2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著我國高速動車組的大規(guī)模投入使用,動車組成為了鐵路客運(yùn)與貨運(yùn)的重要工具。伴隨著運(yùn)行時間和運(yùn)行里程的增長,動車組運(yùn)營已經(jīng)積累了海量的運(yùn)營數(shù)據(jù)和豐富的運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)。但目前我們面臨的問題是這些數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)還不能直接有效的被運(yùn)維人員利用。與此同時動車組在長期運(yùn)行過程中難免會發(fā)生故障,如何保障動車組的高效安全運(yùn)行成為動車組運(yùn)維工作的重中之重。
  針對上述問題,本文研究和實(shí)現(xiàn)了高速動車組運(yùn)維智能決策知識庫,用于指導(dǎo)動車組運(yùn)維決策。知識庫的建立能

2、夠?qū)崿F(xiàn)知識的錄入、共享交流等。
  針對目前海量數(shù)據(jù)的情況以及運(yùn)維要求快速反應(yīng)的特點(diǎn),本文對知識庫中用到的關(guān)鍵技術(shù)做出以下改進(jìn):
  (1)改進(jìn)知識發(fā)現(xiàn)過程中現(xiàn)有的Fp-growth算法,針對當(dāng)前算法中的不足做出改進(jìn)。
  (2)將改進(jìn)后的Fp-growth算法Map-Reduce并行化,對每個結(jié)點(diǎn)構(gòu)造頻繁模式樹進(jìn)行遞歸挖掘,再合并局部頻繁項(xiàng)目集得到全局頻繁項(xiàng)集。
  (3)改進(jìn)知識檢索技術(shù),本文采用基于字典的正

3、向最大匹配分詞算法,使用hash機(jī)制組織運(yùn)維詞典詞庫,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了中文分詞模塊。
  經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證本文改進(jìn)后的Fp-growth算法在時間性能和空間性能兩方面都得到了很好的提升,通過對改進(jìn)后Fp-growth算法的Map-Reduce并行化,提高了數(shù)據(jù)的處理速度,并且算法具有很好的加速比和良好的擴(kuò)展性。同時中文分詞技術(shù)的使用能夠幫助運(yùn)維人員高效的從知識庫中獲取知識。
  本系統(tǒng)設(shè)計(jì)了知識庫的規(guī)則庫和事實(shí)庫,創(chuàng)建了知識庫的更新模塊

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