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摘要:
在物联网下的差异数据进行定位识别问题的研究中,由于大型物联网结构下的数据量很大,形成海量的差异数据.上述数据特征很难用统一标准进行衡量,使得定位识别需要的特征分区过多,导致传统的定位识别过程需要进行多次分类校验,效率较低.提出采用不一致率的海量物联网差异数据识别模型,首先统计样本数据在每个特征子集划分下的频数表并计算物联网数据不一致率,再根据特征子集对应的物联网数据不一致率差异最小化原则完成特征个数最小化的最优特征子集筛选;然后由模糊优选模型得到有序综合指标特征数据集,最后采用聚类分析将有序综合指标数据集聚类为几个簇进而完成物联网差异数据的定位识别.仿真结果表明,所提方法的识别定位速度和精度比传统方法有明显提高.
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文献信息
篇名 海量物联网差异数据定位识别建模仿真
来源期刊 计算机仿真 学科 工学
关键词 物联网 差异数据 特定区分 不一致率
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 仿真网络化
研究方向 页码范围 320-323
页数 4页 分类号 TP332
字数 3849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 代恩华 聊城大学东昌学院 15 25 3.0 4.0
2 喻学涛 聊城大学东昌学院 11 15 3.0 3.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
物联网
差异数据
特定区分
不一致率
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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