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摘要:
在云计算环境下多来源数据最优选取的研究中,由于来自不同的服务器数据具有不同特征,数据所含信息的融合度也不同,使得数据可选取特征存在较强的关联性.传统的数据最优选取模型,在进行选择时,关联性会给最优数据的选择带来干扰,选出大量的相关数据,不能很好地排除关联性数据,无法实现数据的最优高效选取,提出一种依据数据估计量变化的云计算环境下多来源数据最优选取模型,利用前几点数据拟合直线或曲线,进行云计算环境下多来源数据最优选取中干扰数据的预测,分析干扰数据点删除前后推断统计量的变化,检测该干扰数据点是不是强干扰点,过滤强干扰数据点后的模型则是云计算环境下多来源数据最优选取模型,通过分析数据排除模型引起的估计量的变化,实现云计算环境下多来源数据的最优选取.仿真结果说明,在大量云计算环境下多来源数据的处理中,采用所提模型可有效选取最优数据,并且具有较高的准确率.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 云计算环境下多来源数据最优选取模型仿真
来源期刊 计算机仿真 学科 工学
关键词 多来源数据 最优选取 干扰排除 模型
年,卷(期) 2014,(11) 所属期刊栏目 信息仿真
研究方向 页码范围 179-182
页数 4页 分类号 TP391.9
字数 4088字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张炘 南昌大学科学技术学院 24 73 5.0 8.0
2 邱芬 南昌大学科学技术学院 21 57 4.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
多来源数据
最优选取
干扰排除
模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机仿真
月刊
1006-9348
11-3724/TP
大16开
北京海淀阜成路14号
82-773
1984
chi
出版文献量(篇)
20896
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43
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