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一种面向并行查询的森林资源小班数据划分粒度研究
被引量:
1
1
作者
卜祥亮
唐小明
+1 位作者
殷君茹
李惺颖
《中南林业科技大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第9期39-44,共6页
为在并行环境下高效地利用并行计算资源,促进静态负载均衡,从而总体上提高森林资源小班数据在并行环境下查询的响应效率,通过分析数据划分粒度与查询效率的关系,建立了数据划分粒度与查询效率的关系模型。采用辽宁省森林资源小班数据,...
为在并行环境下高效地利用并行计算资源,促进静态负载均衡,从而总体上提高森林资源小班数据在并行环境下查询的响应效率,通过分析数据划分粒度与查询效率的关系,建立了数据划分粒度与查询效率的关系模型。采用辽宁省森林资源小班数据,实验验证了该模型,并取得森林资源小班数据的最佳划分粒度。实验表明,在最佳划分粒度进行并行查询时,查询效率明显优于其它划分粒度。
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关键词
森林资源小班数据
并行查询
数据
划分粒度
查询效率
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职称材料
基于粗糙集与C5.0决策树的林地质量评价
被引量:
5
2
作者
张宗艺
刘鹏举
唐小明
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2017年第3期96-102,110,共8页
【目的】使用数据挖掘算法实现多因子共同影响下的林地质量综合评价,探索林地质量与环境因子之间的非线性关系,为提高森林经营信息化水平提供技术支持。【方法】使用辽宁省抚顺市胡桃楸(Juglans mandshurica Maxim)森林资源小班数据,采...
【目的】使用数据挖掘算法实现多因子共同影响下的林地质量综合评价,探索林地质量与环境因子之间的非线性关系,为提高森林经营信息化水平提供技术支持。【方法】使用辽宁省抚顺市胡桃楸(Juglans mandshurica Maxim)森林资源小班数据,采用粗糙集算法筛选出与林地质量相关的重要因子,然后建立C5.0决策树,得出环境因子与林地质量间的非线性关系。【结果】影响胡桃楸林地质量的主要因子有坡度、坡向、坡位、海拔、下木种类、下木盖度、地被物种类、地被物盖度和土壤质地;以粗糙集方法选取的因子为输入变量的决策树模型规模小、复杂度低、决策规则简单,预测准确率达91.20%。【结论】本研究提出的林地质量等级预测和评价方法,能在保证模型准确率的同时降低算法的时间和空间复杂性,提高数据挖掘效率,并能克服一般林地质量评价中靠专家打分的局限性与主观性。
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关键词
粗糙集
决策树
林地质量评价
森林资源小班数据
胡桃楸
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职称材料
题名
一种面向并行查询的森林资源小班数据划分粒度研究
被引量:
1
1
作者
卜祥亮
唐小明
殷君茹
李惺颖
机构
北京林业大学水土保持学院
中国林业科学研究院资源信息研究所
广西林业勘测设计院
出处
《中南林业科技大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第9期39-44,共6页
基金
国家林业公益性行业科研专项(201304215)
文摘
为在并行环境下高效地利用并行计算资源,促进静态负载均衡,从而总体上提高森林资源小班数据在并行环境下查询的响应效率,通过分析数据划分粒度与查询效率的关系,建立了数据划分粒度与查询效率的关系模型。采用辽宁省森林资源小班数据,实验验证了该模型,并取得森林资源小班数据的最佳划分粒度。实验表明,在最佳划分粒度进行并行查询时,查询效率明显优于其它划分粒度。
关键词
森林资源小班数据
并行查询
数据
划分粒度
查询效率
Keywords
forest resources sub-compartment data
parallel query
data partition granularity
query efifciency
分类号
S757.433 [农业科学—森林经理学]
F307.2 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
基于粗糙集与C5.0决策树的林地质量评价
被引量:
5
2
作者
张宗艺
刘鹏举
唐小明
机构
北京林业大学水土保持学院
中国林业科学研究院资源信息研究所
出处
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2017年第3期96-102,110,共8页
基金
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项"基于大数据理论的森林资源数据空间分析技术研究"(IFRIT201502)
文摘
【目的】使用数据挖掘算法实现多因子共同影响下的林地质量综合评价,探索林地质量与环境因子之间的非线性关系,为提高森林经营信息化水平提供技术支持。【方法】使用辽宁省抚顺市胡桃楸(Juglans mandshurica Maxim)森林资源小班数据,采用粗糙集算法筛选出与林地质量相关的重要因子,然后建立C5.0决策树,得出环境因子与林地质量间的非线性关系。【结果】影响胡桃楸林地质量的主要因子有坡度、坡向、坡位、海拔、下木种类、下木盖度、地被物种类、地被物盖度和土壤质地;以粗糙集方法选取的因子为输入变量的决策树模型规模小、复杂度低、决策规则简单,预测准确率达91.20%。【结论】本研究提出的林地质量等级预测和评价方法,能在保证模型准确率的同时降低算法的时间和空间复杂性,提高数据挖掘效率,并能克服一般林地质量评价中靠专家打分的局限性与主观性。
关键词
粗糙集
决策树
林地质量评价
森林资源小班数据
胡桃楸
Keywords
rough sets
decision tree
forest land quality grade
forest resources subcompartment data
Juglans mandshurica
分类号
S757 [农业科学—森林经理学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种面向并行查询的森林资源小班数据划分粒度研究
卜祥亮
唐小明
殷君茹
李惺颖
《中南林业科技大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
下载PDF
职称材料
2
基于粗糙集与C5.0决策树的林地质量评价
张宗艺
刘鹏举
唐小明
《西北农林科技大学学报(自然科学版)》
CSCD
北大核心
2017
5
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职称材料
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