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基于相点分析的移动数据索引技术 被引量:12
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作者 叶小平 郭欢 +3 位作者 汤庸 陈罗武 周畅 廖青云 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第2期256-274,共19页
一维(有效)时间区间(VT)和二维最小限定矩形(MBR)是移动数据基本的时空单元,两者性质不同,应用中也有差异.现有移动数据查询通常是将相关数据转换为高出原空间情形"一维"的空间数据,其优势在于可充分使用现有空间数据索引技术... 一维(有效)时间区间(VT)和二维最小限定矩形(MBR)是移动数据基本的时空单元,两者性质不同,应用中也有差异.现有移动数据查询通常是将相关数据转换为高出原空间情形"一维"的空间数据,其优势在于可充分使用现有空间数据索引技术.文中主要贡献在于研究基于过去和当前时间查询的移动数据索引模式,该索引模式能够表征时空各自特性并实现时空模块的整合配置.首先,文中将有效时间期间VT和空间MBR统一描述为广义区间,并通过区间数将其转化为平面上相点,实现了数学上的整合表述与刻画;同时,根据VT和MBR各自反映的时空特征,引入了基于时态拟序的时间相点线序划分和基于扩展KD-tree的空间相点MBR分类,建立时空相点分析基本框架;然后,在相点分析框架内实现时间和空间索引模块组建和整合配置,实现了移动数据索引模式Modim;另外,研究了基于当前与现在时间Modim数据查询以及索引增量式更新算法,并建立相点编码方案以实现最终查询结果的重构;最后,设计相关仿真以实现对Modim性能评估,与现有相关工作进行基本比较的结果表明文中工作是可行的和有效的. 展开更多
关键词 广义区间和相点分析 移动数据索引 基于过去与当前数据查询 增量式动态更新
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基于双论域信息系统的三支决策增量式更新算法 被引量:3
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作者 袁路妍 李锋 《计算机应用与软件》 北大核心 2021年第3期269-278,313,共11页
三支决策模型是近年来提出的一种新的决策理论,双论域信息系统下的三支决策是目前的研究热点。针对双论域信息系统的动态更新问题,提出一种双论域三支决策模型的增量式更新算法。对于双论域信息系统两个论域的动态变化,分别研究三支决... 三支决策模型是近年来提出的一种新的决策理论,双论域信息系统下的三支决策是目前的研究热点。针对双论域信息系统的动态更新问题,提出一种双论域三支决策模型的增量式更新算法。对于双论域信息系统两个论域的动态变化,分别研究三支决策模型中三个区域的增量式更新。基于这种更新机制提出对应的增量式更新算法。仿真实验表明,与非增量式的更新算法相比,该增量式更新算法具有更高的动态更新性能。 展开更多
关键词 三支决策 双论域信息系统 论域 增量式学习 动态更新
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基于增量信息技术的地图数据快速更新 被引量:1
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作者 金鑫一 赵孟影 徐则双 《测绘与空间地理信息》 2018年第11期185-187,189,共4页
地理信息在国民生活中的作用越来越重要,而现实中对地理信息使用需求则提出了更高的要求,满足地理信息的现势性及实现地图实时动态更新的操作也变得越来越必要。本文以Arc Engine工具、数据库等为载体,以增量信息、地图动态更新相关技... 地理信息在国民生活中的作用越来越重要,而现实中对地理信息使用需求则提出了更高的要求,满足地理信息的现势性及实现地图实时动态更新的操作也变得越来越必要。本文以Arc Engine工具、数据库等为载体,以增量信息、地图动态更新相关技术为依据进行设计开发能够实现相关功能的系统工具。然后我们将对实体地图进行信息提取,与经过系统增量更新后的成果比对,作为所开发的新系统测试检验的评定指标之一。根据开发进程逐步实现基于C#的地理信息增量更新系统的搭建。 展开更多
关键词 地图数据库 矢量更新 增量信息 动态更新
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一种增量式GHSOM算法在DDoS攻击检测中的应用 被引量:4
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作者 刘纪伟 李睿楠 +1 位作者 张玉 梁彧 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2020年第3期82-88,共7页
分布式拒绝服务(distributed denial of service,DDoS)攻击自出现以来一直是全球互联网网络安全的重要威胁之一。目前很多DDoS攻击检测方法虽然对已知类型攻击具有较高的检测率,但是不能有效识别新的攻击类型,无法应对DDoS攻击形式变化... 分布式拒绝服务(distributed denial of service,DDoS)攻击自出现以来一直是全球互联网网络安全的重要威胁之一。目前很多DDoS攻击检测方法虽然对已知类型攻击具有较高的检测率,但是不能有效识别新的攻击类型,无法应对DDoS攻击形式变化多和快的特点。为了准确检测出DDoS攻击,同时使检测模型具有良好的自适应性、扩展性和较低的更新代价,以应对层出不穷的DDoS攻击,提出了一种综合考虑网络流量双向特征、固定特征和统计特征,采用增量式GHSOM(Growing Hierarchical Self-Organizing Maps)神经网络算法的DDoS攻击检测方法。首先,根据DDoS攻击流量的特点提取流量特征,组成流量八元组联合特征,然后利用增量式GHSOM神经网络算法进行异常流量分析,最后,通过实验验证检测方法的有效性。实验结果表明,提出的DDoS攻击检测方法不仅能够有效检测出已知类型的DDoS攻击,而且能够实现对检测模型的在线动态更新,对于新出现的DDoS攻击类型,具有相同的检测率。 展开更多
关键词 DDOS攻击 增量式GHSOM 八元组联合特征 动态更新
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