• 大规模空间数据可视化关键技术研究
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大规模空间数据可视化关键技术研究

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作者董黎明周青峰

出版社中国宇航出版社

ISBN9787515918617

出版时间2021-10

装帧精装

开本32开

定价68元

货号1202520783

上书时间2024-06-28

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
目  录
第 1章  绪论 ...........................................................................................1

1.1  背景和意义......................................................................................... 1

1.1.1  空间数据............................................................................ 1

1.1.2  交互式数据可视化............................................................. 3

1.1.3  意义.................................................................................... 6

1.2  挑战及思路......................................................................................... 7

1.2.1  挑战.................................................................................... 7 

1.2.2.思路.................................................................................... 8

........................................................................................... 10

1.3  本书结构.
第 2章  数据可视化方法相关研究 ........................................................14

2.1  以数据库为中心的方法................................................................... 14

2.1.1  基于近似查询处理的方法............................................... 15 

2.1.2.基于大数据管理系统的方法........................................... 17 

2.1.3.基于数据立方的方法....................................................... 19

2.2  以前端显示为中心的方法............................................................... 21 

2.2.1.基于预加载技术的方法................................................... 21 

2.2.2.基于逐步更新技术的方法............................................... 23

2.3  商业数据可视化系统....................................................................... 24

2.4  小结.................................................................................................... 26 

第 3章  可视化图像的相似度研究 ........................................................27

3.1  近似图像生成方式和相似度函数属性...........................................27 

3.2.图像相似度测量............................................................................... 29 

3.2.1.基于.RGB.的图像相似度测量函数 ................................ 29 

3.2.2.基于数据的图像相似度测量函数................................... 33 

3.2.3.代表性函数...................................................................... 35

3.3  图像相似度阈值............................................................................... 36

3.4  小结.................................................................................................... 38

第 4章  连续型数据处理模型 ...............................................................39 

4.1.MVS:预生成图像............................................................................ 39 

4.1.1.MVS.数据结构 ................................................................. 40 

4.1.2.使用.EV.重写.SQL ........................................................... 41 

4.2. MVS+:增加低分辨率图像.............................................................. 45 

4.2.1.精简图像.......................................................................... 45 

4.2.2.利用精简图像计算图像的近似度................................... 47 

4.2.3.利用子区间提高近似图像相似度................................... 49 

4.2.4.查询重写.......................................................................... 51 

4.2.5.一般查询.......................................................................... 52 

4.2.6. MVS+的优势分析............................................................ 54

4.3  图像建立、存储及维护................................................................... 56 

4.3.1.图像建立.......................................................................... 56 

4.3.2.图像存储.......................................................................... 64 

4.3.3.图像维护.......................................................................... 66

4.4  扩展.................................................................................................... 67 

4.4.1.多维属性.......................................................................... 67 

4.4.2.其他图像类型.................................................................. 71 

4.4.3.缩放和拖拽...................................................................... 72

4.5  实验.................................................................................................... 74 

4.5.1.实验数据和平台.............................................................. 74 

4.5.2.用户调研.......................................................................... 76 

4.5.3.图像的创建时间和空间大小........................................... 79 

4.5.4.Marviq.性能 ...................................................................... 81 

4.5.5.图像分裂和合并.............................................................. 85 

4.5.6.与.VAS.的比较 ................................................................. 86 

4.5.7.与.Sample.+.Seek.的比较 ................................................. 87 

4.5.8.其他近似度函数.............................................................. 89

4.6  小结.................................................................................................... 90

第 5章  离散型数据处理模型 ...............................................................92 

5.1.TABLESAMPLE和 LIMIT概述 ....................................................... 92 

.............................................................. 93

5.1.1. TABLESAMPLE............................................................................... 95
5.1.2. LIMIT.
5.1.3.TABLESAMPLE.与.LIMIT.对比 ..................................... 99

......................................................................................... 105

5.2  模型建立.
5.2.1.以.TABLESAMPLE.为基础的.rQ-模型 ...................... 105 

5.2.2.以.LIMIT.为基础的.kQ-模型 ...................................... 107 

5.3. kQ-模型优化.................................................................................. 108 

5.3.1.丢弃低频关键字............................................................ 108 

5.3.2.减少.LIMIT.查询数量 ................................................... 109 

5.3.3.增量方式绘制可视化图像............................................. 109 

5.3.4.使用样本.kQ-曲线及聚类 ........................................... 110 

5.3.5.优化算法........................................................................ 111 

......................................................................................... 112

5.4  离线样本.
5.4.1.利用两个数据表生成可视化图像................................. 113 

5.4.2.随机样本........................................................................ 115 

5.4.3.数据密度敏感的分层抽样............................................. 116

5.5  模型扩展与维护............................................................................. 119 

5.5.1.复杂条件查询................................................................ 119 

5.5.2.模型存储与维护............................................................ 121

5.6  实验.................................................................................................. 121 

5.6.1.实验数据和平台............................................................ 121 

5.6.2.图像近似度与 k.值 ......................................................... 122 

5.6.3.聚类数量对. k.值的影响 ................................................. 125 

5.6.4.离线样本创建时间......................................................... 126 

5.6.5.离线样本对查询的影响................................................. 127 

5.6.6.扩展性............................................................................ 134 

5.6.7.分类数据........................................................................ 136

5.7  小结.................................................................................................. 137

第 6章  数据分区优化 ........................................................................138

6.1  数据分区概况................................................................................. 138
......................................................................................... 141

6.2  相关工作.
6.2.1  多分区方案设计............................................................ 141

6.2.2  分区方案搜索................................................................ 142

6.2.3  数据分区中间件............................................................ 144

6.3  研究思路及方案概况..................................................................... 144

6.3.1  研究思路........................................................................ 144

6.3.2  方案概况........................................................................ 147 

......................................................................................... 147

6.4  距离模型.
6.4.1  定义及术语表示............................................................ 147

6.4.2  距离函数........................................................................ 149

6.4.3  距离矩阵........................................................................ 152

6.5  多方案分区生成算法..................................................................... 152

6.5.1  工作负载聚类................................................................ 153

6.5.2  分区方案生成................................................................ 155

6.6  查询路由算法................................................................................. 160

6.6.1  已知查询........................................................................ 160

6.6.2  ad-hoc查询 ................................................................... 161

6.6.3  更新查询........................................................................ 161

......................................................................................... 163

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