基于大数据及虚拟现实的军事作战训练系统建设思路

合集下载

基于虚拟现实的军事训练系统设计

基于虚拟现实的军事训练系统设计

基于虚拟现实的军事训练系统设计随着科技的不断进步,军事训练也需适应现代科技发展的趋势。

虚拟现实技术作为一种新兴的技术手段,为军事训练带来了许多全新的可能性。

本文将探讨基于虚拟现实的军事训练系统的设计,旨在提高士兵的战斗力和应对实际战斗场景的能力。

虚拟现实技术是一种通过计算机生成虚拟环境,将用户沉浸其中的技术。

运用虚拟现实技术进行军事训练,可以为士兵提供身临其境的训练体验,增加现实感和紧迫感,使他们能更好地适应军事行动的复杂环境。

以下是基于虚拟现实的军事训练系统设计的几个关键要素。

首先,军事训练系统的场景设计至关重要。

通过精确的建模和真实感的表现,虚拟现实技术可以再现各种战斗场景,如市区战斗、丛林战斗、雪地战斗等。

训练系统应能够根据训练需求灵活设置场景,提供多种训练模式和难度选择,以满足不同训练目标和任务需求。

其次,军事训练系统的装备与武器模拟是训练的关键。

系统应具备高度还原真实武器的外形、操作手感和效果,并能模拟实战中的各类武器系统。

通过精确的操作感知、仿真弹道轨迹和真实的武器声效,可以帮助士兵更好地理解和掌握武器操作技术,提高射击精度和战术选择能力。

第三,虚拟现实军事训练系统应该具备高度智能化的人工智能敌方模拟。

系统应通过智能算法模拟真实敌方的行为和反应,提供复杂多样的训练对手,以激发士兵的战术思维和决策能力。

采用虚拟现实技术,系统可以实时捕捉士兵的动作和反应,并根据其表现调整敌方的行动,以增加训练的挑战性和真实性。

此外,军事训练系统的数据分析与反馈功能也是不可忽视的。

通过虚拟现实技术,训练系统能够记录士兵在训练中的各项数据,如射击精度、行动速度、反应时间等,同时还能对士兵的表现进行实时评估和反馈。

通过数据分析和反馈,训练系统可以帮助士兵发现并改正潜在的问题,提高个体和团队的整体训练效果。

此外,为了提高军事训练系统的可扩展性和便携性,我们还可以加入虚拟现实头显设备等个人装备。

这样,士兵们可以在任何地方和任何时间进行训练,无需依赖特定的训练场地和装备。

基于虚拟现实技术的军事训练系统设计与开发

基于虚拟现实技术的军事训练系统设计与开发

基于虚拟现实技术的军事训练系统设计与开发虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)技术是一种通过计算机生成的、模拟真实情境的立体视觉和声音效果的技术。

它能够提供沉浸式的感觉,让用户感觉自己置身于一个虚拟的世界中。

基于虚拟现实技术的军事训练系统设计与开发是一项重要的任务,可以帮助军人提高战斗能力和应对各种战场环境的能力。

本文将从系统需求分析、设计和开发等几个方面,详细介绍基于虚拟现实技术的军事训练系统。

为实现基于虚拟现实技术的军事训练系统,首先需要进行系统需求分析。

军事训练系统应当包括各种典型战场环境、训练课程和实战情境。

通过分析实际战场环境,收集战场音效、地理数据和敌方力量特征等信息,为系统的开发提供准确的数据支持。

同时,该系统应当支持多人合作和竞技模式,让不同军事单位、团队和个人能够进行实时的互动训练。

在系统设计方面,虚拟现实技术的应用是关键。

首先,需要建立一个真实感的虚拟环境。

通过三维建模技术,将真实战场的地形、建筑和设施等元素精确地呈现在虚拟世界中。

同时,利用高清晰度的图像、模拟真实物理特性的动画和精准的声音效果,使军人们感受到身临其境的感觉。

其次,为了更好地模拟战争情境,系统需支持多种交互方式,如手势识别、头部追踪和身体运动捕捉等技术,让军人能够自由移动、开火、还击并与其他战友进行实时通信。

此外,系统还应当提供可调节的难度级别,以满足不同训练需求和个人能力水平的挑战。

在系统开发方面,虚拟现实技术的核心是VR设备和软件。

VR 设备包括头戴式显示器、手柄、全身追踪装置等,用以提供高质量的视觉和触觉体验。

软件方面,需要结合适当的编程语言和图形库,开发用户界面、场景交互、弹药伤害模拟和战斗行为等功能。

同时,系统还应支持数据记录和分析,以便追踪和评估军人的训练成果。

为了保证系统的稳定性和性能,开发人员应进行充分的测试和优化。

基于虚拟现实技术的军事训练系统的开发还需要关注安全性和隐私保护。

基于虚拟现实技术的军事仿真训练系统构建

基于虚拟现实技术的军事仿真训练系统构建

基于虚拟现实技术的军事仿真训练系统构建随着科技的不断发展,虚拟现实技术在各个领域都得到了广泛的应用。

在军事训练方面,虚拟现实技术的运用为军事人员提供了更加真实、全面的训练体验。

基于虚拟现实技术的军事仿真训练系统的构建,对于提高军事人员的训练效果、增强实际作战能力具有重要意义。

本文将讨论如何构建一个基于虚拟现实技术的军事仿真训练系统。

首先,构建基于虚拟现实技术的军事仿真训练系统需要有一个真实感的虚拟环境。

这意味着在系统设计过程中需要考虑地形、气候、建筑物等各个方面的要素,并尽可能精确地还原真实的战斗环境。

通过高清晰度的图像和声音效果,军事人员可以感受到逼真的视听体验,提高他们在虚拟环境中的沉浸感和参与度。

其次,基于虚拟现实技术的军事仿真训练系统还需要具备精准的交互性。

军事人员应当能够通过手柄、移动设备或者其他交互装置来控制虚拟环境中的角色和装备。

这种交互性的设计有助于锻炼军事人员的反应速度、战术决策以及团队合作能力。

此外,系统还应该提供实时反馈机制,以便军事人员能够及时了解并分析自己的操作、行动效果。

第三,基于虚拟现实技术的军事仿真训练系统应该具备灵活的定制能力。

不同的军事训练需求存在较大的差异,因此系统设计时应该提供多样化的训练场景和模式,以满足不同训练需求的个性化要求。

例如,可以根据任务类型和难度设置各种训练场景,比如城市作战、丛林作战或者海上作战等。

同时,系统还应该支持训练任务的动态调整,以便根据实际情况对训练参数进行修改和优化。

此外,一个高效的基于虚拟现实技术的军事仿真训练系统还应该具备监测和评估功能。

通过监测和评估军事人员在训练环境中的表现,系统可以为军事人员提供有针对性的训练建议和改进方案。

例如,系统可以统计击中率、生存时间、团队合作等指标,从而帮助军事人员分析训练中的问题和不足,并通过训练反馈来提高他们的技能水平。

最后,基于虚拟现实技术的军事仿真训练系统的构建还需要保证安全和稳定性。

基于虚拟现实技术的军事训练系统研究

基于虚拟现实技术的军事训练系统研究

基于虚拟现实技术的军事训练系统研究近年来,随着信息技术的不断发展,虚拟现实(VR)技术已经逐渐成为了军事训练领域的研究热点。

在传统的军事训练中,由于实际操作的限制以及极高的安全成本,很难真正还原实战环境,而VR技术则可以通过数字化技术和前沿设备模拟出极其逼真的战争场景,实现安全、高效、真实的军事训练。

一、VR技术在军事训练中的应用在军事训练中,VR技术主要用于仿真训练、模拟战斗、特殊训练等方面。

通过VR技术,可以实现:1、实战环境还原。

VR技术可以模拟出实际的战场环境和实战特点,包括地形、地貌、建筑、交通、气象等,并利用虚拟角色(例如敌人、友军等)还原真实战斗场面,通过身临其境式的体验,让训练者更加贴近实战场景,快速提高其战斗技能水平。

2、交互式训练。

VR技术通过头盔、手套、体感传感器等设备实现虚拟战场的互动,在虚拟环境中训练者可以进行真实的动作模拟和各种操作,例如射击、驾驶等,提高其实战水平,避免了传统训练中安全风险的存在。

3、创新的模拟训练。

VR技术可以创造出实际难以完成或危险的任务场景。

例如,在水下、空中、边远地区等场景中进行作战训练,通过真实仿真技术实现各种难度的训练。

还可以模拟实际武器的特性,帮助训练者更有效地学习和了解装备的用途和操作方法。

4、实时测评。

通过VR技术,战士的行为和动作可以追踪、记录和评估,实时给出评估结果,而无需等待课后评估结果。

这可以为军队提供定量的训练指导和战斗力评估。

二、VR技术在军事训练中面临的挑战尽管VR技术已经为军队的训练提供了广阔的发展空间,但是在应用中仍面临诸多难题。

1、价格昂贵。

目前,市场上优质的VR设备价格较高,许多中小型军队面临着难以承担的成本压力。

2、技术上的限制。

VR技术的高度复杂性使其需要大量人力、物力和财力投入。

而即使投入巨大的精力和资源, 3D建模、人工智能、实时渲染等前沿技术的不断更新,仍是一个挑战。

3、缺乏标准化。

各个军队在使用VR技术的时候,都往往遵循自己独特的操作和流程。

基于虚拟现实技术的军事训练模拟与战术决策支持系统开发

基于虚拟现实技术的军事训练模拟与战术决策支持系统开发

基于虚拟现实技术的军事训练模拟与战术决策支持系统开发引言:虚拟现实技术已经广泛应用于多个领域,其在军事训练和战术决策支持方面的潜力备受关注。

虚拟现实技术能够提供一种高度沉浸式的体验,使士兵能够在虚拟环境中进行实战模拟,并且在真实战场中更好地应对各种复杂情况和战术要求。

本文将探讨基于虚拟现实技术的军事训练模拟与战术决策支持系统的开发。

一、虚拟现实技术在军事训练中的应用虚拟现实技术可以为军事训练提供高度真实的战场模拟,使士兵能够在虚拟环境中进行实战模拟,更好地掌握各种作战技能和战术知识。

通过虚拟现实技术,士兵可以进行武器操作、战术演练、团队协作等训练,提高实战能力。

此外,虚拟现实技术还能模拟各种作战场景,包括平原、山地、城市等,使士兵能够适应各种环境的作战需求。

二、虚拟现实技术在战术决策支持中的作用虚拟现实技术可以为指挥员提供更好的决策支持,使其能够更准确地分析和预测战场情况,做出更明智的决策。

首先,虚拟现实技术可以模拟各种战术场景,指挥员可以通过虚拟环境模拟不同的战术方案,评估其效果并做出决策。

其次,虚拟现实技术还可以为指挥员提供实时的军事情报,包括敌军位置、兵力部署等,使指挥员能够更好地了解战场态势。

最后,虚拟现实技术还可以模拟各种复杂情况,如地形变化、气候变化等,指挥员可以在虚拟环境中对这些情况进行演练,提前制定应对策略。

三、基于虚拟现实技术的军事训练模拟与战术决策支持系统开发为了实现基于虚拟现实技术的军事训练模拟与战术决策支持,需要开发相应的系统。

该系统应包括以下几个关键组成部分:1. 虚拟战场模拟器:该模拟器应能够模拟各种战术场景和训练任务,包括武器操作、战术演练等。

士兵可以通过虚拟现实设备进入模拟器进行训练,以提高实战能力。

2. 实时军事情报系统:该系统应能够实时获取战场情报,包括敌我兵力、战场环境等信息。

通过该系统,指挥员可以及时了解战场态势,做出相应的决策。

3. 决策支持系统:该系统应能够模拟各种复杂情况,并为指挥员提供决策支持。

基于虚拟现实技术的智能军事训练系统设计

基于虚拟现实技术的智能军事训练系统设计

基于虚拟现实技术的智能军事训练系统设计智能军事训练系统是现代化军事训练的重要组成部分,其通过利用先进的技术手段,提供真实感的训练环境,并能够对士兵的表现进行全面评估和反馈,从而帮助军队提高战斗力。

虚拟现实技术作为一种新兴的技术手段,具有强大的潜力,可以在智能军事训练系统的设计中发挥重要作用。

在基于虚拟现实技术的智能军事训练系统的设计中,首先需要建立一个实时、交互性强的虚拟现实环境。

该环境应包括相应的地形、建筑物、战斗道具等要素,真实地再现实战场景,以提供士兵在虚拟环境中进行操作和训练的场所。

同时,虚拟现实技术还能够根据士兵的行为反馈,实时调整环境的变化,让训练更贴近实战。

其次,智能军事训练系统设计中需要考虑到虚拟敌人的建模与设计。

虚拟敌人应具备合理的行动逻辑和战术策略,能够适应士兵的操作,并提供适当的挑战。

同时,系统还应能根据士兵的训练表现,进行实时调整和反馈,以达到最佳的训练效果。

通过虚拟现实技术,士兵可以在虚拟环境中与虚拟敌人进行实时交互,锻炼作战技能,提高对战场情况的应对能力。

另外,虚拟现实技术还能够为智能军事训练系统提供全面的数据收集和分析功能。

系统可以记录士兵在训练过程中的各项指标,如射击精准度、反应速度等,通过数据分析,对训练成果进行评估和总结。

这样的数据分析可以帮助训练管理人员更好地了解士兵的训练状况,得到有针对性的训练建议,并对系统进行优化和升级。

此外,基于虚拟现实技术的智能军事训练系统设计中还可以融入人机交互技术。

通过配备头戴式显示设备和手柄等交互设备,士兵可以与虚拟环境进行更加直观、真实的交互。

他们可以通过手柄进行射击和操作,头戴式显示设备则可以提供逼真的视觉体验,让士兵沉浸在虚拟战场中。

这种沉浸式的体验,可以大大提高士兵的参与感和训练效果。

总之,基于虚拟现实技术的智能军事训练系统设计能够提供真实感的训练环境,并结合虚拟敌人的建模、数据收集与分析以及人机交互技术等功能,为军事训练提供全面的支持。

基于虚拟现实的军事训练系统设计与优化研究

基于虚拟现实的军事训练系统设计与优化研究

基于虚拟现实的军事训练系统设计与优化研究虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)技术是当前发展最为迅猛的前沿技术之一,并且已经广泛应用于军事训练领域。

基于虚拟现实的军事训练系统设计与优化研究成为了当前的热点话题,本文将从技术原理、应用案例以及优化方法三个方面进行探讨。

一、技术原理虚拟现实技术是一种模拟真实世界的计算机生成环境,通常包括三个基本要素:虚拟环境、交互装置和感知机制。

在军事训练中,虚拟环境是通过计算机生成的三维图形来再现战场场景,通过头戴式显示器等交互装置,训练人员可以身临其境地感受到视觉、听觉等多种感官刺激。

感知机制则通过传感器等设备来捕捉训练人员的动作和反应,实现与虚拟环境的交互。

基于虚拟现实的军事训练系统设计与优化主要包括以下几个方面:1. 场景建模与渲染:利用计算机图形学技术,建立真实的战场场景模型,并通过图像渲染技术实现逼真的视觉效果。

2. 用户交互与感知:通过虚拟现实设备,如头戴式显示器、手柄等,使训练人员可以自由移动并进行交互,同时通过传感器等设备捕捉训练人员的动作和反应。

3. 物理仿真与碰撞检测:借助物理引擎,实现虚拟环境中的物体运动、碰撞等真实物理特性的模拟。

4. 人机交互与智能化系统:通过人工智能与机器学习算法,实现系统的自适应与智能化,根据训练人员的表现进行实时调整和反馈。

二、应用案例基于虚拟现实的军事训练系统已经在许多国家和地区得到广泛应用,并且取得了显著成果。

美国军方最早推动了基于虚拟现实的军事训练系统的发展。

美国陆军、空军、海军和海军陆战队分别在战地医疗、飞行模拟、舰船操作以及潜艇操作等方面进行了一系列的实验与应用,并取得了令人满意的效果。

这些训练系统不仅提高了士兵的战场适应能力和反应速度,还有效地降低了实际军事演习的成本和风险。

中国军方也高度重视基于虚拟现实的军事训练系统的研究与应用。

中国军队在坦克、飞机、导弹等多个领域开展了基于虚拟现实的模拟训练,提高了军事人员的作战能力和任务执行效率。

基于虚拟现实技术的军事训练仿真系统设计与开发

基于虚拟现实技术的军事训练仿真系统设计与开发

基于虚拟现实技术的军事训练仿真系统设计与开发随着科技的不断进步和虚拟现实技术的广泛应用,军事训练仿真系统的设计与开发也迎来了新的发展机遇。

基于虚拟现实技术的军事训练仿真系统可以提供高度逼真的训练环境,使士兵能够在虚拟空间中进行各种实战模拟,提高战场应对能力和决策能力。

本文将重点探讨基于虚拟现实技术的军事训练仿真系统的设计与开发。

首先,基于虚拟现实技术的军事训练仿真系统的设计需要考虑到系统的逼真度和交互性。

虚拟现实技术能够通过模拟现实环境,让士兵感受到真实的军事训练场景。

因此,在系统设计中,应该注重细节的表现,包括地形、环境、装备等方面的真实感。

同时,为了提高训练的实用性和互动性,系统还应该具备良好的交互性,使得士兵能够与虚拟环境进行有效的互动。

其次,基于虚拟现实技术的军事训练仿真系统的开发需要依托于先进的硬件设备和软件平台。

虚拟现实技术的应用需要强大的计算能力和图形渲染能力,因此,系统的开发需要依托于高性能计算机和先进的图形处理器。

同时,为了提供更好的交互体验,系统还应该配备高分辨率的显示设备、传感器等硬件设备。

在软件开发方面,需要使用先进的开发工具和编程语言,如Unity3D、Unreal Engine和C++等,以实现系统的各种功能和特效。

第三,基于虚拟现实技术的军事训练仿真系统应该具备多样的训练模式和场景。

军事训练的目的是培养士兵的实战能力,因此,系统应该提供多种训练模式,如步兵作战、装甲车辆驾驶、航空器操控等,以满足不同军种和兵种的需求。

此外,还应该提供多种战场场景,包括山地、丛林、城市等,以及不同的作战环境,如日夜交替、恶劣天气等,以提高士兵在各种复杂环境下的应对能力。

最后,基于虚拟现实技术的军事训练仿真系统的设计与开发还需要考虑到系统的易用性和安全性。

易用性是指系统操作的简单性和人机交互的友好性,使得士兵能够快速上手并顺利完成训练任务。

安全性是指系统在训练过程中保障士兵的身体和设备不受损害,同时保护系统和数据的安全。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设部队的虚拟化作战训练、演练平台,并实现与线下训练相结合的一体化 训练体系;建设国防教育体系,包括对线下国防教育的管理、线上教育及 AR\VR类教育相结合的一体化国防教育体系;
系统建设总体框架
军民融合在线交易和转化
军民融合式发展训练示范
虚拟化作战训练、演练平台
AR\VR教育培训平台
大数据分析框架(检索、数据服务、模型分析、空间分析、数据资源)
VR设备
RFID 智能终端 无线网关
业务 应用 数据 资源
技术 体系
基础 设施
4 基础地理信息支撑系统
全国覆盖的中、高分辨率遥感影像 全国基础测绘成果数据
部分地区大比例尺基础地理数据 出版的中英文世界地图 出版的专题中国地图
世界其它地区的基础地理信息
灾情专题数据 环境监测数据 土地资源数据 矿产资源数据
基于大数据及虚拟现实的军事作战训练系统
建设思路
1 系统建设背景
为了全面加强部队建设,大力推进军民融合的深度发展,提升部队的作战训 练水平与能力,同时为了增强国民国防教育水平,提高国民国防意识,着力推 进部队信息化的系统化、科学化和标准化建设,探索新形势下部队的训练体系、 机制和模式,深圳海军预备役机动雷达观通营联合深圳航天工业技术研究院就 部队作战训练系统的建设进行系统性论证、研究、开发与实施工作,快速拉升 部队在作战、训练和管理方面的能力及水平。
可视化
7
可视化系统
数据分析
6 数据分析与挖掘
计算支撑
5
数据存储
2 分布式 文件系统
并行计算框架
3 分布式 数据仓库
4 分布式 数据库系统
硬件设施及虚拟化 1 集群管理与监控
技术 规范
1. 集群管理与监控 2. 分布式文件系统 3. 分布式数据仓库 4. 分布式数据库系统 5. 并行计算框架 6. 数据分析与挖掘 7. 可视化系统
5 大数据分析系统
大数据分析结果可视化
6 信息汇聚整合
信息资源汇聚整合系统,提供互联网信息采集工 具和信息交换共享工具,实现多源数据的汇聚, 以及文本类、结构化表格数据、空间数据和多媒 体等多种数据类型整合处理。
信息资源Biblioteka 数结构化数据据


非结构化数据



视频数据



空间信息数据
信息资源整合工具
综合检索 统计分析 知识浏览 案例展示 模型分析 模拟仿真 联合推演 虚拟体验
地理信息支撑
作战训练支持
国防教育辅助
数据共享服务
军事
历史
政治
文化


人口
地理信息
经济
保 障
汇聚整合
知识化管理
结构化数据整合
主题描述
统计 交通
气象 医疗
数据分析
联机分析
能源 海洋
科技 ……
可视化展示
可视化展示
文本数据整合
分类管理
互联网 数据资

VMAP0数据 Openstreetmap数据 Google Maps Maker数据
4 基础地理信息支撑系统
提供专题信息空间可视化、空间分析、模型可视化等服务。
三产对GDP拉动情况
2013北京三产统计图
4 基础地理信息支撑系统
高精度目标三维可视化
5 大数据分析系统
示范应用层
安全 体系
数据挖掘
空间展示

空间数据整合

多媒体数据整合
全文检索 目录服务
模型分析 数据分析
专题快速构建 模拟仿真展示

数据存储
HDFS
HBase Idx File
Oracle MSSQL
PostgreSQL
File

硬件设备层
计算资源
存储资源
虚拟化
冷却设备等
网络传输层 物联网
互联网
军综网
涉密内网
感知交互层 传感器 摄像头 PC
案例浏览-多媒体信息展示
9 信息检索工具
在信息汇聚整合的基础,建立全文索引数据库,为用户提供统一简便的检索数据服务,实现热门检索、 检索结果组织、相关搜索、主题分类统计等功能组成,以及信息智能关联、用户行为分析信息推荐等
10 模型分析与仿真
以基础空间分析 模型为基础,考虑 多重影响因素的交 互影响作用,实时 分析不同地理过程 的变化并进行可视 化分析、表达与模 拟。
旅游资源 水资源数据 城镇化专题数据
提供基础地理信息支撑,提供全球矢量、影像、地形二三维一 体地图浏览,专题信息集成显示服务。
基础地理空间数据库
自然资源与环境等专 题地理空间数据库
10个一级类 58个二级类 135个3级类 2.6亿个图斑
基础地 理数据
基础数 据
地理国 情数据
军事专 题信息
体制编制 武器装备 重要目标



识智索
地能结
图推果
展荐分




主 题 关 键 词 词 库
热 点 词 词 典 管

知 识 谱 系 管



面向主题的知识地图构建流程
8 案例库管理
案例库管理系 统,实现案例的 增加、修改、删 除等维护功能, 以及案例的浏览 功能。
案例库维护
案案例例详浏细览信-案息例浏过案览程例展浏示览-关联信息检索 案例基条于目地信图息的维案护例展示
2 大数据背景
互联网、物联网以及云计 算技术的发展,带来了海量数 据的聚集,促进了大数据的发 展。大数据技术在民用领域已 呈现迅猛发展之势,其在军事 领域也蕴藏着巨大发展潜力和 应用价值,已成为军事领域竞 争新的制高点。
Velocity 时效性
Value 大价值
什么是 大数据?
Variety 多样性
3 系统建设总体思路
为集在线教育、在线宣传、虚拟训练和军事训练等于一体,实现军事训练 和教育的系统化、科学化、信息化和标准化。基于地理信息系统构建军事训 练与国防教育辅助支持平台,利用海量地理信息和情报信息,科学系统的研 究方法,将基于云计算、大数据、AR和VR等技术,整合多种研究力量和资 源,推动跨领域、跨部门、跨层次的信息集成和技术方法,建设集作战、演 练、训练和管理的一体化系统,实现虚拟与现实相结合的全覆盖系统。
知识地图构建:基于主题,按一定 规则实现了知识谱系构建,知识地 图可视化等功能。
主题提取
知识管理工具
自动分类
知识关联
知识资源管理
专 题 主 题 关 键 词 库 构

主 题 关 键 词 提

主 题 词 的 反 馈 与 学

近 期 热 点 词 提

知 识 谱 系 的 构

文 档 自 动 分

分 类 结
果 的 学
数据模 式映射
数据立方体构建
文本解 密/转码
文本分词索引
元数据 生成
文本描述与标签
地理编码 与反编码
位置信息感知 与抽取
全局目录数据
文本 索引库
多源专题 空间库
多维数据 立方体库
多媒体 索引库
综合信息资源库
数据整合参数设置
数据整合任务列表
7 知识化管理
知识关联管理:基于知识谱系,实 现了对数据资源的主题分词、文本 分类、知识调度、快速搜索、延伸 阅读、智能推荐与关联展示等功能。
相关文档
最新文档