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1.
实际工程中采集和处理的数据量特别大,这对传统数据库技术提出巨大挑战。针对传统关系型数据库存储速度慢、对硬件要求高的缺点,提出一种以NoSQL数据库为基础的大数据处理方法,打破了传统数据库的关系模型,数据以一种自由的方式存储,而不依赖固定的表结构。该方法主要是将经验模态分解并与NoSQL数据库技术相结合,应用于大型结构件的变形监测中,构建出一个基于NoSQL数据库系统的大型结构件变形监测系统。仿真结果表明,该方法可以实现大型结构件变形监测数据的实时处理,在计算收敛性、算法稳定性和处理速度上都优于传统数据库技术。  相似文献   
2.
大数据具有规模大、深度大、宽度大、处理时间短、硬件系统普通化、软件系统开源化等特点。传统关系型数据库在对大数据进行操作时,系统性能严重下降。因此,大数据管理技术研究成为当前研究热点。分别从并行数据库,面向大数据处理的MapReduce模型,NoSQL与数据库技术的对比以及MapReduce与数据库技术相结合四个方面,对国内外的研究发展状况进行分析和评述,最后展望了未来大数据研究发展方向。  相似文献   
3.
介绍了面对大数据的数据量大、种类多、速度快和高价值的处理技术挑战,企业应当如何建立可靠的大数据平台。利用信息架构原则和实践,实现大数据与企业数据的灵活集成,通过结合使用分布式文件系统、NoSQL与关系型数据库,企业可以获取、组织和分析其所有企业数据(包括结构化和非结构化数据),从而做出最科学的决策。  相似文献   
4.
随着云计算、物联网、移动互联网等技术的飞速发展,海量数据在这些崭新的领域迅猛地生长着,大数据作为一项颠覆性技术,为处理海量数据提供了无限可能。而传统的关系型数据库的不再适用,导致了分布式数据库NoSQL的应运而生。针对大数据领域面临的种种现实难题,设计并实现了一种基于Hadoop和NoSQL的新型分布式大数据管理系统(DBDMS),其提供大数据的实时采集、检索以及永久存储的功能。实验表明,DBDMS可以显著提高大数据处理能力,适用于海量日志备份和检索、海量网络报文抓取和分析等领域。  相似文献   
5.
分布式NoSQL系统已经成功地展现出巨大的潜力。不过在很多应用场景中,主流分布式NoSQL系统对写操作的处理效率依然不高。首先对其中存在的问题进行分析,然后提出两个优化批处理算法解决服务端批量处理的低效问题。原型系统基于典型的分布式NoSQL系统HBase实现。与官方发布的HBase系统相比,在不影响原系统一致性和持久性设计的前提下,原型系统能有效提升写操作的批量处理效率,获得10倍的吞吐量。  相似文献   
6.
随着互联网的发展,数据的增加越来越快,从海量的信息中快速地提取出用户需求的信息成为新的挑战。传统的方式已经不能完全满足现在的需求,而NoSQL却能够有效地解决这一问题。本文首先分析Lucene的特点以及不足,并利用NoSQL来构建全文检索系统,最后通过实验来检验此架构的性能。  相似文献   
7.
The advent of healthcare information management systems (HIMSs) continues to produce large volumes of healthcare data for patient care and compliance and regulatory requirements at a global scale. Analysis of this big data allows for boundless potential outcomes for discovering knowledge. Big data analytics (BDA) in healthcare can, for instance, help determine causes of diseases, generate effective diagnoses, enhance QoS guarantees by increasing efficiency of the healthcare delivery and effectiveness and viability of treatments, generate accurate predictions of readmissions, enhance clinical care, and pinpoint opportunities for cost savings. However, BDA implementations in any domain are generally complicated and resource-intensive with a high failure rate and no roadmap or success strategies to guide the practitioners. In this paper, we present a comprehensive roadmap to derive insights from BDA in the healthcare (patient care) domain, based on the results of a systematic literature review. We initially determine big data characteristics for healthcare and then review BDA applications to healthcare in academic research focusing particularly on NoSQL databases. We also identify the limitations and challenges of these applications and justify the potential of NoSQL databases to address these challenges and further enhance BDA healthcare research. We then propose and describe a state-of-the-art BDA architecture called Med-BDA for healthcare domain which solves all current BDA challenges and is based on the latest zeta big data paradigm. We also present success strategies to ensure the working of Med-BDA along with outlining the major benefits of BDA applications to healthcare. Finally, we compare our work with other related literature reviews across twelve hallmark features to justify the novelty and importance of our work. The aforementioned contributions of our work are collectively unique and clearly present a roadmap for clinical administrators, practitioners and professionals to successfully implement BDA initiatives in their organizations.   相似文献   
8.
近年来,随着计算机技术与无线传感器网络的发展,轨迹大数据越来越得到人们的关注.针对海量轨迹数据在存储与查询中出现的效率问题,文章基于文档型非关系型数据库MongoDB提出了一套基于四叉树的道路网时空索引,实现海量轨迹数据的高效查询.通过对太原市1915辆出租车的50万条轨迹数据进行时空查询,在不同数据量与不同并发数下测试道路网时空索引与MongoDB复合时空索引的效率表现.实验结果显示道路网时空索引在数据量大于10万时有较好表现,并能够适应不同并发数下的时空查询,验证了道路网时空索引构建方法的可行性和高效性.  相似文献   
9.
Future factories will feature strong integration of physical machines and cyber-enabled software, working seamlessly to improve manufacturing production efficiency. In these digitally enabled and network connected factories, each physical machine on the shop floor can have its ‘virtual twin’ available in cyberspace. This ‘virtual twin’ is populated with data streaming in from the physical machines to represent a near real-time as-is state of the machine in cyberspace. This results in the virtualization of a machine resource to external factory manufacturing systems. This paper describes how streaming data can be stored in a scalable and flexible document schema based database such as MongoDB, a data store that makes up the virtual twin system. We present an architecture, which allows third-party integration of software apps to interface with the virtual manufacturing machines. We evaluate our database schema against query statements and provide examples of how third-party apps can interface with manufacturing machines using the VMM middleware. Finally, we discuss an operating system architecture for VMMs across the manufacturing cyberspace, which necessitates command and control of various virtualized manufacturing machines, opening new possibilities in cyber-physical systems in manufacturing.  相似文献   
10.
在网络行为分析与控制系统中,传统的关系数据库在异构数据、海量日志的管理上难以胜任。NoSQL非关系型数据库的出现,对于解决面向文档的超大规模和高并发的问题提供了卓有成效的方案。本文在研究非关系数据库的基础上,着重分析MongoDB的特点和优势,通过性能测试,提出将MongoDB数据库应用于网络行为分析与控制系统,有效提高了大规模日志数据在网络行为分析与控制系统中的存储效率。  相似文献   
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