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Optimal tracking control for automatic transmission shift process 被引量:2
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作者 万国强 李克强 +2 位作者 裴玲 黄英 张付军 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2015年第4期458-465,共8页
In order to improve the shift quality, a linear quadratic optimal tracking control algorithm for automatic transmission shift process is proposed. The dynamic equations of the shift process are derived using a Lagrang... In order to improve the shift quality, a linear quadratic optimal tracking control algorithm for automatic transmission shift process is proposed. The dynamic equations of the shift process are derived using a Lagrange method. And a powertrain model is built in the Matlab/Simulink and veri- fied by the measurements. Considering the shift jerk and friction loss during the shift process, the tracking trajectories of the turbine speed and output shaft speed are defined. Furthermore, the linear quadratic optimal tracking control performance index is proposed. Based on the Pontryagin' s mini- mum principle, the optimal control law of the shift process is presented. Finally, the simulation study of the 1 - 2 upshift process under different load conditions is carried out with the powertrain model. The simulation results demonstrate that the shift jerk and friction loss can be significantly re- duced by applying the proposed optimal tracking control method. 展开更多
关键词 POWERTRAIN automatic transmission shift process optimal tracking control
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Fault diagnosis of AMT gear shifting process based on semi-quantitative SDG model
2
作者 刘海鸥 孟冬梅 彭建鑫 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2016年第3期316-322,共7页
In order to diagnose gear shifting process in automated manual transmission(AMT),a semi-quantitative signed directed graph(SDG)model is applied.Mathematical models are built by analysis of the power train dynamic ... In order to diagnose gear shifting process in automated manual transmission(AMT),a semi-quantitative signed directed graph(SDG)model is applied.Mathematical models are built by analysis of the power train dynamic and the gear shifting control process.The SDG model is built based on related priori knowledge.By calculating the fuzzy membership degree of each compatible passway and its possible fault source,we get the possibilities of failure for each possible fault source.We begin with the nodes with the maximum possibility of failure in order to find the failed part.The diagnosis example shows that it is feasible to use the semi-quantitative SDG model for fault diagnosis of the gear shifting process in AMT. 展开更多
关键词 semi-quantitative signed directed graph(SDG) fault diagnosis gear shifting process automated manual transmission (AMT)
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Rolling Gaussian Process Regression with Application to Regime Shifts
3
作者 William Menke 《Applied Mathematics》 2022年第11期859-868,共10页
Gaussian Process Regression (GPR) can be applied to the problem of estimating a spatially-varying field on a regular grid, based on noisy observations made at irregular positions. In cases where the field has a weak t... Gaussian Process Regression (GPR) can be applied to the problem of estimating a spatially-varying field on a regular grid, based on noisy observations made at irregular positions. In cases where the field has a weak time dependence, one may desire to estimate the present-time value of the field using a time window of data that rolls forward as new data become available, leading to a sequence of solution updates. We introduce “rolling GPR” (or moving window GPR) and present a procedure for implementing that is more computationally efficient than solving the full GPR problem at each update. Furthermore, regime shifts (sudden large changes in the field) can be detected by monitoring the change in posterior covariance of the predicted data during the updates, and their detrimental effect is mitigated by shortening the time window as the variance rises, and then decreasing it as it falls (but within prior bounds). A set of numerical experiments is provided that demonstrates the viability of the procedure. 展开更多
关键词 Rolling Gaussian process Regression Regime shift Moving Window Analysis Woodbury Identity Bordering Method
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“有头脸”与“有头有脸”的来源及相关问题
4
作者 叶建军 邓壮艳 《丽水学院学报》 2024年第4期54-64,共11页
“有头脸”与“有头有脸”均为“有名誉、有身份、有面子”义。“有头脸”始见于明代。在特定的积极评价的语境中,“头脸”通过转喻机制转指人的“名誉、身份、面子”等;由于受到表示增量肯定的动词“有”的影响,其主观性增强,通过语境... “有头脸”与“有头有脸”均为“有名誉、有身份、有面子”义。“有头脸”始见于明代。在特定的积极评价的语境中,“头脸”通过转喻机制转指人的“名誉、身份、面子”等;由于受到表示增量肯定的动词“有”的影响,其主观性增强,通过语境吸收机制增加了积极、正向量,语义由中性义向褒义偏移。“有头脸”最迟到了清末民初已完成构式化。“有头有脸”始见于清代中叶,由于韵律组合规则的制约,其在类推机制作用下由“有头脸”扩展而来。“有头有脸”最迟到了清末民初已完成构式化。与“有头脸”“有头有脸”相关的肯定形式和否定形式包括“有脸(儿)、没脸(儿)、无脸、没头脸、没头没脸”等。其中肯定形式与肯定形式之间、否定形式与否定形式之间在语义上相同或不相同,肯定形式与否定形式之间在语义上对称或不对称。 展开更多
关键词 “有头脸” “有头有脸” 语义偏移 构式化 相关形式
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基于Mean Shift算法的目标跟踪系统设计 被引量:4
5
作者 严飞 夏金锋 +2 位作者 马可 刘银萍 陈伟 《电子测量技术》 2020年第23期6-11,共6页
目标跟踪具有广泛的应用前景,但在实际应用中目标跟踪的实现面临实时性要求高、跟踪场景较复杂等情况。针对此问题,提出了一种基于Mean Shift算法的目标跟踪系统设计。该系统设计基于FPGA平台,简化了Mean Shift算法的部分流程,首先对搜... 目标跟踪具有广泛的应用前景,但在实际应用中目标跟踪的实现面临实时性要求高、跟踪场景较复杂等情况。针对此问题,提出了一种基于Mean Shift算法的目标跟踪系统设计。该系统设计基于FPGA平台,简化了Mean Shift算法的部分流程,首先对搜索窗口内所有特征颜色进行统计,计算出指向特征点密集处的偏移均值,再以此更新搜索窗口,通过不断迭代运算,使窗口中心始终收敛于跟踪目标位置。实验结果表明,该系统逻辑结构更轻量化,且在1 920×1 080分辨率下跟踪速度在60 f/s,平均跟踪重叠率达到85%以上,实现了在较复杂背景下对某一物体进行实时跟踪显示。 展开更多
关键词 FPGA 目标跟踪 Mean shift算法 图像处理 均值漂移
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Mean Shift算法的收敛性讨论 被引量:4
6
作者 王杰 王加银 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期472-475,共4页
作为一种有效的迭代算法,Mean Shift具有的良好的特性,在聚类分析、视觉跟踪、图像平滑和图像分割等领域得到广泛应用.李乡儒指出了Comuniciu关于算法收敛性证明中的错误,并给出了一个算法收敛的间接条件.但是用什么样的核函数、在什么... 作为一种有效的迭代算法,Mean Shift具有的良好的特性,在聚类分析、视觉跟踪、图像平滑和图像分割等领域得到广泛应用.李乡儒指出了Comuniciu关于算法收敛性证明中的错误,并给出了一个算法收敛的间接条件.但是用什么样的核函数、在什么条件下算法收敛仍然没有直接的结果.本文首先指出最近发表的一篇文献中关于MeanShift算法收敛条件及证明过程理解上的错误.然后对常用的核函数用于算法时的收敛性进行分析,得到了几个对算法扩展和应用有意义的结论. 展开更多
关键词 图像处理 Mean shift 收敛性 核函数
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基于Mean-Shift聚类的色彩传递算法 被引量:2
7
作者 张二虎 张洋 《西安理工大学学报》 CAS 北大核心 2009年第1期105-109,共5页
针对当前色彩传递算法存在的传递效果不准确的问题,提出了一种基于Mean-Shift聚类的色彩传递算法。首先将输入图像和样本图像从RGB空间转换到LUV空间,在LUV空间对2幅图像进行Mean-Shift模糊颜色聚类分析;根据输入图像聚类域的统计信息,... 针对当前色彩传递算法存在的传递效果不准确的问题,提出了一种基于Mean-Shift聚类的色彩传递算法。首先将输入图像和样本图像从RGB空间转换到LUV空间,在LUV空间对2幅图像进行Mean-Shift模糊颜色聚类分析;根据输入图像聚类域的统计信息,在样本图像中找到一个与统计信息最为接近的域作为该聚类域的匹配域;最后将隶属度向量引入色彩传递方程,实现图像间自动的色彩传递。实验结果表明,该算法较好地实现了彩色图像之间的色彩传递和灰度图像的上色处理,无需设定手动聚类数目,并且迭代过程较简单,色彩传递效果更好。 展开更多
关键词 色彩传递 均值平移 模糊聚类 图像处理
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基于Mean shift的筛面物料颗粒目标运动轨迹跟踪 被引量:16
8
作者 李耀明 赵湛 +1 位作者 张文斌 李洪昌 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期119-122,共4页
为了获取农业物料在风筛式清选筛面的实际运动规律,通过对多颗粒散体中的目标颗粒进行着色处理,提出采用基于颜色特征向量的Meanshift算法,实现对目标运动轨迹的跟踪。算法根据Bhattacharyya系数的大小判定跟踪目标是否被遮挡,并引入了K... 为了获取农业物料在风筛式清选筛面的实际运动规律,通过对多颗粒散体中的目标颗粒进行着色处理,提出采用基于颜色特征向量的Meanshift算法,实现对目标运动轨迹的跟踪。算法根据Bhattacharyya系数的大小判定跟踪目标是否被遮挡,并引入了Kalman滤波器设计。在正常跟踪过程中,利用Kalman滤波器预测每帧Mean shift算法的起始位置,然后利用Mean shift算法对目标进行精确定位,当目标被遮挡时,将其运动视为时不变系统,并通过Kalman滤波器估算目标近似位置。试验结果表明,该方法在复杂背景和光照变化条件下,实现了对快速运动目标的稳定持续跟踪,具有很好的鲁棒性,为散体颗粒运动规律的研究提供了一种图像检测方法。 展开更多
关键词 轨迹跟踪 KALMAN滤波器 图像处理 核函数 Mean shift BHATTACHARYYA系数
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几种离散时间系统的移不变性证明
9
作者 贾彬彬 张爱华 黄玲 《电气电子教学学报》 2024年第2期134-137,共4页
线性移不变系统的分析是“数字信号处理”课程的重点内容,而移不变性是线性移不变系统必须满足的性质之一。当系统输入与输出关系涉及时间折叠、抽取与内插等关于时间变量的复合运算时,系统移不变性的分析将会变得十分抽象。证明了几种... 线性移不变系统的分析是“数字信号处理”课程的重点内容,而移不变性是线性移不变系统必须满足的性质之一。当系统输入与输出关系涉及时间折叠、抽取与内插等关于时间变量的复合运算时,系统移不变性的分析将会变得十分抽象。证明了几种典型的涉及时间变量复合运算的离散时间系统是否满足移不变性质,并给出了相应的例子以便于理解。最后总结了此类系统关于移不变性的一般规律。 展开更多
关键词 数字信号处理 离散时间系统 移不变性质
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基于方向直方图的Mean shift目标跟踪新算法 被引量:4
10
作者 秦臻 曹剑中 《电子设计工程》 2011年第12期168-171,共4页
Mean shift算法是一种非参数密度估计算法,可以实现快速的最优匹配。为了有效地将Mean shift算法应用到灰度图像中,使用空间分布和纹理信息作为匹配信息,提出了一种基于空间方向直方图的Mean shift跟踪新算法。利用卡尔曼滤波器来获得... Mean shift算法是一种非参数密度估计算法,可以实现快速的最优匹配。为了有效地将Mean shift算法应用到灰度图像中,使用空间分布和纹理信息作为匹配信息,提出了一种基于空间方向直方图的Mean shift跟踪新算法。利用卡尔曼滤波器来获得每帧目标的起始位置,再利用Mean shift算法得到跟踪位置。实验结果证明,该算法在目标运动较快,目标尺度变化的情况下仍能稳定、实时、高效地跟踪目标。 展开更多
关键词 图像处理 目标跟踪 MEANshift 卡尔曼滤波 方向直方图
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使用彩色直方图均衡法改进的Mean Shift行人跟踪算法 被引量:5
11
作者 付丽梅 《软件工程》 2019年第2期17-19,共3页
视频监控中的行人跟踪是一个具有实际应用价值的研究领域。针对城市中智能视频监控中行人跟踪问题,提出了一种改进的基于彩色直方图均衡化的MeanShift行人跟踪算法,实验的图像序列通过监控摄像头获得。这种行人跟踪算法是基于均值移位算... 视频监控中的行人跟踪是一个具有实际应用价值的研究领域。针对城市中智能视频监控中行人跟踪问题,提出了一种改进的基于彩色直方图均衡化的MeanShift行人跟踪算法,实验的图像序列通过监控摄像头获得。这种行人跟踪算法是基于均值移位算法,它使用颜色直方图均衡化来改进原始算法。通过使用CAVIARproject/IST200137540数据集来进行试验,试验结果表明,改进后的算法在某些情况下比原算法表现得更好。 展开更多
关键词 计算机图像处理 MEANshift 行人跟踪 直方图均衡化
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基于SVM与Mean-Shift的非刚性目标跟踪框架 被引量:3
12
作者 侯一民 伦向敏 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第9期2266-2270,共5页
针对动态背景下,序列图像中的非刚性目标跟踪问题,提出了一种基于支持向量机(support vector machine,SVM)和均值移动(Mean-Shift)的序列图像目标跟踪框架。在初始图像中选择跟踪目标所处的矩形框,将目标框周围一定范围的像素作为背景... 针对动态背景下,序列图像中的非刚性目标跟踪问题,提出了一种基于支持向量机(support vector machine,SVM)和均值移动(Mean-Shift)的序列图像目标跟踪框架。在初始图像中选择跟踪目标所处的矩形框,将目标框周围一定范围的像素作为背景。以目标和背景数据训练SVM二值分类器。运用得到的分类器对下一帧图像相同区域内的像素分类,得到二值的置信图(confidence map),在置信图范围内运用Mean-Shift算法求得当前目标位置,移动目标框和背景框的中心到目标位置,以10%的比例缩放目标框并选择最优者以适应目标尺度变化。以此时的目标像素和背景像素训练新的SVM分类器,进行下一幅图像的跟踪,直至完成整个序列图像跟踪任务。实验证明,该方法适用于动态背景及非刚性目标的跟踪,且实时性较好。 展开更多
关键词 图像处理 目标跟踪 支持向量机 均值移动 置信图
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基于多级纹理特征和Mean-Shift的灰度目标跟踪 被引量:2
13
作者 危自福 毕笃彦 杨俭 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第6期1568-1572,共5页
由于灰度图像的信息单一,缺乏描述目标的信息,且易受到光照变化的影响,导致灰度图像中的目标跟踪难度较大。为此,提出了一种结合Gabor小波变换特征与旋转不变一致局部二值模式(LBP)纹理描述算子来建立目标的多级纹理特征模型,并采用Mean... 由于灰度图像的信息单一,缺乏描述目标的信息,且易受到光照变化的影响,导致灰度图像中的目标跟踪难度较大。为此,提出了一种结合Gabor小波变换特征与旋转不变一致局部二值模式(LBP)纹理描述算子来建立目标的多级纹理特征模型,并采用Mean-Shift来实现目标跟踪的新方法。该算法首先利用Gabor变换提取多尺度、多方向的目标图像特征以扩充特征提取范围,然后应用旋转不变一致LBP算子对这些特征进行编码以增强所提取特征的有效性,最后采用纹理模式联合概率直方图建立目标的多级Gabor-LBP纹理特征模型,并通过Mean-Shift算法来实现目标的跟踪。实验结果表明,该算法可以有效地克服光照变化、混乱及目标旋转的影响。 展开更多
关键词 图像处理 灰度目标跟踪 Gabor-LBP模型 MEAN-shift
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非线性Mean Shift收敛性分析
14
作者 曹楠 王萍 李靖 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第19期171-173,242,共4页
作为一种有效的迭代算法,非线性Mean Shift收敛性的研究是应用的基础。虽然Raghav等给出了理论分析,但忽略了对流形上迭代点列收敛性的讨论,对于密度函数收敛性的证明也不够充分。运用黎曼流形的相关知识,指出了算法收敛到局部稳定点的... 作为一种有效的迭代算法,非线性Mean Shift收敛性的研究是应用的基础。虽然Raghav等给出了理论分析,但忽略了对流形上迭代点列收敛性的讨论,对于密度函数收敛性的证明也不够充分。运用黎曼流形的相关知识,指出了算法收敛到局部稳定点的条件,并给出了密度函数和迭代点列收敛的详细证明,为非线性Mean Shift算法的深入研究及应用奠定了理论基础。 展开更多
关键词 非线性Mean shift 密度函数 核函数 收敛性 图像处理
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基于外部气相沉积的S+C+L波段低色散斜率大有效面积非零色散位移光纤的设计与制备
15
作者 查健江 王元达 +3 位作者 何学荣 侯伟 王敬胜 文建湘 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期52-63,共12页
针对现有光纤无法满足宽带光密集波分复用系统传输和S+C+L波段粗波分复用的要求,设计了一种具有中心凹陷的三角形芯+环形的折射率剖面,利用外部气相沉积工艺制备了一种非零色散位移光纤,并通过调整第一芯层的相对折射率和第二芯层与第... 针对现有光纤无法满足宽带光密集波分复用系统传输和S+C+L波段粗波分复用的要求,设计了一种具有中心凹陷的三角形芯+环形的折射率剖面,利用外部气相沉积工艺制备了一种非零色散位移光纤,并通过调整第一芯层的相对折射率和第二芯层与第一芯层的半径比,探究了其对光纤衰减、色散斜率和有效面积等参数的影响。研究发现,当第一芯层的相对折射率逐渐增大且第二芯层与第一芯层半径比逐渐减小时,零色散波长和有效面积逐渐减小。当第一芯层的相对折射率在0.52%~0.53%,芯层半径比在2.6~2.7时,光纤的有效面积接近70μm^(2),零色散波长在1420 nm附近,在1550 nm波段的色散系数大于8 ps·nm^(-1)·km^(-1),色散斜率为0.059 ps·nm^(-2)·km^(-1),可以较好地抑制传输过程中光非线性效应,满足长途干线网与城域网的使用要求。 展开更多
关键词 光纤通信 非零色散位移光纤 外部气相沉积工艺 S+C+L波段 低色散斜率 大有效面积 波分复用
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在SOPC上实现Mean Shift的改进算法
16
作者 信科 《单片机与嵌入式系统应用》 2015年第10期33-36,共4页
为了解决Mean Shift算法基于浮点运算计算复杂、难以实时实现及跟踪窗固定的问题,提出一种适合在FPGA上实现的改进的Mean Shift算法。实验结果表明,本文提供的算法能自适应地更新跟踪窗的大小,在4ms内实现对目标的稳定跟踪,程序执行效... 为了解决Mean Shift算法基于浮点运算计算复杂、难以实时实现及跟踪窗固定的问题,提出一种适合在FPGA上实现的改进的Mean Shift算法。实验结果表明,本文提供的算法能自适应地更新跟踪窗的大小,在4ms内实现对目标的稳定跟踪,程序执行效率比用DSP实现提高5倍左右。 展开更多
关键词 Mean shift 硬件加速 实时处理 SOPC
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基于自适应尺度的Mean-shift跟踪算法 被引量:1
17
作者 尤天来 卓炳荣 《现代电子技术》 2011年第10期95-97,共3页
针对传统Mean-shift跟踪算法不能解决目标跟踪中的目标特征大小变化问题,在此通过对Mean-shift算法的深入研究,提出了基于自适应尺度的Mean-shift目标跟踪算法。通过引用尺度空间理论,改变尺度空间中的选择参数,调整追踪窗口的大小来解... 针对传统Mean-shift跟踪算法不能解决目标跟踪中的目标特征大小变化问题,在此通过对Mean-shift算法的深入研究,提出了基于自适应尺度的Mean-shift目标跟踪算法。通过引用尺度空间理论,改变尺度空间中的选择参数,调整追踪窗口的大小来解决跟踪时自适应目标大小特征变化的问题。计算机仿真实验表明,基于自适应尺度的Mean-shift跟踪算法的跟踪所取得的效果明显优于传统方法的目标跟踪方法。 展开更多
关键词 图像处理 Mean—shift算法 自适应 尺度空间
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基于Faster RCNN与Mean-Shift的电缆附件缺陷红外图像自动诊断方法 被引量:18
18
作者 徐小冰 袁婧 +3 位作者 廖雁群 韦亦龙 周承科 周文俊 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第9期3070-3079,共10页
红外热成像测温是及时发现电缆附件异常发热缺陷的重要方法,但面对海量巡检图像,传统的人工诊断方式费时费力,且过分依赖人工经验。已有研究中为了实现电气设备红外图像的智能诊断,大多提取特定特征量作为所搭建神经网络模型的输入,而... 红外热成像测温是及时发现电缆附件异常发热缺陷的重要方法,但面对海量巡检图像,传统的人工诊断方式费时费力,且过分依赖人工经验。已有研究中为了实现电气设备红外图像的智能诊断,大多提取特定特征量作为所搭建神经网络模型的输入,而所提取的特征量也依赖于人工选择。为此,提出了一种基于Faster RCNN(faster regions with convolutional neural networks features)与Mean-Shift的电缆附件缺陷红外图像自动诊断方法。该方法首先基于Faster RCNN网络实现诊断对象的识别定位;之后利用Mean-Shift聚类算法提取过热区域;最后计算温度参数,并根据相应诊断标准得到诊断结果。利用实际巡检图像进行测试,结果表明:所提方法能够在不同拍摄角度、不同背景下准确定位诊断目标与过热区域,继而实现过热缺陷的自动诊断。研究对于实际工程中电缆附件的缺陷诊断具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 电缆附件 红外图像处理 Faster RCNN 均值漂移算法 智能状态诊断 过热
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基于Mean-Shift和NMI特征的人眼跟踪
19
作者 马金伟 唐远炎 房斌 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第11期4398-4400,共3页
为了减少姿态和光照变化对跟踪造成偏差,并兼顾到实时应用,提出一种级联的二次定位算法用于人眼跟踪。级联的二次定位算法由Mean-Shift迭代的空间定位和NMI特征识别的尺度定位构成。该算法较传统的人眼跟踪算法对姿态和光照变化有更好... 为了减少姿态和光照变化对跟踪造成偏差,并兼顾到实时应用,提出一种级联的二次定位算法用于人眼跟踪。级联的二次定位算法由Mean-Shift迭代的空间定位和NMI特征识别的尺度定位构成。该算法较传统的人眼跟踪算法对姿态和光照变化有更好地适应性和健壮性。实验结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 NMI特征 均值漂移算法 图像处理 人眼跟踪
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健壮且自适应的学习型近似查询处理方法研究
20
作者 乔艺萌 荆一楠 张寒冰 《计算机工程》 CSCD 北大核心 2024年第1期30-38,共9页
由于在大规模数据集上执行精确查询耗时较长,因此近似查询处理(AQP)技术常被用于在线分析处理,目的是以较短的交互延迟返回查询结果,并尽可能地降低查询误差。现有的学习型AQP方法与底层数据解耦,将I/O密集型计算转化为CPU密集型计算,... 由于在大规模数据集上执行精确查询耗时较长,因此近似查询处理(AQP)技术常被用于在线分析处理,目的是以较短的交互延迟返回查询结果,并尽可能地降低查询误差。现有的学习型AQP方法与底层数据解耦,将I/O密集型计算转化为CPU密集型计算,但是由于计算资源的限制,该类方法通常基于随机的数据样本进行模型训练,此类训练数据会引起稀有群组缺失问题,导致模型预测准确性不高。针对上述问题,提出一种基于分层样本学习的混合型和积网络模型,并基于该模型设计一种AQP框架。分层样本能够有效避免稀有群组缺失现象,基于该样本训练的模型预测准确性大幅提升。此外,针对数据动态更新的情况,提出一种模型自适应更新策略,使得模型能够及时检测数据偏移现象并自适应地执行更新。实验结果表明,与基于抽样和基于机器学习的AQP方法相比,该模型在真实数据集和合成数据集上的平均相对误差分别约降低18.3%和2.2%,在数据动态更新的场景下,其准确性和查询时延均呈现出良好的稳定性。 展开更多
关键词 近似查询处理 和积网络 分层抽样 数据偏移 自适应更新
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