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遥感影像居民地目标Bayesian网络识别算法研究
被引量:
5
1
作者
潘励
王华
张剑清
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2007年第12期1103-1106,共4页
利用Nave Bayesian网络的学习和推理机制,提出一种在遥感影像上提取居民地目标的方法。该方法通过对所选取的正负样本进行学习,获取Bayesian网络的重要参数,即条件概率和概率分布密度。在此基础上,根据正负样本所构建的条件概率网,对...
利用Nave Bayesian网络的学习和推理机制,提出一种在遥感影像上提取居民地目标的方法。该方法通过对所选取的正负样本进行学习,获取Bayesian网络的重要参数,即条件概率和概率分布密度。在此基础上,根据正负样本所构建的条件概率网,对未知类别信息的影像进行分类,从而获取居民地目标的信息。通过对实际全色SPOT5影像中居民地目标的提取,表明该方法具有较高的识别率。
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关键词
naive贝叶斯
网络
居民地
遥感影像
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职称材料
MDL理论的多属性值域划分方法
被引量:
1
2
作者
陈爱萍
范媛媛
《计算机工程与应用》
CSCD
2013年第1期167-170,198,共5页
连续属性值域划分方法是数据挖掘和机器学习领域的重要课题。但已有的大量离散化方法倾向于研究一维属性离散化问题,没有考虑多属性之间的相互关系,难于获得最佳的离散化结果。提出一种基于最小描述长度理论的多属性划分方法,通过定义...
连续属性值域划分方法是数据挖掘和机器学习领域的重要课题。但已有的大量离散化方法倾向于研究一维属性离散化问题,没有考虑多属性之间的相互关系,难于获得最佳的离散化结果。提出一种基于最小描述长度理论的多属性划分方法,通过定义多属性的模型选择问题,推导出多属性划分衡量函数;设计一种合理的算法来寻找最好的离散化结果。性能评价与分析表明,该方法在Naive贝叶斯分类器上有很好的分类学习能力。
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关键词
数据挖掘
离散化
最小描述长度理论
naive贝叶斯
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职称材料
基于大数据分析的暂态电能质量综合评估方法
被引量:
22
3
作者
张华赢
朱正国
+4 位作者
姚森敬
高田
曹军威
韩蓄
王淼
《南方电网技术》
北大核心
2015年第6期80-86,共7页
运用基于大数据处理架构的Naive Bayes分类方法提出了暂态电能质量评估方法,将数据来源扩展至电网运行监测数据、电力用户数据和公共信息数据等方面,并将评估结果按严重程度分为暂态正常状态、短时电压暂降状态、短时深度电压暂降状态...
运用基于大数据处理架构的Naive Bayes分类方法提出了暂态电能质量评估方法,将数据来源扩展至电网运行监测数据、电力用户数据和公共信息数据等方面,并将评估结果按严重程度分为暂态正常状态、短时电压暂降状态、短时深度电压暂降状态、短时电压失压状态。基于MapReduce架构,设计分布式Naive Bayes算法实现状态分类。在分类器训练阶段,对海量历史数据进行分布式学习,周期性地生成评估规则库并部署到所有评估节点。在状态评估阶段,各评估节点基于流处理框架快速生成实时评估样本,并根据当前规则库实时地得出评估结果。试验结果表明,所提出的基于大数据分析的暂态电能质量评估方法是可行,在准确率和处理速度上都取得了较好的效果。
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关键词
大数据
MapReduce
分布式数据挖掘
朴素
贝叶斯
(
naive
Bayes)分类
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职称材料
题名
遥感影像居民地目标Bayesian网络识别算法研究
被引量:
5
1
作者
潘励
王华
张剑清
机构
武汉大学遥感信息工程学院
出处
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2007年第12期1103-1106,共4页
基金
国家科技支撑计划重点资助项目(2006BAB10B01)
文摘
利用Nave Bayesian网络的学习和推理机制,提出一种在遥感影像上提取居民地目标的方法。该方法通过对所选取的正负样本进行学习,获取Bayesian网络的重要参数,即条件概率和概率分布密度。在此基础上,根据正负样本所构建的条件概率网,对未知类别信息的影像进行分类,从而获取居民地目标的信息。通过对实际全色SPOT5影像中居民地目标的提取,表明该方法具有较高的识别率。
关键词
naive贝叶斯
网络
居民地
遥感影像
Keywords
naive
Bayesian network
residential area
remote sensing image
分类号
P237.3 [天文地球—摄影测量与遥感]
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职称材料
题名
MDL理论的多属性值域划分方法
被引量:
1
2
作者
陈爱萍
范媛媛
机构
金陵科技学院信息技术学院
焦作师范高等专科学校计算机与信息工程系
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
2013年第1期167-170,198,共5页
基金
金陵科技学院自然科学基金(No.208.40410826)
金陵科技学院博士启动基金(No.JIT-B-01)
文摘
连续属性值域划分方法是数据挖掘和机器学习领域的重要课题。但已有的大量离散化方法倾向于研究一维属性离散化问题,没有考虑多属性之间的相互关系,难于获得最佳的离散化结果。提出一种基于最小描述长度理论的多属性划分方法,通过定义多属性的模型选择问题,推导出多属性划分衡量函数;设计一种合理的算法来寻找最好的离散化结果。性能评价与分析表明,该方法在Naive贝叶斯分类器上有很好的分类学习能力。
关键词
数据挖掘
离散化
最小描述长度理论
naive贝叶斯
Keywords
data mining
discretization
Minimum Description Length Principle (MDLP)
naive
Bayes
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
基于大数据分析的暂态电能质量综合评估方法
被引量:
22
3
作者
张华赢
朱正国
姚森敬
高田
曹军威
韩蓄
王淼
机构
深圳供电局有限公司
清华大学信息技术研究院
出处
《南方电网技术》
北大核心
2015年第6期80-86,共7页
基金
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2013CB228206)
国家自然科学基金(61233016)
中国南方电网公司2012年科技项目(K-SZ2012-026)~~
文摘
运用基于大数据处理架构的Naive Bayes分类方法提出了暂态电能质量评估方法,将数据来源扩展至电网运行监测数据、电力用户数据和公共信息数据等方面,并将评估结果按严重程度分为暂态正常状态、短时电压暂降状态、短时深度电压暂降状态、短时电压失压状态。基于MapReduce架构,设计分布式Naive Bayes算法实现状态分类。在分类器训练阶段,对海量历史数据进行分布式学习,周期性地生成评估规则库并部署到所有评估节点。在状态评估阶段,各评估节点基于流处理框架快速生成实时评估样本,并根据当前规则库实时地得出评估结果。试验结果表明,所提出的基于大数据分析的暂态电能质量评估方法是可行,在准确率和处理速度上都取得了较好的效果。
关键词
大数据
MapReduce
分布式数据挖掘
朴素
贝叶斯
(
naive
Bayes)分类
Keywords
big data
MapReduce
distributed data mining
naive
Bayes classification
分类号
TM732 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
遥感影像居民地目标Bayesian网络识别算法研究
潘励
王华
张剑清
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2007
5
下载PDF
职称材料
2
MDL理论的多属性值域划分方法
陈爱萍
范媛媛
《计算机工程与应用》
CSCD
2013
1
下载PDF
职称材料
3
基于大数据分析的暂态电能质量综合评估方法
张华赢
朱正国
姚森敬
高田
曹军威
韩蓄
王淼
《南方电网技术》
北大核心
2015
22
下载PDF
职称材料
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