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搜索结果: 1-4 共查到数据库 Voronoi图相关记录4条 . 查询时间(0.107 秒)
为了解决反向最近邻查询问题,利用Voronoi图及数据集中点的凸包进行反向最近邻查询,通过判断查询点与凸包的位置关系,可去除大量的数据点,并且给出在数据点被加入或删除后,对查询点的反向最近邻变化情况的判断方法与算法。为了便于查询,设计相应的空间存储数据结构。比较分析表明,该方法在处理多个查询点的反向最近邻时有一定的优势。
最近邻查询是地理信息系统领域经常遇到的问题,而反最近邻查询是在最近邻查询的基础上提出的一种新的查询类型。在分析利用Voronoi图进行最近邻查询的基础上,提出了基于Voronoi图及其对偶图Delaunay图的反最近邻查询,大大缩小了在海量空间数据库中进行反最近邻查询的查询范围。
移动环境下基于Voronoi图的最近邻查询必须要解决随时间不断改变的移动点Voronoi图的拓扑结构的维护问题。通过一组离散的,有限的事件序列对其对偶图Delaunay图拓扑改变过程的模拟来实现对移动点Voronoi图拓扑结构的维护。把带有事件驱动机制的移动数据结构(Kinetic Data Structure,KDS)模型作为移动点的运动模型,给出了KDS模型对其对偶图Delaunay图拓扑结构...
异常检测是数据挖掘的一个重要组成部分,其中基于密度的方法LOF是目前常用的主要方法。然而LOF方法进行检测时需要设定参数k和MinPts,检测结果对参数非常敏感,容易造成检测错误。该文提出了一种基于Voronoi图的异常检测算法VOD,采用Voronoi图来确定对象间的邻近关系,解决了基于密度方法存在的问题,算法的时间复杂性从O(N2)降低到O(NlogN)。

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