吉林大学学报(信息科学版) ›› 2023, Vol. 41 ›› Issue (4): 746-751.
高晓娟
GAO Xiaojuan
摘要: 针对采集设备在获取空间多维数据时往往是离散的, 受设备故障、 环境等因素的影响, 空间多维数据会 出现遗漏或异常问题, 提出了基于 Lagrange 插值算法的空间多维数据校准模型。 首先, 建立星型和雪花型的 空间多维数据库结构, 明确数据分布特征。 然后, 预处理初始数据, 经过参数初始化操作, 实现数据维数一致 性划分, 提高数据质量。 再通过信息熵蚁群聚类、 优化合并等过程完成数据分类, 将具有相同特征的数据聚集 到同一簇中, 减少离群点。 最后, 利用基函数确立 Lagrange 插值多项式, 引入归一化思想, 确保数值在一定区 间内浮动, 避免龙格现象, 生成新的插值多项式, 多项式计算结果即为校准的数据值。 实验结果表明, 该方法 具有较好的数据预处理能力, 能有效减少校准误差。
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