检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:常鑫 田立勤 崔宸 任广东 Chang Xin;Tian Liqin;Cui Chen;Ren Guangdong(School of Computing,North China Institute of Science and Technology,Langfang 065201,China)
出 处:《现代计算机》2024年第3期90-95,共6页Modern Computer
基 金:中央高校基本科研业务费资助(3142023063)。
摘 要:针对数据维度与规模的不断增加,高维空间下异常检测愈发困难的问题,以Web of Science核心合集数据库为样本数据,通过可视化软件CiteSpace生成可视化图谱进行文献计量。结果表明:高维数据异常检测领域自1999年起,整体呈稳定上升趋势,中国发文数量最多但成果质量不如英国和日本。随着机器学习和深度学习等新兴智能技术的革新发展,将优化后的算法技术应用到具体场景,将会是该领域的未来发展趋势。To address the problem of increasing data dimensions and scale and the increasing difficulty of anomaly detection in high-dimensional space,the web of science core ensemble database is used as the sample data,and the visualization software CiteSpace is used to generate visual maps for bibliometrics.The results show that the field of high-dimensional data anomaly detec-tion has shown a steady upward trend since 1999,and China has the largest number of publications but the quality of the results is not as good as that of England and Japan.With the innovation and development of emerging intelligent technologies such as ma-chine learning and deep learning,the application of optimized algorithmic techniques to specific scenarios will be the future devel-opment trend of this field.
关 键 词:高维数据 异常检测 离群检测 文献计量法 CITESPACE
分 类 号:TP311.13[自动化与计算机技术—计算机软件与理论] G353.1[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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