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摘要:
数据处理、分析、预测是当前计算机行业发展的新增长点,也是经济社会不断进步的网络技术支撑.为更好地从数据中挖掘隐式特征和隐性关系,进一步提高数据预测的命中率、准确性,依托所研发的科研大数据服务平台提出了基于监督学习的数据预测服务构建方法.通过样本采集和特征提取、特征预处理、建模技术选取的步骤建立用于数据预测的数学模型,进而基于服务平台构建数据预测服务,同时结合平台共建共享、操作便捷等优势,提升数据预测服务的实用性和复用性.以新闻延时预测为实验用例,在平台中使用前向逐步线性回归和三维点云建模技术构建预测服务,通过10-折交叉验证对服务性能进行度量.实验结果表明,该方法复用性强,所构建的服务可对数据进行有效预测,为用户进行准确决策提供支持.
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文献信息
篇名 基于监督学习的数据预测服务构建方法
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 监督学习 数据预测 服务构建 前向逐步回归 三维点云 交叉验证 新闻延时
年,卷(期) 2019,(9) 所属期刊栏目 应用开发研究
研究方向 页码范围 188-194
页数 7页 分类号 TP301
字数 7866字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2019.09.036
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 陈鹏 三峡大学计算机与信息学院 56 206 8.0 12.0
2 李昭 三峡大学计算机与信息学院 16 23 3.0 4.0
3 宋壹 三峡大学计算机与信息学院 1 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
监督学习
数据预测
服务构建
前向逐步回归
三维点云
交叉验证
新闻延时
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
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
湖北省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hubei Province
官方网址:http://www.shiyanhospital.com/my/art/viewarticle.asp?id=79
项目类型:重点项目
学科类型:
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