多层分布式数据库传输途径匹配方法-精品文档.docx
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1、多层分布式数据库传输途径匹配方法摘要:传统多层分布式数据库数据的传输途径匹配准确度较低,对此提出基于时间序列索引的多层分布式数据库传输途径自动匹配方法。计算分布式数据库资源信息、初始信息序列、主要信息集合、信息属性权衡系数,整合数据库信息,建立BTEE索引,采用双向索引方式提取整合数据核心数据段,建立时间序列表,利用时间表对数据进行二次约束,对数据初始传输途径评估后与实际途径参数进行重合度比照,实现数据传输途径的自动匹配。实验数据表明,与传统传输途径匹配方式相比,设计的自动匹配方法完好数据传输途径匹配准确率提高24%,破损数据传输途径匹配准确率提高19%,具有实用优势性。关键词:分布式数据库;
2、传输途径;信息序列;信息集合;异构数据随着当代科技的飞速发展,我国社会经济构造、生产消费构造均发生了宏大变化。这些变化影响着我国国民生活的方方面面,尤其是近年来电子计算机技术的不断发展,导致我国计算机数据量与日俱增,传统的集中关系型数据库已经难以知足数据存储要求,多层分布式数据库应运而生。多层分布式数据库是当代市场上一款应用范围最广,功能强大的大型管理型数据库。该数据库具有极强的分布性、逻辑整理性。能够实现分布式计算、数据库透明访问,提高数据库传输负载,保证数据传输可靠性。此外,分布式数据库对于大型分布式数据和数据仓库具有较强的处理能力1。现阶段,我国市场上各大型企业和相关应用部门存储的应用数
3、据多为异构数据。这些数据在存储和传输经过中,很容易出现较大的信息缺失,而缺损的部分会掩盖数据的空间相关信息,使其在同一时间序列下的连续历史数据,很难做到百分之百数据匹配,进而难以知足数据使用要求。对于上述情况,必须设计更高精度的数据库传输途径自动匹配方法,提高数据传输完好度。但是在进行传输途径自动匹配方法的研究设计中,数据库多变量信息和时间序列的整合问题,成为制约其发展的重要因素,对此设计基于关联数据联合驱动理念,首先对数据库信息进行整合,以此提取数据时间序列,最后根据整合信息对数据源信息进行二次规划,实现数据库传输途径自动匹配2。1多层分布式数据库传输途径自动匹配方法设计1.1数据库信息整合
4、想要提高分布式数据库信息传输途径自动匹配的准确度,首先需要对数据库信息进行整合。选取数据库中数据源的原始数据及信息,提取主要特征集,获取信息特征数据的属性权重量,通过分布式数据库的信息累积分布函数进行数据信息整合,其具体步骤如下:假设wf为预设函数f(t)的数据传输截止频率,f(n)为函数f(t)的采样序列,利用公式(1),能够表示需要整合的多层分布式数据库中的资源信息:式中,S0为公式的尺度函数;Sk为代表数据源信息在数据库高频段产生的数据误差项,dk为分布式数据代表采样值的数据源信息3。假设derty代表分布式数据库中采样率较低的数据源,gkker为需要进行数据整合的数据源的数据量。mgy
5、u为需要整合的数据源信息必须知足的数据整合约束条件。通过公式(2)能够获取数据源的初始信息序列:式中,dghk为数据源信息内在的相关性数据;ffil为数据源的单一性特征。假设通过dgjo和drjo表示具有最高一样性的两个同属性消息源矩阵,kmert异构数据信息源存储区域,eety为采样过失率。根据公式(3)能够直接求取分布式数据库数据源的主要信息集合。式中,vfip为数据库数据采样位置判决机制系数,mkk为分布式数据库数据源信息类型数据量4。设dgik为数据源信息数据的属性相关性,qwe为数据库特殊Forbenius范数。根据公式(4)能够获取分布式数据库数据源信息属性的权衡系数:式中,sdf
6、g为数据源信息联合稀疏的分散性阈值;fegh为数据源信息数据属性以及相关时空分布性。假设fh为数据参数秩的近似值,rrhj代表分布式数据库数据源信息属性权重系数的对应权的权重向量空间,提出数据库异构数据信息的累积分布函数:式中,wdgj为异构信息在进行整合时的最大周期误差,ser为数据源信息的采样周期5。根据公式上述公式,即可通过分布式数据源的主成分变化规律,进行分布式数据库内信息资源的整合,其整合表达式为:式中,ssfgh为分布式数据库数据信息源主成分的变化规律。根据上述公式,即可对分布式数据库进行数据资源整合,为后续数据库传输途径匹配提供基础。1.2获取信息时间序列在完成多层分布式数据路数
7、据资源整合后,为了提高后续数据传输匹配精度,设计采用数据核心成分重构法,对数据库整合数据资源信息时间序列的相空间,进行数据重构,建立时间索引表,获取信息时间序列。由于多层分布式数据库只负责异构数据的存储和读取,本身并没有明确的复杂性匹配方式,其固有的数据搜索引擎为KEYValue6。固然通过上述设计实现了数据库内异构数据的资源整合,但是KEYValue搜索存储方式只能提供数据基本表,这种基本表固然能够在数据底层提供搜索,但是并不是建立在存储引擎上的索引,而是存储本身索引。所以需要使用重构法,重新建立信息时间序列表。设计采用BTEE索引形式,通过数据库内的途径索引方位节点即pathID存储表获取
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