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文檔簡(jiǎn)介
1、本文針對(duì)海量數(shù)據(jù)處理上存在的問(wèn)題和難點(diǎn)進(jìn)行分析,提出了多源海量數(shù)據(jù)特征融合的多層次遞階結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一種處理多源海量數(shù)據(jù)的模型。此模型主要用來(lái)處理高維數(shù)據(jù)遞階、分層降維和分類(lèi)決策的問(wèn)題。
第一章主要介紹了海量數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)融合的背景,強(qiáng)調(diào)海量數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)融合在生物醫(yī)學(xué)、水力部門(mén)、金融等方面的重要性。本章基于生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,闡述了醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)的龐大和無(wú)序,急需要有專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)處理技術(shù)來(lái)處理海量的數(shù)據(jù)。本文的主要研究?jī)?nèi)容是提出一種海量數(shù)據(jù)
2、的處理方法,能夠從海量的數(shù)據(jù)中挖掘出隱含的信息。
第二章主要描述了海量數(shù)據(jù)的特性和對(duì)海量數(shù)據(jù)預(yù)處理的方法。海量數(shù)據(jù)一般是在超維空間中表示,而超維空間與日常中的低維空間有著明顯的區(qū)別。低維空間的數(shù)據(jù)主要分布在空間的中部,而高維空間卻恰恰相反,數(shù)據(jù)主要分布在邊緣。所以降維的主要依據(jù)就是將數(shù)據(jù)從超維到低維的轉(zhuǎn)化。數(shù)據(jù)的類(lèi)型是多源的,為了將不同數(shù)據(jù)進(jìn)行融合和比較,需要將不同的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一化,歸一化。此過(guò)程中數(shù)據(jù)的預(yù)處理(如格式轉(zhuǎn)換、歸
3、一化、降噪、平滑、降維等)就顯得非常重要了。
第三章介紹了基于分層遞階圖的降維與可視化信息融合方法,本章重點(diǎn)介紹分層遞階圖的模型,海量數(shù)據(jù)降維和可視化信息融合等,可視化信息融合的方法。
第四章在前幾章的理論基礎(chǔ)上,提出了一種基于多源海量數(shù)據(jù)分層遞階圖表示模型。并且將此模型運(yùn)用到腦電數(shù)據(jù)的可視化處理上,得出仿真結(jié)果,說(shuō)明本文提出的模型的可行性。將此模型的仿真結(jié)果與文獻(xiàn)中已有模型的仿真結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,體現(xiàn)本文提出的模型的優(yōu)
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