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基于EKM-AE模型的无监督主机入侵检测方法 被引量:11
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作者 柴亚闯 杨文忠 +3 位作者 张志豪 胡知权 杜慧祥 钱芸芸 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2021年第4期868-874,共7页
针对深度学习方法运用于入侵检测时需要大量标注数据集和难以实时检测的缺陷,利用网络流量中正常数据多于异常数据的一般规律,提出一种结合集成K-means聚类和自编码器的EKM-AE(ensemble K-means and autoencoder)入侵检测方法.首先通过... 针对深度学习方法运用于入侵检测时需要大量标注数据集和难以实时检测的缺陷,利用网络流量中正常数据多于异常数据的一般规律,提出一种结合集成K-means聚类和自编码器的EKM-AE(ensemble K-means and autoencoder)入侵检测方法.首先通过集成K-means聚类从实时抓取的网络流量中得出正常样例,用于训练自编码器,然后由完成训练的自编码器执行入侵检测.在虚拟局域网主机环境下进行了入侵检测实验,结果表明,在绝大多数实际应用场景(正常流量多于异常流量)下该方法具有良好的检测性能,且具有全过程无监督、可实时在线检测的优点,对主机网络安全有良好的提升作用. 展开更多
关键词 集成K-means聚类 自编码器 网络入侵检测 无监督学习 实时在线检测
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基于无人机视频影像的油菜苗检测与计数 被引量:5
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作者 黄小毛 张维 +3 位作者 邱天 朱耀宗 徐世兴 李文成 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期147-156,共10页
针对油菜生长早期传统人工苗情调查方法效率低、主观意识强,不能满足大面积或经常性高精度苗期调查作业需求的问题,该研究基于无人机影像及机器学习技术,提出一种油菜苗视频流检测模型及计数方法。通过对YOLO系列基础模型添加多头自注意... 针对油菜生长早期传统人工苗情调查方法效率低、主观意识强,不能满足大面积或经常性高精度苗期调查作业需求的问题,该研究基于无人机影像及机器学习技术,提出一种油菜苗视频流检测模型及计数方法。通过对YOLO系列基础模型添加多头自注意力,用BasicRFB(basic receptive field block)模块替换原有的空间池化结构(spatial pyramid pooling-fast,SPPF)模块,并对Neck部分添加一维卷积及更换下采样方式等,进一步结合DeepSORT(deep simple online and real-time tracking)算法和越线计数技术实现对油菜苗的数量统计。算例测试结果表明,改进后YOLOv5s的交并比阈值0.50的平均精度均值达到93.1%,交并比阈值0.50~0.95的平均精度均值达到了67.5%,明显优于Faster RCNN、SSD和YOLOX等其他经典目标检测算法,交并比阈值0.50的平均精度均值分别高出14.82、26.37和3.3个百分点,交并比阈值0.50~0.95的平均精度均值分别高出25.7、33.9和6.7个百分点。油菜苗计数试验结果表明,离线视频计数时,在合理的种植密度区间内,所提算法的油菜苗计数精度平均达到93.75%,平均计数效率为人工计数的9.54倍;在线实时计数时,在不同天气情况下,计数平台的油菜苗计数精度最大相差1.87个百分点,具有良好的泛化性,满足油菜苗计数实时性要求。 展开更多
关键词 无人机 深度学习 油菜苗 离线视频计数 在线实时计数 YOLO DeepSORT
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移动健康信息服务的个性化运动目标决策研究 被引量:2
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作者 方霁 潘威旭 +1 位作者 林徐勋 王海燕 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期253-265,共13页
随着物联网技术在智能健康管理领域的不断发展,用户能够通过智能设备感知和监测个人健康状况,并借助移动设备实现与健康信息服务提供商的数据交互,生成个性化运动锻炼方案。在这种实时交互的健康干预服务中,健康信息服务提供商采用数据... 随着物联网技术在智能健康管理领域的不断发展,用户能够通过智能设备感知和监测个人健康状况,并借助移动设备实现与健康信息服务提供商的数据交互,生成个性化运动锻炼方案。在这种实时交互的健康干预服务中,健康信息服务提供商采用数据驱动的方法,适应性地调整为用户推送的个性化运动目标,目的是实现用户长期健康效用最大化和提升用户的服务满意度。为了研究最优的个性化运动推送目标,首先对研究问题进行界定,构建实时交互的个性化运动目标决策模型;随后针对问题中用户行为不确定的特点,采用深度强化学习算法,结合了离轨策略时序差分学习方法以及神经网络非线性拟合方法,从用户的历史数据中学习策略;最后使用Fitbit的真实数据集验证了所提方法的有效性。研究结果表明,基于深度强化学习的个性化运动目标推送服务,通过实时分析用户行为数据,对用户进行科学的引导和适时的激励,有助于帮助用户培养健康的生活方式,提高个人健康管理水平。 展开更多
关键词 移动健康信息服务管理 个性化运动目标优化 实时交互模型 深度强化学习
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从交互到融合:新冠肺炎疫情的高等教育应对之策 被引量:23
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作者 于歆杰 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第20期6411-6417,共7页
新冠肺炎疫情对高等教育提出了严峻挑战。该文首先回顾了2020年春季学期开展在线教学的特点、困难和应对措施,进而指出在春季学期确保在线学习与线下课程质量实质等效的关键之处是通过理念认识、工具使用和教学设计来实现实时交互式在... 新冠肺炎疫情对高等教育提出了严峻挑战。该文首先回顾了2020年春季学期开展在线教学的特点、困难和应对措施,进而指出在春季学期确保在线学习与线下课程质量实质等效的关键之处是通过理念认识、工具使用和教学设计来实现实时交互式在线教学。以自身讲授的电路原理课程为例,说明经过良好设计后,能够实现学生的在线学习成效与以往的课堂学习成效等效。最后,对秋季学期教学的特点进行展望,提出融合交互式在线教学,并指出在这种场景下确保学习质量的关键是能够让现场和远程的学生有融合感,以实现高质量交互。 展开更多
关键词 新冠肺炎 实质等效 实时交互在线教学 融合交互式教学
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考虑多维动态特征交互的高速公路实时事故风险建模 被引量:10
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作者 袁振洲 胡嫣然 杨洋 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2022年第3期215-223,共9页
为探究天气和道路等特征,以及交通流、天气、道路及时间等多维动态特征之间的交互作用对实时事故风险预测模型精度的影响,本文基于京哈高速公路北京段的事故数据,以及匹配的交通传感器数据、天气数据和道路特征等,构建4个数据集,分别为... 为探究天气和道路等特征,以及交通流、天气、道路及时间等多维动态特征之间的交互作用对实时事故风险预测模型精度的影响,本文基于京哈高速公路北京段的事故数据,以及匹配的交通传感器数据、天气数据和道路特征等,构建4个数据集,分别为只包含交通流变量,包含交通流变量、天气及时间特征变量,包含交通流变量、道路及时间特征变量,包含交通流变量、天气、道路及时间特征变量。从考虑多维动态特征的交互效应出发,基于深度交叉网络,提出一种新的实时事故风险预测模型。结果显示,本文所构建的深度交叉网络模型比其他几种实时事故风险预测方法显示出更高的精度。模型的AUC值(Area Under Curve)可达0.8562,在0.2的概率阈值下,可以正确分类84.26%的非事故数据和77.55%事故数据。结论表明,本文采用的多维动态特征交互样本条件下的深度交叉网络模型能够有效地预测高速公路交通事故,可为我国高速公路安全管理部门提供理论与技术支持。 展开更多
关键词 交通工程 实时事故风险识别 深度交叉网络模型 高速公路 多维特征交互 深度学习
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云平台ROIA中基于目标预测的DR算法 被引量:1
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作者 刘冬 赵跃龙 曾文英 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期82-86,共5页
为提高航位推算(DR)算法预测的准确度,提出了一种基于目标预测的改进DR算法,该算法首先根据角色当前状态下实际应用中不同物品对角色的吸引力大小预测出其前进目标,然后结合实际运动惯性计算出预测轨迹.仿真实验结果表明,文中所提出算... 为提高航位推算(DR)算法预测的准确度,提出了一种基于目标预测的改进DR算法,该算法首先根据角色当前状态下实际应用中不同物品对角色的吸引力大小预测出其前进目标,然后结合实际运动惯性计算出预测轨迹.仿真实验结果表明,文中所提出算法的预测准确度优于传统的DR算法,该算法对构建云平台下的实时在线交互应用系统研究有较好的参考价值. 展开更多
关键词 云计算 实时在线交互应用 航位推算算法 目标预测
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实时在线交互应用的体系结构与状态一致性 被引量:2
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作者 刘冬 赵跃龙 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2014年第3期381-387,共7页
实时在线交互应用(ROIA)是近年国外学者提出的一类新的分布式应用,包括交互式Elearning系统和大型多人在线游戏(MMOG)在内的多种应用系统都是ROIA的典型应用。国外对ROIA及其典型应用MMOG研究较多,而国内虽然MMOG产业发展势头强劲但在... 实时在线交互应用(ROIA)是近年国外学者提出的一类新的分布式应用,包括交互式Elearning系统和大型多人在线游戏(MMOG)在内的多种应用系统都是ROIA的典型应用。国外对ROIA及其典型应用MMOG研究较多,而国内虽然MMOG产业发展势头强劲但在该领域的相关研究却相对较少,因此对ROIA及其关键技术进行研究有一定的理论意义和现实意义。先对ROIA体系结构的研究现状进行了系统的分类总结,并比较分析了各体系结构优缺点。之后,讨论了ROIA实现中的关键问题———状态一致性问题。深入分析了ROIA中两种基本的一致性模型,并介绍了ROIA主流部署模式C/MS下的一致性维护的研究现状。 展开更多
关键词 实时在线交互应用 大型多人在线游戏 状态一致性
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基于BBS平台的在线实时教学研究 被引量:6
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作者 徐国保 《开放教育研究》 CSSCI 2008年第5期64-68,共5页
基于BBS平台的在线实时教学是远程开放教育中师生实时互动的重要方式。众多研究表明,提升在线实时教学效果关键在于提高教师的在线教学能力,包括教师要掌握在线实时教学活动的基本结构和操作流程,培养学生协作学习的意识,科学规划在线... 基于BBS平台的在线实时教学是远程开放教育中师生实时互动的重要方式。众多研究表明,提升在线实时教学效果关键在于提高教师的在线教学能力,包括教师要掌握在线实时教学活动的基本结构和操作流程,培养学生协作学习的意识,科学规划在线实时教学栏目等。因此,笔者以多门课程基于BBS平台的在线实时教学为例,设计了基于BBS平台的在线实时教学的教学活动基本结构图、协作学习小组、BBS栏目。从实际应用效果来看,笔者的研究也提供了基于BBS平台的在线实时教学的有效模式。 展开更多
关键词 BBS 在线实时教学 协作学习小组
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交互式实时控制系统仿真软件的设计及其在教学中的应用 被引量:1
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作者 董洪光 刘丽钧 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 2001年第S1期50-52,共3页
交互式实时控制系统仿真软件是一种使计算机在屏幕上以直观的方式,实时地模拟和显示某一过程控制系统运行的程序.系统中可能的扰动,控制器的选定和控制器参数的选定都可以由使用者用鼠标在屏幕上操作来完成.使用这种仿真软件可以替代在... 交互式实时控制系统仿真软件是一种使计算机在屏幕上以直观的方式,实时地模拟和显示某一过程控制系统运行的程序.系统中可能的扰动,控制器的选定和控制器参数的选定都可以由使用者用鼠标在屏幕上操作来完成.使用这种仿真软件可以替代在有关的实际控制系统上做实验,从而有效地提高学习和培训效率,节约学习的成本.学习设计这种仿真软件有益于学生深入理解控制系统的分析和设计方法,以及学习使用VB6.0或VC++6.0语言编写程序来实施这些设计. 展开更多
关键词 交互式 实时 控制系统 仿真软件 控制器 数学模型 学习效率 学习成本
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网上实时交互教学引导学生探究式学习方法探索 被引量:1
10
作者 梁红丽 《成人教育》 2012年第12期98-100,共3页
如何在网上实时交互教学中引导学生探究式学习值得研究。在教学策略上应从交互主题设计、交互问题设置、交互氛围创设、交互过程调控四方面加以改进。交互主题设计要以课程教学目标为主要依据、适应学生的需求及兴趣、贴近社会生活和学... 如何在网上实时交互教学中引导学生探究式学习值得研究。在教学策略上应从交互主题设计、交互问题设置、交互氛围创设、交互过程调控四方面加以改进。交互主题设计要以课程教学目标为主要依据、适应学生的需求及兴趣、贴近社会生活和学生生活。交互问题设置应注意启发性、层次性、开放性。交互氛围创设要多用陈述性语言,少用评价性语言,与学生平等相处,恰当使用富有感情色彩的语言,加强师生互动。交互过程中要根据实时交流的情况灵活调整,及时做好过程调控。 展开更多
关键词 远程教育 网上实时交互教学 探究式学习 方法 探索
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基于在线增量学习的实时人脸跟踪算法 被引量:1
11
作者 包芳 张炎凯 王士同 《计算机应用与软件》 CSCD 2016年第5期270-273,297,共5页
提出基于在线增量式极端随机森林分类器的实时人脸跟踪算法。算法用在线极端随机森林分类器实现基于检测的跟踪,并结合动态目标框架和P-N学习矫正检测的错误。实验结果表明,该算法能够在不确定背景下对任意人脸实现较长时间段内的稳定... 提出基于在线增量式极端随机森林分类器的实时人脸跟踪算法。算法用在线极端随机森林分类器实现基于检测的跟踪,并结合动态目标框架和P-N学习矫正检测的错误。实验结果表明,该算法能够在不确定背景下对任意人脸实现较长时间段内的稳定快速的实时跟踪,并能有效排除背景等的干扰,效果较好。 展开更多
关键词 在线增量学习 极端随机森林 P-N学习 动态目标框架 实时人脸跟踪
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反映实时供需互动的Stackelberg博弈模型及其强化学习求解 被引量:14
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作者 包涛 张孝顺 +2 位作者 余涛 刘希喆 王德志 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第10期2947-2955,共9页
为充分挖掘供给侧发电机和需求侧柔性负荷的联合优化调度空间,实现分布式自律计算与集中协调的互动框架,满足供需互动快速决策的需求,最大化系统的整体效益,搭建了基于stackelberg博弈的电力系统实时供需互动模型,并提出了一种全... 为充分挖掘供给侧发电机和需求侧柔性负荷的联合优化调度空间,实现分布式自律计算与集中协调的互动框架,满足供需互动快速决策的需求,最大化系统的整体效益,搭建了基于stackelberg博弈的电力系统实时供需互动模型,并提出了一种全新的深度迁移强化学习(deep transfer reinforcement leaming,DTRL)算法。该算法通过对历史优化任务的有效信息进行知识存储,利用深度学习实现高精度的非线性迁移学习,并借助分布式计算优势,可快速获得高质量的最优解。算例仿真表明:DTRL在保证最优解质量的同时,其求解速度可达其他6种对比算法的419倍以上,适合求解大规模电力系统的供需互动快速决策问题。 展开更多
关键词 深度学习 迁移学习 强化学习 实时供需互动 STACKELBERG博弈
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MOOC远程实验平台的设计与实现 被引量:4
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作者 张昱龙 杨民强 +2 位作者 远经潮 吴挺 周庆国 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期622-624,690,共4页
远程开发已被广泛应用于电子系统开发和互动产品开发,并且具有高效、实时协同等优点。文章建立了一个远程实验室,该实验室提供一套完整的设备,实现了一体化、个性化、开放的、操作便捷的在线开发和教学平台。平台集成开发环境包含了软... 远程开发已被广泛应用于电子系统开发和互动产品开发,并且具有高效、实时协同等优点。文章建立了一个远程实验室,该实验室提供一套完整的设备,实现了一体化、个性化、开放的、操作便捷的在线开发和教学平台。平台集成开发环境包含了软件开发所需的所有工具,提供控制台接入、电源管理、代码下载、视频监控和设备初始状态恢复等远程操作接口。远程实验室可以提高开发效率,促进设备共享、信息交流和远程协作,可以有效地缩短开发和学习周期。 展开更多
关键词 嵌入式开发 远程平台 实时控制 在线学习
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基于实时互动的同伴对话反馈对大学生课堂深度学习的促进效果研究 被引量:23
14
作者 姚佳佳 李艳 +1 位作者 陈新亚 苏建元 《电化教育研究》 CSSCI 北大核心 2022年第1期113-121,共9页
高校传统课堂中生生对话互动的缺乏是其不足以促进大学生深度学习的一个重要原因,而基于课堂实时互动的同伴对话反馈是激发学生课堂参与动机和加深课堂学习投入的重要途径,对缓解高校教学互动现状有较好的适用性。研究通过单组前后测实... 高校传统课堂中生生对话互动的缺乏是其不足以促进大学生深度学习的一个重要原因,而基于课堂实时互动的同伴对话反馈是激发学生课堂参与动机和加深课堂学习投入的重要途径,对缓解高校教学互动现状有较好的适用性。研究通过单组前后测实验探究了基于实时互动的同伴对话反馈对大学生课堂深度学习的促进效果。研究发现:(1)该互动形式的同伴对话反馈可显著削弱学生的浅表学习方法倾向,但对深度学习方法倾向强化不明显;(2)同伴对话反馈中初始对话和初步反馈层面的提问行为,以及深层反馈层面的提问与观点发表行为,都比初始对话和初步反馈层面的观点发表行为更有利于促进学生学习方法深化。研究基于以上发现为高校教师更好地设计混合教学情境下促进大学生深度学习的同伴对话反馈活动提供了建议。 展开更多
关键词 高校教学 深度学习 同伴对话反馈 实时互动 认知网络分析
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基于机器学习的地铁行人流在线优化控制研究
15
作者 史佳洁 杨鹏 皮雁南 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期386-395,共10页
为了实现高峰期地铁站行人流管控的在线优化,设计了基于机器学习的地铁站行人流管控算法框架。以某地铁车站早高峰的行人流管控流程为研究对象,利用Agent技术搭建地铁站行人流管控仿真模型。多次运行仿真模型可以获得深度学习网络的训... 为了实现高峰期地铁站行人流管控的在线优化,设计了基于机器学习的地铁站行人流管控算法框架。以某地铁车站早高峰的行人流管控流程为研究对象,利用Agent技术搭建地铁站行人流管控仿真模型。多次运行仿真模型可以获得深度学习网络的训练数据。通过对网络进行充分训练,得到优化调度策略。将网络接入地铁站行人流实时运行数据,实现实时优化管控。仿真实验表明:引入的深度强化学习框架可以实现在线优化,调度结果优于传统方法。 展开更多
关键词 深度强化学习 行人流管控 地铁站调度策略 在线仿真 实时优化
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基于在线学习与误差修正的珠江河口区盐度预报
16
作者 周凡涵 刘丙军 《水文》 CSCD 北大核心 2022年第1期59-66,共8页
受潮汐、径流、风速风向、地形变化等多种海陆要素交互作用,河口区盐水入侵呈高度不确定性与非线性特征,盐度预报难度较大。利用在线学习算法与误差自回归修正方法在水文预报中时效性更强的优点,构建一种耦合在线序列极限学习机-误差修... 受潮汐、径流、风速风向、地形变化等多种海陆要素交互作用,河口区盐水入侵呈高度不确定性与非线性特征,盐度预报难度较大。利用在线学习算法与误差自回归修正方法在水文预报中时效性更强的优点,构建一种耦合在线序列极限学习机-误差修正(OSELM-EC)盐水入侵预报模型,选取珠江河口区磨刀门水道为典型研究区进行逐日盐度预报。结果表明:OSELM-EC模型能充分利用实时数据更新模型参数并对预报结果进行误差修正,从而有效提升盐度预报精度;预见期越长,OSELM-EC模型优势越明显,当预见期为1 d、3 d和5 d时,其相对于传统极限学习机(ELM)模型使纳什效率系数(NSE)分别提升0.50%、10.73%和18.67%,相对于在线序列极限学习机(OSELM)模型使NSE分别提升0.35%、4.55%和16.54%。 展开更多
关键词 盐水入侵 珠江河口区 误差修正 在线学习 实时预报
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