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张蓬郁 (张蓬郁.) | 王煜 (王煜.) | 江旻宇 (江旻宇.) | 邵嘉琳 (邵嘉琳.) | 张洪滨 (张洪滨.)

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摘要:

针对时空数据数据量大和多维属性造成的索引效率低、关联关系建模难等问题,本文提出引入KD树结构进行静态多维数据建模与检索。同时结合机器学习中Linear Regression,SVR,Nearest Neighbors Regression等六种算法进行未来状态的预测。我们对比了六种常用学习算法,对预测结果的拟合情况进行分析,以天气预测为应用背景,对比得出具体环境下,KD树与SVR算法的结合检索速度快,预测精确。

关键词:

SVR 时空数据 Nearest Neighbors Regression KD树 机器学习 Linear Regression

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学樊恭烋荣誉学院

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来源 :

软件

年份: 2018

期: 08

卷: 39

页码: 215-218

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