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大数据交叉映射融合的逆向云算法仿真

     

摘要

大数据融合可以提升工作效率、保证数据安全。逆向云算法根据数据之间的关联性交叉映射,对不同类型数据执行逆向处理。而传统逆向云算法,分析大数据离散度的能力不强,致使计算结果的偏差较大,因此研究大数据交叉映射融合的逆向云算法。算法将原有算法作为基本理论,利用梯度联合函数反演,根据交叉梯度约束条件确定数据离散形式,捕捉数据交叉规则;依照已知节点数据的物理量,对未知节点数据插值,通过源数据项、目标数据项建立函数映射关系,得出隐含关联;按照关联度匹配数据特征,域隐含层特征函数对域网络参数反向微调,至此实现逆向云算法。实验结果可知:与传统的基于鲁棒性的大数据逆向云算法相比,上述算法分析大数据之间离散度的能力更强,得到的参数结果偏差极小。由此可见,所研究的逆向云算法的计算结果更加精确。

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