认知计算导论自救版笔记

本文介绍了认知计算的概念,强调了认知数据的特性,包括大数据量、快速变化和多样性。物联网(IoT)与人群感知是数据的重要来源,涉及RFID、传感器和移动设备。认知数据处理超越了传统关系数据库的能力,涉及到结构化、非结构化和半结构化数据的预处理。同时,文章探讨了人群感知的应用,如被动和主动的数据收集,以及隐私保护问题。

认知计算导论

认知数据收集

认知cognitive数据

1.定义

认知物联网IoT:认知系统和互联网组合

认知数据来源:物理世界(互联网提供大量数据)、虚拟世界(社交网络和移动计算)

人群感知Crowd-Sensing:大量人群通过移动设备无意识地收集和传输数据

数据库:数据量大volume、数据变化快velocity、数据种类多variety、真实性veracity、价值性value

对比

传统数据:最小化数据内容和结构冗余(RDMBS)

认知数据:传感器检测和收集的环境数据、网络社交数据、可穿戴设备收集的生理数据

认知数据的处理水平超过了关系数据库的处理能力

认知系统的作用是解释数据的意义,提高隐含的认知智能,并将其转化为人类可读的形式。

2.结构化、非结构化数据

结构化数据:有预定义长度和格式,元数据、视图和词汇表是清晰的(关系数据库,传感器,仪表数据),数据库可以存储的数据

非结构化数据:没有特定的结构或语义,语义需要通过NLP提取(文本文件、邮件、网站、媒体、图像、声音)

半结构化数据:XML、JSON

3.认知数据的收集和预处理

数据来源source:日志Log、传感器Sensor、网络爬虫Web Crawler

数据存储storage:分布式文件系统,分布式数据库

数据清洁cleaning:检查数据格式、完整性、合理性、约束

数据聚合integration:将不同源的数据聚合到统一的视图里

4.IoT

物联网最终目标就是将物理世界和虚拟世界合并。

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物联网传感技术IoT Sensing Techniques:RFID(无人售货)、传感器、无线传感器、传感器网络、GPS

嵌入式传感网络

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GPS

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互联网网络技术

PAN/WPAN:个人局域网,USB接口连接电脑、蓝牙等

LAN/WLAN:局域网,同一建筑内的多个电脑或打印机,以太网LAN、路由器

MAN/WMAN:城域网,跨越城市

WAN/WWAN:广域网,最大的网络类型,

物联网应用框架IoT Application Framework

WSN(传感器网络)、M2M、BAN(传感器嵌入人体)、CPS

5.人群感知Crowd-Sensing

用户形成密集的移动传感器网络,传感器网络使用移动设备传感器获取数据,然后用移动互联网进行协作。

来源:传感器科技、移动智能手机、APP商店、云平台

参与感知Participatory sensing、社会感知Social sensing、众包Crowdsourcing

数据收集

人群感知通过用户的移动性和位置信息,收集数据

机会认知Opportunity Cognition

被动或间接参与、数据精度依赖的传感算法隐私保护机制

参与认知Participatory Cognition

用户积极参与(准确)、容易受到主观意识干扰

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