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A Multianalyzer Machine Learning Model for Marine Heterogeneous Data Schema Mapping

机译:海洋异构数据模式映射的多分析仪机器学习模型

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摘要

The main challenges that marine heterogeneous data integration faces are the problem of accurate schema mapping between heterogeneous data sources. In order to improve the schema mapping efficiency and get more accurate learning results, this paper proposes a heterogeneous data schema mapping method basing on multianalyzer machine learning model. The multianalyzer analysis the learning results comprehensively, and a fuzzy comprehensive evaluation system is introduced for output results' evaluation and multi factor quantitative judging. Finally, the data mapping comparison experiment on the East China Sea observing data confirms the effectiveness of the model and shows multianalyzer's obvious improvement of mapping error rate.
机译:海洋异构数据集成面临的主要挑战是异构数据源之间的准确模式映射问题。为了提高模式映射效率并获得更准确的学习结果,本文提出了一种基于多分析仪机器学习模型的异构数据模式映射方法。多元分析仪对学习结果进行综合分析,引入模糊综合评价系统对输出结果进行评价和多因素定量判断。最后,通过对东海观测数据的数据映射比较实验,验证了该模型的有效性,并表明了多分析仪对映射误差率的明显改善。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    Wang Yan; Le Jiajin; Zhang Yun;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(2014),-1
  • 年度 -1
  • 页码 248467
  • 总页数 8
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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