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融合Kleinberg模型CNN/LSTM級聯(lián)的多傳感器數(shù)據(jù)同步算法研究

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摘 要:智能家居系統(tǒng)不斷更新,智能控制數(shù)字家庭設(shè)備要求逐漸提升,家庭自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵在于多設(shè)備間的無縫對接與協(xié)同作業(yè),為此提出1種創(chuàng)新的數(shù)據(jù)同步算法。該算法通過CNN/LSTM級聯(lián)數(shù)據(jù)同步,使多傳感器的異構(gòu)數(shù)據(jù)協(xié)同獲得妥善解決,通過級聯(lián)可變形卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提高數(shù)據(jù)處理精確率與靈活性。融合Kleinberg模型,從網(wǎng)絡(luò)聚類系數(shù)和平均路徑長度2個(gè)參數(shù)角度構(gòu)建小世界網(wǎng)絡(luò),通過重連概率[p]值的有效分析,提升網(wǎng)絡(luò)同步性能,增強(qiáng)空間搜索范圍,優(yōu)化算法在數(shù)據(jù)同步上的預(yù)測精度與響應(yīng)效率。(剩余9449字)

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