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      1. 理工類開題報告

        時間:2024-07-30 13:17:41 開題報告 我要投稿

        理工類開題報告

          在當下這個社會中,報告與我們的生活緊密相連,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。相信許多人會覺得報告很難寫吧,下面是小編為大家整理的理工類開題報告,希望能夠幫助到大家。

        理工類開題報告

        理工類開題報告1

          實證研究法

          實證研究法是科學實踐研究的一種特殊形式。其依據現有的科學理論和實踐的需要,提出設計,利用科學儀器和設備,在自然條件下,通過有目的有步驟地操縱,根據觀察、記錄、測定與此相伴隨的現象的變化來確定條件與現象之間的因果關系的活動。主要目的在于說明各種自變量與某一個因變量的關系。

          定量分析法

          在科學研究中,通過定量分析法可以使人們對研究對象的認識進一步精確化,以便更加科學地揭示規律,把握本質,理清關系,預測事物的發展趨勢。

          定性分析法

          定性分析法就是對研究對象進行“質”的方面的分析。具體地說是運用歸納和演繹、分析與綜合以及抽象與概括等方法,對獲得的各種材料進行思維加工,從而能去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里,達到認識事物本質、揭示內在規律。

          跨學科研究法

          運用多學科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行綜合研究的方法,也稱“交叉研究法”?茖W發展運動的規律表明,科學在高度分化中又高度綜合,形成一個統一的整體。據有關專家統計,現在世界上有多種學科,而學科分化的趨勢還在加劇,但同時各學科間的聯系愈來愈緊密,在語言、方法和某些概念方面,有日益統一化的趨勢。

          個案研究法

          個案研究法是認定研究對象中的某一特定對象,加以調查分析,弄清其特點及其形成過程的一種研究方法。個案研究有三種基本類型:

          (1)個人調查,即對組織中的某一個人進行調查研究;

         。2)團體調查,即對某個組織或團體進行調查研究;

          (3)問題調查,即對某個現象或問題進行調查研究。

          功能分析法

          功能分析法是社會科學用來分析社會現象的一種方法,是社會調查常用的分析方法之一。它通過說明社會現象怎樣滿足一個社會系統的需要(即具有怎樣的功能)來解釋社會現象。

          數量研究法

          數量研究法也稱“統計分析法”和“定量分析法”,指通過對研究對象的規模、速度、范圍、程度等數量關系的分析研究,認識和揭示事物間的相互關系、變化規律和發展趨勢,借以達到對事物的正確解釋和預測的一種研究方法。

          模擬法(模型方法)

          模擬法是先依照原型的主要特征,創設一個相似的模型,然后通過模型來間接研究原型的一種形容方法。根據模型和原型之間的相似關系,模擬法可分為物理模擬和數學模擬兩種。

          探索性研究法

          探索性研究法是高層次的科學研究活動。它是用已知的信息,探索、創造新知識,產生出新穎而獨特的.成果或產品。

          信息研究方法

          信息研究方法是利用信息來研究系統功能的一種科學研究方法。美國數學、通訊工程師、生理學家維納認為,客觀世界有一種普遍的聯系,即信息聯系。當前,正處在“信息革命”的新時代,有大量的信息資源,可以開發利用。信息方法就是根據信息論、系統論、控制論的原理,通過對信息的收集、傳遞、加工和整理獲得知識,并應用于實踐,以實現新的目標。信息方法是一種新的科研方法,它以信息來研究系統功能,揭示事物的更深一層次的規律,幫助人們提高和掌握運用規律的能力。

          經驗總結法

          經驗總結法是通過對實踐活動中的具體情況,進行歸納與分析,使之系統化、理論化,上升為經驗的一種方法?偨Y推廣先進經驗是人類歷史上長期運用的較為行之有效的領導方法之一。

          描述性研究法

          描述性研究法是一種簡單的研究方法,它將已有的現象、規律和理論通過自己的理解和驗證,給予敘述并解釋出來。它是對各種理論的一般敘述,更多的是解釋別人的論證,但在科學研究中是必不可少的。它能定向地提出問題,揭示弊端,描述現象,介紹經驗,它有利于普及工作,它的實例很多,有帶揭示性的多種情況的調查;有對實際問題的說明;也有對某些現狀的看法等。

        理工類開題報告2

          大學學位論文題目:聚類算法研究及其在IDS中的應用

          一、論文的研究內容

          論文的研究內容包括兩個方面:一是研究新的高效的聚類算法;一是把已有的聚類算法或論文提出的新算法和入侵檢測技術相結合,從而提出一個好的入侵檢測模型。具體的研究內容包括以下幾個點:

          第一、針對聚類算法的研究問題:

          1、如何提高算法的可擴展性

          許多聚類算法在小于200個數據對象的小數據集上是高效率的,但是無法處理一個大規模數據庫里的海量對象,F有的聚類算法只有極少數適合處理大數據集,而且只能處理數值型數據對象,無法分析具有類屬性的數據對象。

          2、如何處理離群點

          在實際應用中,估計數據集中的離群點可能是非常困難的,很多算法通常丟棄增長緩慢的簇,這樣的簇趨向于代表離群點。然而在某些應用中,用戶可能對相對較小的簇比較感興趣,比如入侵檢測中,這些小的簇可能代表異常行為,那么我們需要考慮在對算法影響更小的前提下,如何更好的處理這些離群點。

          3、研究適合具有類屬性數據的聚類算法的有效性

          對聚類分析而言,有效性問題通?梢赞D換為最佳類別數K的決策。而目前有關聚類算法的有效性分析,大都集中在對數值數據的聚類方式分析上。對于具有類屬性的數據聚類,還沒有行之有效的分析方法。

          第二、針對聚類算法在IDS應用中的研究問題:

          1、如何結合聚類技術和入侵檢測技術取得更好的效果

          很多的聚類算法都已經和IDS應用環境結合起來了,很多研究者對前人提出的算法作出改進后,應用到IDS系統中去,或者提出一個全新的算法來適應IDS的要求。隨著聚類技術的不斷發展,聚類技術在入侵檢測中的應用將是一個很有前景的工作。我們需要把更好的聚類技術成果應用到入侵檢測中。

          2、利用聚類技術處理入侵檢測中的頻繁誤警

          雖然入侵檢測是重要的安全措施,然而它常常觸發大量的誤警,使得安全管理員不堪重負,事實上,大量的誤警是重復發生并且頻繁發生的,可以利用聚類技術來尋找導致IDS產生大量誤警的本質原因。

          二、學位論文研究依據

          學位論文的選題依據和研究意義,以及國內外研究現狀和發展趨勢

          聚類分析研究已經有很長的歷史,其重要性及其與其他研究方向的交叉特性已經得到了研究者的充分肯定。對聚類算法的研究必將推動相關學科向前發展。另外,聚類技術已經活躍在廣泛的應用領域。作為與信息安全專業的交叉學科,近年來,聚類算法在入侵檢測方面也得到大量的應用。然而,聚類算法雖取得了長足的發展,但仍有一些未解決的問題。同時,聚類算法在某些應用領域還沒有充分的`發揮作用,聚類技術和入侵檢測技術結合得還不夠完善。在這種背景下,我們認為,論文的選題是非常有意義的。

          本論文研究的內容主要包括兩個方面:聚類算法的研究以及聚類算法在入侵檢測中的應用。下面從兩個方面闡述國內外這兩個方面的發展現狀和趨勢:

          前人已經提出很多聚類算法,然而沒有任何一種聚類算法可以普遍適用于揭示各種多維數據集所呈現出來的多種多樣的結構,根據數據在聚類中的積聚規則以及應用這些規則的方法,可以將聚類算法分為以下幾種:

          1。劃分聚類算法

          劃分聚類算法需要預先指定聚類數目或聚類中心,通過反復迭代運算,逐步降低目標函數的誤差值,當目標函數收斂時,得到最終的聚類結果,劃分聚類算法典型代表是k—means算法[1]和k—modoids算法。這些算法處理過程簡單,運行效率好,但是存在對聚類數目的依賴性和退化性。迄今為止,許多聚類任務都選擇這兩個經典算法,針對k—means及k—modoids的固有弱點,也出現了的不少改進版本。

          2。層次聚類算法

          又稱樹聚類算法,它使用數據的聯接規則,透過一種層次的架構方式,反復將數據進行分裂和聚合,以形成一個層次序列的聚類問題解。由于層次聚類算法的計算復雜性比較高,所以適合于小型數據集的聚類。20xx年,Gelbard等人有提出一種新的層次聚合算法,稱為正二進制方法。該方法把待分類數據以正的二進制形式存儲在二維矩陣中,他們認為,將原始數據轉換成正二進制會改善聚類結果的正確率和聚類的魯棒性,對于層次聚類算法尤其如此。Kumar等人[9]面向連續數據提出一種新的基于不可分辨粗聚合的層次聚類算法,既考慮了項的出現次序又考慮了集合內容,該算法能有效挖掘連續數據,并刻畫類簇的主要特性。

          3;诿芏取W格的聚類算法

          與傳統的聚類方法不同:基于密度的聚類算法,通過數據密度來發現任意形狀的類簇;基于網格的聚類算法,使用一個網格結構,圍繞模式組織由矩形塊劃分的值空間,基于塊的分布信息實現模式聚類,基于網格的聚類算法常常與其他方法相結合,特別是與基于密度的聚類方法相結合。基于網格和密度的聚類方法在以空間信息處理為代表的眾多領域有著廣泛的應用。特別是伴隨著近來處理大規模數據集、可伸縮的聚類方法的開發,它在空間數據挖掘研究子域日趨活躍。

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