| 图书 | 面向时空序列变形数据的高斯过程智能分析方法 |
| 内容 | 内容推荐 多传感器集成系统获取的数据主要有反映变形位移的几何数据、触发变形的物理量以及外界环境因素,呈现出高精度、实时、动态和连续的特点。与其他监测系统相比,这类监测系统的时空采样率大大提高,逐渐累积形成多源时空序列大数据集,蕴藏着丰富的变形信息,而传统的变形分析方法无法在线实时分析数据,不能满足这类监测系统的需求。本书面向多源时空序列数据集,将高斯过程智能机器学习和现代测量数据处理进行学科交叉融合,就变形监测数据中的异常值提取、监测数据时空插值、变形智能分析和预测、变形区域局部稳定性分析等相关理论方法展开论述,并结合工程监测案例进行分析研究。本书可供从事变形监测、环境灾害监测、机器学习等相关学科的科研人员、高校教师和研究生参考。 |
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| 书名 | 面向时空序列变形数据的高斯过程智能分析方法 |
| 副书名 | |
| 原作名 | |
| 作者 | 王建民 |
| 译者 | |
| 编者 | |
| 绘者 | |
| 出版社 | 中国矿业大学出版社 |
| 商品编码(ISBN) | 9787564651923 |
| 开本 | 其他 |
| 页数 | |
| 版次 | 1 |
| 装订 | |
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| 出版时间 | 2024-04-01 |
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| 发行模式 | 实体书 |
| 首发网站 | |
| 连载网址 | |
| 图书大类 | 教育考试-大中专教材-大学教材 |
| 图书小类 | |
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| 中图分类号 | TD325 |
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