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        基于規(guī)則引擎的多傳感器異步通信信息分類方法研究

        2022-09-23 12:16:00陳海燕
        成都工業(yè)學院學報 2022年3期
        關(guān)鍵詞:分類特征效果

        陳海燕

        (江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 網(wǎng)絡與信息安全學院,江蘇 徐州 221011)

        要對海量傳感器異步通信信息進行準確分類,應該先排除多傳感器異步信息領(lǐng)域之外的無用信息,如環(huán)境干擾信息等,節(jié)省獲取信息的時間和花銷,提升分類質(zhì)量[1]。目前可應用于信息分類的算法眾多,如支持向量機、決策樹等,在20世紀中期,國外就開始研究信息分類,其研究過程可分為3個階段:首先對通信信息分類技術(shù)展開可行性論證分析;其次對通信信息分類工作進行相關(guān)實驗研究;最后在信息分類和過濾方面進行實用化分析,開發(fā)了比較成功的信息分類系統(tǒng)[2]。國內(nèi)對多傳感器異步通信信息分類的研究,主要是將信息分類相關(guān)理論引入到多傳感器異步通信信息分類[3]中,分為可行性分析、信息輔助分類和自動分類。如李湘東等[4]以概率主題模型為書目信息的表示模型,以信息的文本結(jié)構(gòu)和分類能力實現(xiàn)特征加權(quán)策略,將特征加權(quán)策略融合到概率主題模型當中,實現(xiàn)了數(shù)目信息的分類;謝彬[5]運用語義網(wǎng)絡對輿情信息建立了分類模型,通過節(jié)點在網(wǎng)絡中的映射值對輿情信息進行描述,利用概念之間存在的映射關(guān)系獲取增益,增強輿情信息主體的顯著度,實現(xiàn)輿情信息的分類。結(jié)果表明,該分類方法的分類效果適合實際應用。

        基于以上背景,本文將規(guī)則引擎應用到設計中,以提升分類效果。先以時間尺度為標準采集多傳感器異步通信信息,對信息進行降維,提取信息熵,得到評價函數(shù)的改進設計。然后計算信息權(quán)重,改進信息分類算法,實現(xiàn)其信息的分類。最后通過實驗驗證本文方法的分類效果。

        1 異步通信信息分類方法

        本次研究信息分類步驟如圖1所示。

        圖1 信息分類流程

        多傳感器異步通信信息分類流程主要分為3部分,先對信息進行降維處理,然后確定信息的分類類別,完成其分類規(guī)則的確定,最后對分類算法進行改造,實現(xiàn)模糊分類,提升其分類精度。

        1.1 降維處理信息

        在對信息處理分類過程中,隨著空間高維性和向量稀疏性的不斷變化,通信信息的精確度以及效率性也會隨之發(fā)生改變。因此,為了提高信息分類的準確性和精確度、提升分類處理的效率,需要運用降維處理技術(shù)來縮小信息的特征集。降維處理技術(shù)[6-7]以特征抽取和特征選擇為中心,通過特征函數(shù)將通信信息投射或者映射到相應的特征空間內(nèi),抽取特征空間內(nèi)信息值并進行評選估量,選擇結(jié)果中最具有代表性的特征集來作為信息的特征參考值。

        1)信息頻率

        信息頻率是在特征集中選定的特征詞的信息集合總數(shù)。根據(jù)特征函數(shù)計算每個特征詞的信息頻率。通過設定信息頻率的范圍來選定特征詞,信息頻率計算方法為:

        (1)

        式中:tn表示特征詞;n表示在信息集中出現(xiàn)的次數(shù);N表示信息的總詞匯數(shù)。

        2)互信息

        互信息描述的是隨機變量在相互作用下產(chǎn)生的強弱關(guān)系[8]。信息度量函數(shù)J(f)是互信息特征選擇過程中的重點內(nèi)容,其主要作用是對特征類別、特征子集和特征關(guān)鍵詞對應的相關(guān)性進行計算。特征詞在特征子集中對應的相關(guān)性與特征類別、特征子集之間的相關(guān)性呈反比。特征詞t和類別ci的互信息公式為:

        (2)

        式中:m表示信息類別數(shù);p(ci)表示信息類別ci的概率;p(t,ci)表示類別ci中包含特征詞t的概率;p(t)表示特征詞t對應的概率;p(ci)表示類別ci中包含信息的概率。

        利用上述降維處理方式,在規(guī)則引擎的基礎上,以時間尺度為標準,搜索信息,時間間隔設置為5 s,統(tǒng)計5 s內(nèi)發(fā)出的信息,由此建立了信息熵數(shù)學模型:

        f=[(t1,n1,x1),(t2,n2,x2),…,(ti,ni,xi)]。(3)

        式中:f表示按照時間段得到的信息;t表示5 s的時間間隔;n表示在5 s時間間隔內(nèi)出現(xiàn)的信息量;x表示信息內(nèi)容;(ti,ni,xi)表示信息內(nèi)容xi的信息數(shù)量ni在ti時間間隔內(nèi)接收到的數(shù)量。

        一旦規(guī)則引擎不再適用,時間間隔就會設定為15 s,獲取信息f,計算信息f的信息熵:

        (4)

        式中:k表示信息初始狀態(tài)數(shù)量;p(r)表示初始狀態(tài)下信息出現(xiàn)的概率。

        1.2 改進信息分類算法

        在信息處理完畢之后,需要對每一個信息特征賦予一個權(quán)值,來表示該信息的重要性。利用信息特征評價函數(shù)[9-10]ω(tk,d)計算信息的權(quán)重,評價函數(shù)為:

        (5)

        在信息分類算法改進過程中,考慮到特征項tk出現(xiàn)的位置,提出了改進的評價函數(shù):

        (6)

        式中:w(tk)表示特征項tk在信息庫中的權(quán)重系數(shù);wk表示特征項tk在不同位置的參數(shù)。

        信息分類時,首先進行分詞處理,將信息特征提取和向量處理表示為:X(X1,X2,X3,…,Xn;W1,W2,W3,…,Wn)。其中:X表示信息特征詞;W表示信息特征詞的權(quán)重。

        分詞處理[11-12]完畢后,對信息進行向量化處理,并分別計算出信息屬于每一個類別的概率。通過比較分類概率的大小,將信息分到概率值較大的類別中。全概率分類公式為:

        (7)

        對于條件獨立性假設之后的信息向量,利用式(8)進行概率計算:

        (8)

        信息分類算法是利用待分類信息特征項tk,在信息集中出現(xiàn)的概率乘積,來計算信息數(shù)據(jù)某一個類別的概率。但由于信息垃圾特征項的出現(xiàn),容易使算法出現(xiàn)計算極端的現(xiàn)象。接下來通過信息分類流程,來實現(xiàn)信息的分類。

        1.3 分類信息

        對信息進行降維處理和分割處理后,需要再根據(jù)甄選出的特征詞具有的典型特征,利用模糊理論[13-14]對通信信息進行分類處理,基于規(guī)則引擎信息技術(shù)按照不同種類對應的特征詞進行信息分類操作,步驟如下:

        Step1:分化實驗結(jié)果。首先需進行多次實驗,在得出的實驗結(jié)果中選定最佳數(shù)值范圍,將不同種類逐漸分化,設定分類數(shù)值。

        Step2:類別區(qū)分。根據(jù)甄選出特征詞的典型特征,創(chuàng)建出合適的引擎規(guī)則。模糊區(qū)分種類,充分利用典型信息特征挑選出最優(yōu)隸屬函數(shù)。

        Step3:模糊過程。運用模糊理論對通信信息進行分類處理。根據(jù)典型信息特征模糊選定對象,代入隸屬函數(shù)公式,求取選定對象的模糊化數(shù)值,再通過對象的模糊化數(shù)值計算出該選定對象的隸屬度。

        Step4:反模糊過程。反模糊過程表示模糊過程的相反狀態(tài),求取分類出選定對象隸屬于哪一特征。反模糊過程需要遵循最大隸屬原則[15]和最貼近度原則。最大隸屬原則是對選定對象在模糊集中對應的特征值進行計算,根據(jù)計算結(jié)果獲取特征值在不同類別中的隸屬度,根據(jù)隸屬度計算結(jié)果確定分割對象的類別特征。最貼近度原則是根據(jù)子集之間的相似度確定對象的類別特征。

        最大隸屬原則:

        設C1,C2,C3,…,Cn為R的子集,obj表示信息特征元素,如果存在:

        fobj=max{μc1(obj),μc2(obj),…,μcn(obj)}。

        (9)

        則obj∈Ci,說明信息屬于Ci類別。

        Step5:精度分類評估。如果求取結(jié)果符合整個流程操作,則輸出并顯示結(jié)果,如果不符合,則需要重復步驟2。

        2 實驗對比分析

        2.1 設置實驗參數(shù)

        信息分類效果對比試驗參數(shù)設置如表1所示。

        表1 試驗參數(shù)

        2.2 信號干擾條件下信息分類效果對比試驗

        干擾信號會嚴重影響信息的分類。采用基于復合加權(quán)LDA模型的信息分類方法(方法1)、基于語義網(wǎng)絡的信息分類方法(方法2)以及本方法來對信息進行分類,分析了3種方法受到信號干擾的信息狀態(tài),如圖2所示。

        圖2 干擾條件下3種方法的信號狀態(tài)對比

        圖2可以看出基于規(guī)則引擎方法獲取的信號波動幅度與實際信號波動的趨勢一致。

        根據(jù)信號狀態(tài)對比,將3種信息分類方法的分類效果進行對比分析,得到信號干擾下分類效果對比結(jié)果,如表2所示。

        表2 信號干擾下3種方法的分類效果對比

        從表2可以看出,在信號干擾下,方法1的過程較為繁瑣,在分類過程中易出現(xiàn)誤差,降低了分類效果;方法2在設計分類算法時,直接建立了信息分類模型,缺乏信息的預處理步驟,使信息分類效果變差。而本方法在預處理信息的同時,還利用信息分類算法,統(tǒng)計出信息的類別,提高了分類效果。

        2.3 環(huán)境干擾條件下信息分類效果對比試驗

        環(huán)境干擾對信息分類也會造成一定影響。將方法1、方法2以及本方法的分類效果進行對比,結(jié)果如圖3所示。

        圖3 環(huán)境干擾下分類效果對比

        從圖3可以看出,方法1在環(huán)境干擾等級超過3級時,信息分類效果明顯變差,可能是環(huán)境干擾超過3級后,會遭到傳感設備發(fā)電機、雷擊以及無線通信等多方面環(huán)境影響,減弱了信息分類的效果;方法2與實際信號的分類效果比較接近,但分類過程中仍然會受到無線通信環(huán)境的干擾,使信息分類效果變差;而本方法的分類效果最好,基本不會受到環(huán)境的影響,并與實際信號的分類效果非常接近。

        基于以上實驗結(jié)果,無論是在信號干擾下還是環(huán)境干擾下,本方法遠遠好于其他分類方法。

        3 結(jié)語

        為提高多傳感器異步通信信息分類效果,本文提出了基于規(guī)則引擎的信息分類方法。先以時間尺度為標準完成信息檢索,對其進行降維,得到其評價函數(shù)的改進設計。然后完成信息改進權(quán)重的計算,對其信息分類方法進行改進,實現(xiàn)信息分類流程設計,最后通過實驗證明本文研究的實用性。實驗結(jié)果顯示,該方法具有較強的分類效果,分類效果為80%以上,明顯優(yōu)于對比方法。雖然本方法具有一定先進性,但是還缺乏對冗余信息的分類,這也是未來的研究方向。

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