶段。地理数据及模型共享研究是虚拟地理环境发展过程中,不可逾越的难点问题;由于对地学分析及地理建模的研究还处于探索阶段,故适合于VGE下模型集成共... 当前,虚拟地理环境(VGEs)的发展已经走向以数据库和模型库为双核心的知识共享平台阶段。地理数据及模型共享研究是虚拟地理环境发展过程中,不可逾越的难点问题;由于对地学分析及地理建模的研究还处于探索阶段,故适合于VGE下模型集成共享的多源异构数据集成研究还鲜有涉及。本文针对地理数据异构的特殊性,分析了虚拟地理环境中多源数据的异构特性,主要体现在数据含义、模式、数据模型、词法及语义等五个方面。另外,提出了面向虚拟地理环境的数据表达模型(DRM),该模型提供了一种公共的数据组织方法,使用户可以无歧义地定义地理数据,解译其他各种数据,并研究了多源异构数据的集成方法;同时,提出了多源异构数据集成的流程及体系框架,主要包括地理数据解析、地理模型与数据的交互、模型解析、运行及结果输出等;并重点分析了多源异构数据,及其到模型集成的转化过程。最后,开发了原型系统和多源异构数据的集成验证。实验结果表明,该方法能够较好地集成多源异构数据。 展开更多
关键词 虚拟地理环境 多源异构 数据表达模型 地理模型 数据集成
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基于微博信息数据分析研究综述 被引量:1
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作者 刘世勇 罗美淑 《中国校外教育》 2012年第12期168-168,共1页
基于微博信息数据分析研究进行系统梳理,提出三大研究方法,即适于演化的微博信息的数据表达模型研究;基于谱聚类的适于微博信息的大规模数据集划分方法研究;基于多特征演化联合聚类的在线微博信息划分方法研究。
关键词 数据表达模型 微博信息 数据分析
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A data structure and function classification based method to evaluate clustering models for gene expression data
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作者 易东 杨梦苏 +2 位作者 黄明辉 李辉智 王文昌 《Journal of Medical Colleges of PLA(China)》 CAS 2002年第4期312-317,共6页
Objective:To establish a systematic framework for selecting the best clustering algorithm and provide an evaluation method for clustering analyses of gene expression data. Methods: Based on data structure (internal in... Objective:To establish a systematic framework for selecting the best clustering algorithm and provide an evaluation method for clustering analyses of gene expression data. Methods: Based on data structure (internal information) and function classification (external information), the evaluation of gene expression data analyses were carried out by using 2 approaches. Firstly, to assess the predictive power of clusteringalgorithms, Entropy was introduced to measure the consistency between the clustering results from different algorithms and the known and validated functional classifications. Secondly, a modified method of figure of merit (adjust-FOM) was used as internal assessment method. In this method, one clustering algorithm was used to analyze all data but one experimental condition, the remaining condition was used to assess the predictive power of the resulting clusters. This method was applied on 3 gene expression data sets (2 from the Lyer's Serum Data Sets, and 1 from the Ferea's Saccharomyces Cerevisiae Data Set). Results: A method based on entropy and figure of merit (FOM) was proposed to explore the results of the 3 data sets obtained by 6 different algorithms, SOM and Fuzzy clustering methods were confirmed to possess the highest ability to cluster. Conclusion: A method based on entropy is firstly brought forward to evaluate clustering analyses.Different results are attained in evaluating same data set due to different function classification. According to the curves of adjust_FOM and Entropy_FOM, SOM and Fuzzy clustering methods show the highest ability to cluster on the 3 data sets. 展开更多
关键词 gene expression evaluation of clustering adjust- FOM ENTROPY
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