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CALL FOR PAPERS Workshop on Intelligence and Security Informatics (WISI’06) in conjunction with the Pacific Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD’06)
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《复杂系统与复杂性科学》 EI CSCD 2005年第1期84-86,共3页
Important Dates Submission due November 15, 2005 Notification of acceptance December 30, 2005 Camera-ready copy due January 10, 2006 Workshop Scope Intelligence and Security Informatics (ISI) can be broadly defined as... Important Dates Submission due November 15, 2005 Notification of acceptance December 30, 2005 Camera-ready copy due January 10, 2006 Workshop Scope Intelligence and Security Informatics (ISI) can be broadly defined as the study of the development and use of advanced information technologies and systems for national and international security-related applications. The First and Second Symposiums on ISI were held in Tucson,Arizona,in 2003 and 2004,respectively. In 2005,the IEEE International Conference on ISI was held in Atlanta,Georgia. These ISI conferences have brought together academic researchers,law enforcement and intelligence experts,information technology consultant and practitioners to discuss their research and practice related to various ISI topics including ISI data management,data and text mining for ISI applications,terrorism informatics,deception detection,terrorist and criminal social network analysis,crime analysis,monitoring and surveillance,policy studies and evaluation,information assurance,among others. We continue this stream of ISI conferences by organizing the Workshop on Intelligence and Security Informatics (WISI’06) in conjunction with the Pacific Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD’06). WISI’06 will provide a stimulating forum for ISI researchers in Pacific Asia and other regions of the world to exchange ideas and report research progress. The workshop also welcomes contributions dealing with ISI challenges specific to the Pacific Asian region. 展开更多
关键词 SECURITY in conjunction with the Pacific Asia Conference on knowledge discovery and data Mining CALL FOR PAPERS Workshop on Intelligence and Security Informatics ASIA
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实验规程数据化研究与建设趋势分析
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作者 付芸 朱丽雅 +2 位作者 韩涛 郑新曼 刘细文 《信息资源管理学报》 2024年第2期136-147,共12页
围绕实验规程数据化研究与建设趋势,充分结合当前科研活动对实验规程的需求特征,重新定义实验规程并明确界定试验规程数据化。在此基础上,综合分析当前103篇实验规程数据化研究文献的国家分布、关键研究问题及对应核心机构人员,总结实... 围绕实验规程数据化研究与建设趋势,充分结合当前科研活动对实验规程的需求特征,重新定义实验规程并明确界定试验规程数据化。在此基础上,综合分析当前103篇实验规程数据化研究文献的国家分布、关键研究问题及对应核心机构人员,总结实验规程数据化研究趋势。选取具有综合集成且承上启下特征的数据库(包含语料库)建设这一关键研究问题做详细归纳分析,按照科技文献库、可计算数据库、文本标注语料库三种形式分类梳理,总结建设趋势。在趋势分析基础上,进一步聚焦信息资源专业和知识服务机构在实验规程数据化研究四个关键问题上可发挥的理论和方法优势,共同推动理实交融、数据驱动知识发现的发展。 展开更多
关键词 实验规程 数据化 数据驱动知识发现 智能实验平台 理实交融
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智慧国土构建的技术模式研究--以重庆为例
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作者 刘晓瑜 刘万增 +2 位作者 杨凯 胡渝清 翟曦 《时空信息学报》 2024年第2期196-204,共9页
智慧国土是统筹自然资源与地理空间数字化发展、促进智慧化应用、赋能高质量发展的重要举措。当前,尽管关于智慧国土的相关研究成果较多,但针对智慧国土技术模式的研究尚不多见,既有为数不多的技术模式的研究也不能完全适用于当前数字... 智慧国土是统筹自然资源与地理空间数字化发展、促进智慧化应用、赋能高质量发展的重要举措。当前,尽管关于智慧国土的相关研究成果较多,但针对智慧国土技术模式的研究尚不多见,既有为数不多的技术模式的研究也不能完全适用于当前数字中国建设架构,因此,本文开展智慧国土构建的技术模式探讨。首先,本文从当前智慧国土构建中存在的不足出发,提出从信息到知识,从知识到智慧为主线的总体构建思路,总结形成以全面动态感知、系统精准认知、全域智慧管控为特征的智慧国土构建总体技术框架;其次,在分析重庆智慧国土构建技术现状与存在问题的基础上,讨论重庆智慧国土构建的技术创新方向与重点任务;最后,针对当前智慧国土发展现状,为下一步智慧国土构建提出相应建议。研究成果旨在为智慧国土实践的技术创新方向与重点攻关任务提供参考。 展开更多
关键词 智慧国土 技术模式 技术创新 时空数据 时空信息 时空知识 国土空间规划 智慧管控
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Leveraging Robust Artificial Intelligence for Mechatronic Product Development—A Literature Review
4
作者 Alexander Nüßgen René Degen +3 位作者 Marcus Irmer Fabian Richter Cecilia Boström Margot Ruschitzka 《International Journal of Intelligence Science》 2024年第1期1-21,共21页
Mechatronic product development is a complex and multidisciplinary field that encompasses various domains, including, among others, mechanical engineering, electrical engineering, control theory and software engineeri... Mechatronic product development is a complex and multidisciplinary field that encompasses various domains, including, among others, mechanical engineering, electrical engineering, control theory and software engineering. The integration of artificial intelligence technologies is revolutionizing this domain, offering opportunities to enhance design processes, optimize performance, and leverage vast amounts of knowledge. However, human expertise remains essential in contextualizing information, considering trade-offs, and ensuring ethical and societal implications are taken into account. This paper therefore explores the existing literature regarding the application of artificial intelligence as a comprehensive database, decision support system, and modeling tool in mechatronic product development. It analyzes the benefits of artificial intelligence in enabling domain linking, replacing human expert knowledge, improving prediction quality, and enhancing intelligent control systems. For this purpose, a consideration of the V-cycle takes place, a standard in mechatronic product development. Along this, an initial assessment of the AI potential is shown and important categories of AI support are formed. This is followed by an examination of the literature with regard to these aspects. As a result, the integration of artificial intelligence in mechatronic product development opens new possibilities and transforms the way innovative mechatronic systems are conceived, designed, and deployed. However, the approaches are only taking place selectively, and a holistic view of the development processes and the potential for robust and context-sensitive artificial intelligence along them is still needed. 展开更多
关键词 Artificial Intelligence Mechatronic Product Development knowledge Management data Analysis Optimization Human Experts Decision-Making Processes V-CYCLE
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Research on Rolling Load Distribution Method based on Data Mining 被引量:1
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作者 ZHANG Yan-hua LIU Xiang-hua WANG Guo-dong 《Journal of Iron and Steel Research(International)》 SCIE CAS CSCD 2005年第6期30-32,53,共4页
A new method of establishing rolling load distribution model was developed by online intelligent information-processing technology for plate rolling. The model combines knowledge model and mathematical model with usin... A new method of establishing rolling load distribution model was developed by online intelligent information-processing technology for plate rolling. The model combines knowledge model and mathematical model with using knowledge discovery in database (KDD) and data mining (DM) as the start. The online maintenance and optimization of the load model are realized. The effectiveness of this new method was testified by offline simulation and online application. 展开更多
关键词 rolling load distribution information processing knowledge discovery data mining
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A vocabulary recommendation method for spatiotemporal data discovery based on Bayesian network and ontologies
6
作者 Kejin Cui Yongyao Jiang +1 位作者 Yun Li Dieter Pfoser 《Big Earth Data》 EI 2019年第3期220-231,共12页
In the research field of spatiotemporal data discovery,how to utilize the semantic characteristics of spatiotemporal datasets is an important topic.This paper presented a content-based recommendation method,and applie... In the research field of spatiotemporal data discovery,how to utilize the semantic characteristics of spatiotemporal datasets is an important topic.This paper presented a content-based recommendation method,and applied Bayesian networks and ontologies into the vocabulary recommendation process for spatiotemporal data discovery.The source data of this research was from the MUDROD(Mining and Utilizing Dataset Relevancy from Oceanographic Datasets)search platform.From the historical search log,major keywords were extracted and organized according to ontologies in a hierarchical structure.Using the search history,the posterior probability between each subclass and their super class in the ontologies was calculated,indicating a recommendation likelihood.We created a Bayesian network model for inference based on ontologies.This model can address the following two objectives:(1)Given one class in the ontology,the model can judge which class has the biggest likelihood to be selected for recommendation.(2)Based on the search history of a user,the Bayesian network model can judge which class has the biggest probability to be recommended.Comparison experimentation with existing system and evaluation experimentation with expert knowledge show that this method is specifically helpful for spatiotemporal data discovery. 展开更多
关键词 spatiotemporal big data spatiotemporal data infrastructure data discovery Bayesian network artificial intelligence search relevance ontologies
原文传递
An Experimental Analysis of the Applications of Datamining Methods on Bigdata
7
作者 CH.Naga Santhosh Kumar K.S.Reddy 《Journal of Autonomous Intelligence》 2019年第3期31-39,共9页
Data mining is a procedure of separating covered up,obscure,however possibly valuable data from gigantic data.Huge Data impactsly affects logical disclosures and worth creation.Data mining(DM)with Big Data has been br... Data mining is a procedure of separating covered up,obscure,however possibly valuable data from gigantic data.Huge Data impactsly affects logical disclosures and worth creation.Data mining(DM)with Big Data has been broadly utilized in the lifecycle of electronic items that range from the structure and generation stages to the administration organize.A far reaching examination of DM with Big Data and a survey of its application in the phases of its lifecycle won't just profit scientists to create solid research.As of late huge data have turned into a trendy expression,which constrained the analysts to extend the current data mining methods to adapt to the advanced idea of data and to grow new scientific procedures.In this paper,we build up an exact assessment technique dependent on the standard of Design of Experiment.We apply this technique to assess data mining instruments and AI calculations towards structure huge data examination for media transmission checking data.Two contextual investigations are directed to give bits of knowledge of relations between the necessities of data examination and the decision of an instrument or calculation with regards to data investigation work processes. 展开更多
关键词 data Mining Big data knowledge discovery databases Decision Tree Cloud data Mining K-Closest Neighbor Artificial Intelligence CLUSTER
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沉积过程模拟驱动下的深度学习地质建模方法 被引量:3
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作者 刘彦锋 段太忠 +2 位作者 黄渊 张文彪 李蒙 《石油与天然气地质》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期226-237,共12页
油气藏勘探开发逐步向深层化、复杂化方向发展,观测数据不足、分辨率低等资料难题突显,传统的地质建模方法无法适应技术需求。以深度学习为代表的智能化地质建模方法可以充分整合多尺度、多维度的数据信息以及专家认识,是地质建模技术... 油气藏勘探开发逐步向深层化、复杂化方向发展,观测数据不足、分辨率低等资料难题突显,传统的地质建模方法无法适应技术需求。以深度学习为代表的智能化地质建模方法可以充分整合多尺度、多维度的数据信息以及专家认识,是地质建模技术发展的重要方向。在综合分析地层沉积模拟和深度学习地质建模技术优缺点的基础上,探索形成了沉积过程模拟驱动的深度学习地质建模方法。首先,基于综合地质分析开展沉积正演模拟,分析参数不确定性,通过参数扰动形成大规模地质模型作为训练样本库;其次,利用条件化生成对抗网络学习样本库中蕴含的地质模式和规律,其中生成网络以井-震等条件数据作为输入、地质模型作为输出;最后,利用训练后生成网络在实际条件数据上的应用,得到目标区块的地质模型。通过在四川盆地普光气藏主力区块典型地质剖面的测试应用,该方法的可行性得到了验证,并分析了训练样本库大小对模拟结果的影响。沉积模拟和深度学习相结合,弥补了训练样本不足的缺陷,间接实现了知识驱动的深度学习地质建模,具有重要的推广意义。 展开更多
关键词 人工智能 大数据 知识驱动 生成对抗网络 沉积过程模拟 深度学习地质建模 普光气藏 四川盆地
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输变电设备运维知识图谱的构建及应用 被引量:1
9
作者 龚泽威一 肖妮 +2 位作者 曹占国 于虹 李昊 《电力大数据》 2023年第5期81-89,共9页
针对电网公司在开展输变电设备运维检修过程中存在的非结构化文本数据难以利用、全口径数据难以深度融合、数据应用手段仍处于简单统计状态等难题,本文研究设计了基于知识图谱的输变电设备运维知识问答系统的总体框架,以打破传统信息获... 针对电网公司在开展输变电设备运维检修过程中存在的非结构化文本数据难以利用、全口径数据难以深度融合、数据应用手段仍处于简单统计状态等难题,本文研究设计了基于知识图谱的输变电设备运维知识问答系统的总体框架,以打破传统信息获取方式的局限性。首先,从多源输变电设备数据中提取出实体、关系、属性等元素,涵盖的数据既有结构化也有非结构化的数据。在此过程中,使用不同的技术和方法来提取这些元素。其次,利用图形数据库Neo4j将这些元素组合在一起,构建一个完整的输电变电设备运维知识图谱,从而将不同类型和业务数据整合并形成一个连贯统一的知识网络。最后,基于Neo4j+Python平台搭建输变电设备运维知识问答系统,为运维人员提供一种新的方法。 展开更多
关键词 输变电设备 知识图谱 Neo4j图数据库 智能问答 业务数据
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天网大数据融合分析与辅助决策系统的设计与实现
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作者 梁斯东 《自动化应用》 2023年第16期187-189,共3页
本文定义了天网大数据概念及技术体系,从数据时空对准、决策融合和大数据挖掘等基础问题出发,基于时空数据语义化、语义数据时空化的核心思想,构建天网大数据智能分析系统。该系统支持用户实现从数据采集、数据治理、数据智能分析、数... 本文定义了天网大数据概念及技术体系,从数据时空对准、决策融合和大数据挖掘等基础问题出发,基于时空数据语义化、语义数据时空化的核心思想,构建天网大数据智能分析系统。该系统支持用户实现从数据采集、数据治理、数据智能分析、数据可视化应用和终端整套的解决方案;支持以具体场景应用开展天网大数据的融合应用验证,实现重要目标的动态识别与跟踪,重要事件的及时发现与预警,辅助突发事件的决策。 展开更多
关键词 天网大数据 卫星遥感 开源数据 知识图谱 时空图谱 自然语言处理
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数据挖掘综述 被引量:257
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作者 王光宏 蒋平 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期246-252,共7页
从人工智能、统计分析和数据库技术3个方面对数据挖掘技术进行了总结;从模式识别的角度讨论了数据挖掘技术的主要任务,包括分类、聚类、回归、关联、序列和偏差6种模式的识别.详细介绍了数据挖掘技术的常用方法,包括模糊理论、粗糙集理... 从人工智能、统计分析和数据库技术3个方面对数据挖掘技术进行了总结;从模式识别的角度讨论了数据挖掘技术的主要任务,包括分类、聚类、回归、关联、序列和偏差6种模式的识别.详细介绍了数据挖掘技术的常用方法,包括模糊理论、粗糙集理论、云理论、证据理论、人工神经网络、遗传算法以及归纳学习.列举了当前数据挖掘技术的实际应用场合,并指出其今后的发展趋势以及急需关注的问题. 展开更多
关键词 数据挖掘 数据库中知识发现 人工智能 模式
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水文数据在线分析与知识发现系统模型研究 被引量:12
12
作者 艾萍 王志坚 +1 位作者 索丽生 倪伟新 《水利学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第11期15-19,共5页
数据的在线分析与知识发现是开发信息资源的高级形式 .为了挖掘关于水的运动变化规律和对环境的作用的知识 ,作者提出了水文数据的在线分析与知识发现系统模型 .文章对模型采用的在线分析处理与数据挖掘相结合的分层次结构进行了详细阐... 数据的在线分析与知识发现是开发信息资源的高级形式 .为了挖掘关于水的运动变化规律和对环境的作用的知识 ,作者提出了水文数据的在线分析与知识发现系统模型 .文章对模型采用的在线分析处理与数据挖掘相结合的分层次结构进行了详细阐述 ,并重点介绍了模型中的关键技术应用 . 展开更多
关键词 在线分析 知识发现 系统模型 深度计算 水文数据
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数据挖掘技术及其在电力系统中的应用 被引量:57
13
作者 廖志伟 孙雅明 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2001年第11期62-66,共5页
介绍了数据挖掘技术的发展概况、实现方法,及其在各领域中的主要应用情况、全面综述了国内外数据挖掘技术在电力系统中的应用动态,展望了其今后的发展趋势。
关键词 电力系统 数据挖掘 知识发现 人工智能 数据库 计算机
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遥感大数据的智能处理:现状与挑战 被引量:19
14
作者 宋维静 刘鹏 +1 位作者 王力哲 吕科 《工程研究(跨学科视野中的工程)》 CSCD 2014年第3期259-265,共7页
随着遥感技术的发展,遥感数据空间分辨率、时间分辨率、光谱分辨率和辐射分辨率越来越高,数据类型越来越丰富,与此同时,数据量也越来越大。遥感大数据向传统的遥感数据智能处理提出了新的挑战。本文从信息处理的角度论述了遥感大数据的... 随着遥感技术的发展,遥感数据空间分辨率、时间分辨率、光谱分辨率和辐射分辨率越来越高,数据类型越来越丰富,与此同时,数据量也越来越大。遥感大数据向传统的遥感数据智能处理提出了新的挑战。本文从信息处理的角度论述了遥感大数据的海量、异构、多源的外部特征与高维度、多尺度、非平稳的内部特征,阐述了遥感大数据智能处理在算法方面所涉及的关键技术,分析了遥感大数据稀疏表征字典训练与稀疏求解方面的研究现状与存在的问题,讨论了遥感大数据数据挖掘面临的挑战,阐述了遥感大数据知识发现数据降维方面现有的解决方法与难题,并对相应的问题进行了概括性讨论。最后,总结了遥感大数据智能处理目前的研究阶段与研究意义。 展开更多
关键词 遥感大数据 智能处理 稀疏表征 数据挖掘 知识发现
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基于电厂运行数据库的专业智能搜索引擎 被引量:7
15
作者 赵海波 黄勇理 +2 位作者 陈胜 向隆刚 郑楚光 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2003年第8期25-28,共4页
电厂运行数据库中包含着大量的专业数据,从这些表面上孤立的专业数据中得出某些参数之间的相互关系是比较困难的。介绍了所设计的专业智能搜索引擎的基本架构,它是利用数据库中的数据挖掘和知识发现技术,结合专业算法开发的。可以从电... 电厂运行数据库中包含着大量的专业数据,从这些表面上孤立的专业数据中得出某些参数之间的相互关系是比较困难的。介绍了所设计的专业智能搜索引擎的基本架构,它是利用数据库中的数据挖掘和知识发现技术,结合专业算法开发的。可以从电厂运行数据库中挖掘出指定运行参数之间的一些特定关系,并可对挖掘的专业规则进行管理;最后,针对具体的电厂运行数据库,给出了专业智能搜索引擎的应用示例。 展开更多
关键词 电厂运行数据库 数据挖掘 知识发现 搜索引擎
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基于Agent的知识发现模型的设计 被引量:11
16
作者 李业丽 常桂然 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2001年第4期80-82,共3页
KDD(the Knowledge Discovery in Database)模型的研究是数据挖掘领域中的一个重要分支,现有的一些模型各有其优势,但又不是完美的,尤其在智能性方面都表现得较差。文章设计了一个基于Agen... KDD(the Knowledge Discovery in Database)模型的研究是数据挖掘领域中的一个重要分支,现有的一些模型各有其优势,但又不是完美的,尤其在智能性方面都表现得较差。文章设计了一个基于Agent的智能数据挖掘系统,利用多智能体技术实现了信息的收集、预处理、查询、知识的自动提取、数据挖掘等功能,使整个挖掘过程实现了知识性、智能性,它可以为智能信息系统提供必要的支持。 展开更多
关键词 数据挖掘 信息处理 知识发现 数据库 AGENT 人工智能
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大数据环境下技术竞争情报分析的挑战及其应对策略 被引量:19
17
作者 王翠波 吴金红 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2014年第3期6-10,共5页
在简要阐述"大数据"战略背景及其对开放式技术创新的驱动价值基础上,分析"大数据"环境将如何影响技术竞争情报分析服务理念、模式与方法,并针对其影响探讨应对策略:构建语义层面的多维技术竞争情报智能分析模型,并... 在简要阐述"大数据"战略背景及其对开放式技术创新的驱动价值基础上,分析"大数据"环境将如何影响技术竞争情报分析服务理念、模式与方法,并针对其影响探讨应对策略:构建语义层面的多维技术竞争情报智能分析模型,并可结合"大数据"时代特有的大众信息能力提升、社会性共享与合作意愿显著等特征,采取"众包"模式协同构建分析模型以拓展传统封闭式技术竞争情报分析系统的机能。 展开更多
关键词 大数据 技术竞争情报 情报分析 众包 开放式创新 知识发现
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泛在知识环境中数据挖掘技术进展分析 被引量:9
18
作者 张玉峰 胡凤 董坚峰 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2010年第2期202-207,共6页
本文针对泛在知识环境的特征和知识获取需求,重点从数据挖掘的智能演化、挖掘层次、发展要素三个主要方面进行调研分析,探讨了数据挖掘的本质要素及规律,指出基于智能语义处理的知识挖掘是数据挖掘发展的必然趋势。本文进一步提出,... 本文针对泛在知识环境的特征和知识获取需求,重点从数据挖掘的智能演化、挖掘层次、发展要素三个主要方面进行调研分析,探讨了数据挖掘的本质要素及规律,指出基于智能语义处理的知识挖掘是数据挖掘发展的必然趋势。本文进一步提出,将人工智能领域的智能信息获取技术与知识管理领域的大规模语义知识处理技术相结合,构建语义知识表示、分析、检索、推理、挖掘等一体化的知识挖掘体系,是实现大规模知识获取和提升其智能水平的有效途径。 展开更多
关键词 数据挖掘 智能信息处理 知识挖掘
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Web挖掘在考试系统中应用 被引量:13
19
作者 刘林东 印鉴 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2005年第2期150-151,154,共3页
阐述了在考试系统的研究和应用中,利用Web挖掘技术,有效地对考生考试过程中的数据记录到日志文件中,并对日志文件进行有效地分析和挖掘;利用Apriori改进算法FT-树增长算法,找出对考试系统及基于Web的其他教学和管理工作有指导作用的关... 阐述了在考试系统的研究和应用中,利用Web挖掘技术,有效地对考生考试过程中的数据记录到日志文件中,并对日志文件进行有效地分析和挖掘;利用Apriori改进算法FT-树增长算法,找出对考试系统及基于Web的其他教学和管理工作有指导作用的关联规律。 展开更多
关键词 数据挖掘 考试系统 知识发现 WEB挖掘 人工智能
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IDSS 中数据仓库和数据挖掘的研究与实现 被引量:14
20
作者 王冰清 怀进鹏 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第4期399-402,共4页
讨论了数据仓库、数据库知识发现和分布式对象的概念和技术,提出了一种集成化的IDSS(InteligenceDecisionSupportSystems)的开发环境,将传统的DSS四库结构与数据仓库相结合,把数据挖掘作... 讨论了数据仓库、数据库知识发现和分布式对象的概念和技术,提出了一种集成化的IDSS(InteligenceDecisionSupportSystems)的开发环境,将传统的DSS四库结构与数据仓库相结合,把数据挖掘作为一种特殊的模型应用于数据库中的知识发现.同时,在系统实现上采用分布式对象技术,实现接口规范和应用程序相分离.最后进一步对数据仓库的设计与实现及数据库知识发现的设计与实现进行了介绍. 展开更多
关键词 决策支持系统 数据库 数据仓库 数据挖掘 IDSS
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