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基于Map X的空间数据不一致性问题处理 被引量:1
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作者 张广群 王保平 汪杭军 《浙江林学院学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期587-591,共5页
数据预处理是数据挖掘过程中很重要的环节。由于复杂的空间数据更易造成数据的不一致,加上不同应用空间数据的特殊性,对空间数据的预处理往往需要采用特殊的方法。针对林业小班空间数据在数字化过程中产生的空间对象位置的不一致性问题... 数据预处理是数据挖掘过程中很重要的环节。由于复杂的空间数据更易造成数据的不一致,加上不同应用空间数据的特殊性,对空间数据的预处理往往需要采用特殊的方法。针对林业小班空间数据在数字化过程中产生的空间对象位置的不一致性问题,给出了一种解决的方法:以基准面为基础,通过最外2个交点,在所有的交点上进行修正。实际空间数据对比实验结果显示该方法比节点抓取具有更好的处理效果。 展开更多
关键词 森林经理学 空间数据预处理 图形修正 小班 节点抓取
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农村土地承包经营权建库数据预处理方法研究 被引量:3
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作者 练晓华 陈建忠 《现代测绘》 2015年第6期57-59,共3页
以金坛市农村土地承包经营权调查建库为实例,对土地承包经营权建库数据预处理方法进行了有益的尝试,开发了经营权建库前数据预处理系统,确定了空间信息数字化的方法。在属性信息处理后按《农村土地承包经营权调查规程》批量生产前期公... 以金坛市农村土地承包经营权调查建库为实例,对土地承包经营权建库数据预处理方法进行了有益的尝试,开发了经营权建库前数据预处理系统,确定了空间信息数字化的方法。在属性信息处理后按《农村土地承包经营权调查规程》批量生产前期公示图表,将图形数据与属性数据进行关联,为经营权数据库建立做准备。 展开更多
关键词 土地承包经营权 空间数据预处理 权属数据预处理 图属一体化
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Using Spatial Data Mining to Predict the Solvability Space of Preconditioned Sparse Linear Systems
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作者 Shuting Xu SangBaeKim Jun Zhang 《Computer Technology and Application》 2016年第3期139-148,共10页
The solution of large sparse linear systems is one of the most important problems in large scale scientific computing. Among the many methods developed, the preconditioned Krylov subspace methods [1] are considered th... The solution of large sparse linear systems is one of the most important problems in large scale scientific computing. Among the many methods developed, the preconditioned Krylov subspace methods [1] are considered the preferred methods. Selecting an effective preconditioner with appropriate parameters for a specific sparse linear system presents a challenging task for many application scientists and engineers who have little knowledge of preconditioned iterative methods. The purpose of this paper is to predict the parameter solvability space of the preconditioners with two or more parameters. The parameter solvability space is usually irregular, however, in many situations it shows spatial locality, i.e. the parameter locations that are closer in parameter space are more likely to have similar solvability. We propose three spatial data mining methods to predict the solvability of ILUT which make usage of spatial locality in different ways. The three methods are MSC (multi-points SVM classifier), OSC (overall SVM classifier), and OSAC (overall spatial autoregressive classifier). The experimental results show that both MSC and OSAC can obtain 90% accuracy in prediction, but OSAC is much simpler to implement. We focus our work on ILUT preconditioner [2], but the proposed strategies should be applicable to other preconditioners with two or more parameters. 展开更多
关键词 PRECONDITIONER PREDICTION SOLVABILITY SVM spatial autoregressive model.
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