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针对关系数据的不一致性虽然已有各种修复方法被提出,但这些修复策略在构建最终修复方案过程中只分析函数依赖包含属性的信息(即数据集的部分信息),且偏向于修复代价最小的方案,而忽略了数据集的其它属性以及这些属性与函数依赖包含属性之间的相关性。为此,本文提出一种基于可能世界模型的不一致性修复方法。它首先构造可能的修复方案,然后从修复代价和属性值相关性二个方面量化各个候选修复方案的可信性程度,并最后找出最优的修复方案。实验结果验证了本文提出的修复方法取得了比现有基于代价的修复方法更好的修复效果。我们同时也分析了错误率和不同类型概率量化对本文提出的修复方法的影响。 相似文献
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