原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
为提高在多真值场景下真值发现的准确性,提出一种多蚁群同步优化的多真值发现算法(multi-ant co-lonies synchronization optimization based multi-truth discovery algorithm,MAC-SO-MTD).以最大化各数据源提供的观测值集合与该对象真值集合之间相似度的加权和为目标,将多真值发现问题建模为求解子集问题.在此基础上设计蚁群算法进行求解:根据对象个数设置相应的蚁群,构造子集问题的有向图,利用路径概率转移公式进行同步搜索真值;将信息素更新分为本次迭代最优更新和本次迭代不更新,提高了算法的收敛速度.最后,通过算法复杂度分析和在真实数据集上的实验验证了该算法的优越性.
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文献信息
篇名 基于多蚁群同步优化的多真值发现算法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 数据清洗 数据冲突 多真值发现 子集问题 蚁群优化
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 44-49
页数 6页 分类号 TP311
字数 语种 中文
DOI 10.19734/j.issn.1001-3695.2018.05.0453
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 曹建军 国防科技大学第六十三研究所 15 32 2.0 5.0
2 张磊 陆军工程大学指挥控制工程学院 14 5 1.0 2.0
3 郑奇斌 陆军工程大学指挥控制工程学院 7 0 0.0 0.0
4 翁年凤 国防科技大学第六十三研究所 4 0 0.0 0.0
5 李红梅 陆军工程大学指挥控制工程学院 4 1 1.0 1.0
6 冯钦 陆军工程大学指挥控制工程学院 6 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
数据清洗
数据冲突
多真值发现
子集问题
蚁群优化
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
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
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