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挖掘数据流的频繁项已受到广泛关注,研究者们提出了一些高效的数据流上挖掘频繁项的算法,尽管这些算法能够比较好地找到频繁项,但对频繁项支持度的估计往往存在较大误差.而新的算法REC(rotative efficient count) 除了能够保证频率超过一定阈值的数据项都能被找到,并且能够尽可能准确地返回其频率.分析和实验表明,相比当前最好的两种算法,REC算法空间在同样空间代价下,对数据项频率的估计更为准确,尤其在数据分布比较平缓时表现得尤为明显. 相似文献
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针对当前高职院校师德建设中存在的问题,按照黄炎培职业道德教育思想对教师师德的要求,提出了当前高职院校师德建构的途径,即:教师个人要高度重视自身的师德修养,高职院校要建立和完善科学的师德建构保障机制. 相似文献
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渗流的不良影响会提高溃坝风险,利用机器学习精确预测渗流情况对于确保大坝的安全和稳定至关重要。综述了机器学习在大坝渗流预测中的应用、挑战和出路。机器学习不仅可以预测大坝的渗流性态,而且能够识别渗流预测中大坝渗透系数、地下水位等关键参数。人工神经网络、支持向量机、决策树等机器学习算法已经被广泛应用于大坝的渗流预测,集成算法通过整合多种算法的优势,大大提高了预测准确性。机器学习模型在数据数量和质量、模型可解释性、复杂性、可扩展性以及部署和实现等方面仍存在诸多不足。未来的研究方向包括开发先进的机器学习算法、创建物理-数据双驱动模型和可解释模型、加强试验测试和验证等。相关成果可为基于机器学习模型的大坝渗流预测研究提供参考。 相似文献
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一种基于结构索引的XML模式匹配方法 总被引:2,自引:0,他引:2
XML文档采用了树型的数据模型,对其查询通常是用带有选择谓词的模式树在XML数据中进行匹配.因此,找出XML文档中所有符合模式树结构的元素集,是XML查询处理的核心操作.本文提出了结构索引JoinGuide,并在此基础上提出了一种新的XML模式匹配方法.它使用JoinGuide来对模式树进行预匹配,这样在XML文档上查询时可以利用索引上的匹配结果来忽略部分连接谓词和不必要的候选XML元素序列.本文还提出了三种具体算法来利用索引匹配结果进行进一步的查询.实验结果表明本文中的模式树匹配方法优于以往的匹配方法,并且索引所需的空间很小. 相似文献