分布模型

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DSVM:分布式数据挖掘模型
该研究提出基于支持向量机的分布式数据挖掘模型 DSVM,以解决分布式环境中数据挖掘遇到的挑战。DSVM 利用特征多叉树来表示分布式数据集的总体特征,并使用壳向量来实现分布式支持向量机的增量更新。实验表明,DSVM 在解决存储开销、效率、安全性和隐私性等问题方面取得了成效。
分布式任务计划的动态调整模型与算法研究
首先分析了分布式任务计划的组成要素,并针对规划问题进行了建模,提出了一个平台定价模型。随后设计了一个分布式协作框架,用于实现任务计划的动态调整。该框架包括内部模块和外部模块:内部模块通过N-best算法和反馈策略完成决策实体内部的二次分配;外部模块则用于决策实体间的协作,特别是在任务精度低于期望值时的调整。最后,通过仿真实验证明了该模型的有效性,并讨论了其在不同情况下的适用性。
基于分布式改进随机森林算法的学生就业数据分类模型研究
随着教育数据挖掘的兴起和“大数据”时代的到来,传统的单节点数据挖掘模型在处理海量数据时面临着计算能力的瓶颈。针对这一问题,本研究提出了一种基于分布式改进随机森林算法的学生就业数据分类预测模型。 该模型首先通过引入输入特征加权系数来计算特征的信息增益,以此作为特征最优分裂评判指标,改进了传统的随机森林模型,提升了数据分类性能。然后,利用MapReduce分布式计算框架,实现了已训练模型在本地磁盘与分布式文件系统之间的序列化写入与反序列化加载,从而实现了基于改进随机森林模型的大规模数据分类模型的分布式扩展。仿真测试结果表明,该模型能够有效提升数据分类性能,突破单节点计算能力的限制,满足未来大规模数据处理的需求。
计算Wigner分布
通过 mywigner 函数计算复杂函数的二维 Wigner 分布。 输入电场 Ex 必须为列向量,且满足采样定理:- dy = 2π/X(其中 X 为所有 x 值的跨度)- dx = 2π/Y(其中 Y 为所有 y 值的跨度) 数据必须完全包含在 x(0)..x(N-1) 和 y(0)..y(N-1) 范围内。
分布式发电系统的有源配电模型IEEE 13总线与多能源单元结合的探索
该模型展示了在IEEE 13总线上集成多能源单元(包括太阳能、风能和储能系统)的配电系统。我将在我的硕士论文中使用该模型进行活动分布状态估计研究。多能源单元的概念来源于J. Lesage的microgridLibrary1.slx。
Matlab泊松分布验证代码Matlab中的广义线性模型估计(与R结果一致)
Matlab泊松分布验证代码适用于广义线性模型,支持 '正态'/'伽马'/'inv_gsn'/'泊松'/'二项式' 分布类型,并且兼容 'id'/'log'/'s​​qroot'/'power'/'logit'/'probit'/'recip'/'complog' 等链接函数。该程序基于GLM软件包,修改自Peter Dunn的软件包,无需GLMLAB GUI,输出结果类似于R。此外,软件包还提供额外的拟合度统计量。使用时,需提供X和Y变量结构,每个变量为N x 1列向量,例如:Y.Distance = ... X.Speed = ... X.Time = ... 可选择性地提供权重(结构W)和偏移量(结构O)。对于二项式分布,Y应包含两列变量:响应和样本大小。
其他分布参数估计
对于其他分布参数估计,可以采用两种方法:1. 当样本容量充分大时(n>50),根据中心极限定理,近似服从正态分布。2. 使用 MATLAB 工具箱中提供的特定分布函数进行估计:- [muhat, muci] = expfit(X,alpha):在显著性水平 alpha 下,计算指数分布数据 X 的均值的点估计和区间估计。- [lambdahat, lambdaci] = poissfit(X,alpha):在显著性水平 alpha 下,计算泊松分布数据 X 的参数的点估计和区间估计。- [phat, pci] = weibfit(X,alpha):在显著性水平 alpha 下,计算 Weibull 分布数据 X 的参数的点估计和区间估计。
卡方分布及其应用
卡方分布是一种描述相互独立正态分布变量平方和的分布。在无人机三维航路规划中,它可用于评估航路方案的稳定性和可靠性。
Redis分布式锁
Redis实现分布式锁 Redis分布式锁是通过设置键值对来实现锁机制,锁的获取和释放都通过原子操作完成,保证了并发环境下锁的安全性。 联锁 联锁是同时获取多个锁,以确保操作的原子性。 秒杀商品测试 秒杀商品场景中,通过分布式锁可以控制并发访问,防止商品超卖。 多线程并发测试 多线程并发测试可以模拟高并发场景,验证分布式锁的性能和稳定性。 Redission锁测试 Redission是一个Java分布式锁框架,提供了基于Redis的分布式锁实现。
分布式算法基础
本导论介绍分布式算法的基础概念和原理。它涵盖了分布式系统中的同步和异步模型,通信协议和共识算法,以及容错和容错性技术。