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提出了一种高效计算图像正交傅里叶—梅林矩的算法。该算法通过消除正交多项式中的阶乘项和提取该图像矩的公共项以提高图像矩值的计算性能。实验分析表明,与传统的直接计算方法相比,该算法可有效节省计算时间,尤其
现有的XML关键字查询方法包括两步:确定满足特定语义的节点;构建满足特定条件的子树。这种处理方式需要多次扫描关键字倒排表,效率低下。针对这一问题,提出快速分组方法来减少扫描倒排表次数,进而基于快速分组
一种基于GPU的高效NDN数据名查找算法,周奔,张大方,命名数据网络(NamedDataNetwork,NDN)是一种新型网络体系架构,它在转发数据包时是以数据名作为核心而不是IP地址。因此,数据名查
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针对传统[K]-Medoids算法对初始聚类中心敏感、收敛速度慢,以及在大数据环境下所面临的内存容量和CPU处理速度的瓶颈问题,从改进初始中心选择方案和中心替换策略入手,利用Hadoop分布式计算平台
基于ALOHA的随机性算法是解决标签碰撞的常用方法,在分析这类方法的基础上,提出了一种基于倍乘因子和分组思想的优化方法。改进算法实现简单,且大量的统计及仿真数据表明,该算法取得了稳定的高系统效率,缩短
连通支配集(CDS)在无线网络设计中有着广泛应用,现有多数连通支配集算法每次处理一个节点。提出了一个同时处理多个节点的贪心算法(GCDS),依次选取最小度数节点以及该节点两跳内的一至两个节点为处理节点
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