物聯(lián)網(wǎng)搜索關(guān)鍵技術(shù)的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、正像傳統(tǒng)搜索技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)上扮演的重要角色一般,物聯(lián)網(wǎng)搜索技術(shù)作為基礎(chǔ)性服務(wù)也將成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不可或缺的一部分。對于物聯(lián)網(wǎng)搜索來說,由于傳感器感知的實體狀態(tài)動態(tài)變化,能夠在物理世界中實時搜尋指定狀態(tài)的實體變得十分困難。如何在大量傳感器存在且各傳感器狀態(tài)動態(tài)變化的情況下,減少搜索引擎訪問傳感器的數(shù)量,增加搜索引擎訪問傳感器的正確性,高效且低時延地返回匹配用戶查詢狀態(tài)的傳感器集合,是本文要解決的首要問題。利用數(shù)據(jù)挖掘中的一種周期模式挖掘算法,

2、結(jié)合人們在日常生活中表現(xiàn)出來的行為規(guī)律性,提出了基于預(yù)測模型的傳感器排序算法,它有效地實現(xiàn)了基于傳感器狀態(tài)的搜索。排序算法的基本思想是通過傳感器輸出狀態(tài)的歷史數(shù)據(jù)計算出經(jīng)過排序的傳感器列表,列表中傳感器排名越高,那么它越有可能匹配用戶提出的查詢,以此為搜索引擎提供處理優(yōu)先級,將資源使用在最有可能匹配查詢的傳感器上。這些資源是通過網(wǎng)絡(luò)讀取傳感器當(dāng)前值以檢查它是否匹配查詢的開銷。若沒有傳感器的預(yù)先排名,搜索引擎可能需要訪問大量的傳感器才能返

3、回結(jié)果,這會產(chǎn)生巨大的時延。
  本文利用網(wǎng)上教室預(yù)訂系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集以及辦公樓內(nèi)移動監(jiān)測傳感器的數(shù)據(jù)集,統(tǒng)計傳感器排序列表中的排序錯誤率,比較了不對數(shù)據(jù)集采用預(yù)測模型和對數(shù)據(jù)集采用預(yù)測模型兩種情況下的排序錯誤率,驗證了傳感器排名算法中單周期預(yù)測模型和多周期預(yù)測模型的適用場景和優(yōu)勢。此外,準(zhǔn)確地表示出預(yù)測模型并且使之與現(xiàn)有的搜索引擎進(jìn)行整合,是本文接下來要解決的一個難題?;谀壳皐eb的發(fā)展以及語義傳感器網(wǎng)絡(luò)本體的成熟,利用資源描述框

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