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1. 基于BTM的物联网服务发现方法
王舒漫, 李爱萍, 段利国, 付佳, 陈永乐
《计算机应用》唯一官方网站    2020, 40 (2): 459-464.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019091662
摘要391)   HTML1)    PDF (1058KB)(245)    收藏

针对物联网(IoT)服务描述文本篇幅较短、特征稀疏,直接采用传统的主题模型对IoT服务建模得到的聚类效果不佳,从而导致无法发现最佳服务的问题,提出了一种基于BTM的IoT服务发现方法。该方法首先利用BTM挖掘现有IoT服务的隐含主题,并通过全局主题分布和主题-词分布计算推理得到服务文档-主题概率分布;其次利用K-means算法对服务进行聚类,并返回服务请求的最佳匹配结果。实验结果分析表明,该方法能够有效提高IoT服务的聚类效果,从而得到匹配的最佳服务。与现有的HDP(Hierarchical Dirichlet Process)、基于K-means的隐狄利克雷分配(LDA-K)等方法相比,该方法进行最佳服务发现的准确度(Precision)和归一化折损累积增益(NDCG)均有一定幅度的提高。

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2. 基于加权平均梯度方向场和改进Poincare Index的指纹奇异点检测算法
付佳 潘伟 郝重阳
计算机应用   
摘要1601)      PDF (542KB)(1034)    收藏
针对指纹图像具有局部平行性和渐变性以及邻域的脊线方向相关性高的特点,提出了一种基于加权平均梯度的指纹方向场算法。改进了传统的Poincare Index指纹奇异点检测算法。实验证明,在采用加权平均梯度算法获取的方向场上利用改进的Poincare Index算法可实现对低质量指纹图像的奇异点的准确提取。
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