关联分类算法是对数据进行分析处理中的一个分支。文中结合了关联分类CBA算法,针对数据集样本进行了详细分析。首先,对关联分类中的CBA算法进行了研究,并同步对其实现的代码进行了编写。随后,结合相关数据,运行相关算法进行实现与分析。最终,对该样本数据进行了有效地分类和预测,也完成了算法的有效实现与分析。 对一些存在连续性的数据转换为离散化,同时对干扰数据实现了部分删除,保证了数据的质量。处理后的数据内容信息可见表1。表1数据集介绍Tab.1Introductionofdataset数据集条目数样例数类1c随后,将应用本次研究选取的测试样本数据来设计执行算法,并分别从算法执行准确度和运行时间进行了分析。在算法运行过程中,测试了不同最小支持度下对算法精确度和运行时间的作用影响。本文研究算法的综合测试效果对比可详见图1、图2。图1不同最小支持度下的准确度本文有公司网站全自动缩管机采集转载中国知网整理 http://www.suoguanji.cc F下转第142页)第2期苗世强,针对当前西藏GSM基站信号覆盖较弱或无信号覆盖区域的通信局限性,将多种技术融合应用于应急无线通信系统。系统分析了低速率语音压缩编解码算法、联合信源信道编译码相关技术和北斗/GPS混合定位等相互融合的技术方案和设计方法,具有较高推广应用价值。,由政府职能部门负责收集视频、语音信息,集成数据分析处理、信息发布等工作,无线通信系统研究-电动折弯机数控滚圆机滚弧机张家港倒角机液压缩管机滚圆机仅在发生重大事故、战争时启用,不利于在社会生活中推广使用。如何解决GSM基站信号覆盖较弱或无信号覆盖区域的通信问题,即有效开展应急无线通信系统研究则尤显迫切与重要。1总体架构综合上述分析,文章设计了应急无线通信系统。系统实现了弱信号区域无线信号传输,系统中主要包括低速率语音压缩编解码算法、联合信源信道编译码相关技术和北斗/GPS混合定位的应用等。本文研究系统的总体框架图如图1所示。图1应急无线通信系统总体框架图,编码速率(即码率)为54bit/90ms=600bps。经过如此改进后的600bpsMELP算法符合远距离无线通信系统语音信号速率的要求。1.2联合信源信道编译码的方法分离的信源、信道编译码模型没有充分利用信源与信道之间的相关性,实现简单,但译码的性能受到了限制,目前多数通信系统都沿用了这种经典的分离编译码结构。文章采用的基于Turbo码的联合信源信道编译码技术在语音、图像、本文有公司网站全自动缩管机采集转载中国知网整理 http://www.suoguanji.cc 视频等多媒体数据的编码与传输中有重要的应用[3-4]。联合信源信道编译码系统的基本原理如图3所示。从3个方面对该编译码算法进行研究:首先,分析Turbo码的最优参数设计,研究低复杂度的快速译码算法,为Turbo码应用于实时语音无线通信提供方案;其次,研究高带宽效率的Turbo编码调制方法,在基本不增加带宽的前提下,提高编码增益;最后,研究信源可变长编码和信道Turbo码的联合优化设计方法,利用剩余信源冗余,提高编码系统的整体性能。图3联合信源信道编译码基本原理框图2关键模块的应用设计设计一套应急无线通讯系统,实现语音信号的模数转换和传输,联合信源信道编译码,系统便携终端位置定位功能,以及系统各个终端的语音通信功能,主要功能模块的内容研发解析可做详情阐释如下。2.1低速率语音压缩编解码的研究远距离无线通信系统只能以较低的通信速率工作,传统的语音压缩编码(2.4kbps及以上)占用通信带宽大,此时难以实现语音的实时传输。相对于各种低速率语音编码方式,混合激励线性预测(Mixed-ExcitationLinearPrediction,MELP)语音编解码算法近年来发展迅无线通信系统研究-电动折弯机数控滚圆机滚弧机张家港倒角机液压缩管机滚圆机本文有公司网站全自动缩管机采集转载中国知网整理 http://www.suoguanji.cc
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