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基于大语言模型技术的古籍限定域关系抽取及应用研究 被引量:1
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作者 刘畅 张琪 +4 位作者 王东波 沈思 吴梦成 刘浏 苏雨诗 《情报学报》 北大核心 2025年第2期200-219,共20页
古籍文本中的细粒度知识单元的自动抽取和结构化能够为群体传记、历史地图等古籍数字人文研究提供数据基础。基于判别式模型的抽取方法严重受制于古汉语本身语义的复杂性和训练样本的缺失,抽取效果和领域迁移的效果受到影响,相关研究亟... 古籍文本中的细粒度知识单元的自动抽取和结构化能够为群体传记、历史地图等古籍数字人文研究提供数据基础。基于判别式模型的抽取方法严重受制于古汉语本身语义的复杂性和训练样本的缺失,抽取效果和领域迁移的效果受到影响,相关研究亟待生成式人工智能技术的赋能。本研究探索了基于大语言模型的古籍领域限定域关系抽取方法和高质量训练语料自动生成方法。通过比较不同提示模板对模型抽取性能的影响,证明了微调方法对模型性能提升具有显著价值。基于ChatGPT4的API服务,结合自指令、思维链与人类反馈合成古籍限定域关系抽取数据集,在数据增强后于两种古籍关系抽取数据集上分别取得56.07%和30.50%的F1值,迁移能力较两种使用全部数据训练的模型均取得了显著提升。本研究还探索了协同使用自指令模型和自动评价模型合成训练语料和评价信息,并基于合成数据训练模型,有效缓解了训练数据不足的问题。研究结果表明,使用大语言模型抽取关系三元组与合成训练数据,能够显著降低过往限定域关系抽取的人力成本,有助于提升古籍领域知识图谱的构建效率。 展开更多
关键词 大语言模型 古籍智能 限定域关系抽取 AI生成数据 数字人文
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数字经济何以赋能新质生产力:基于生产关系理论与双重机器学习模型 被引量:2
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作者 吴小军 《暨南学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第4期29-44,共16页
数字经济作为推动城市高质量发展的新引擎,在提升新质生产力和实现可持续发展方面具有重要意义。立足生产关系视角,选取2011-2022年282个地级市面板数据,基于双重机器学习模型探究数字经济对新质生产力的作用机制。研究发现,数字经济能... 数字经济作为推动城市高质量发展的新引擎,在提升新质生产力和实现可持续发展方面具有重要意义。立足生产关系视角,选取2011-2022年282个地级市面板数据,基于双重机器学习模型探究数字经济对新质生产力的作用机制。研究发现,数字经济能有效赋能城市新质生产力发展,且数字经济对新质劳动对象的影响最大。就区域而言,数字经济对新质生产力的影响程度从大到小依次为东部地区、西部地区、中部地区、东北地区,与经济发展水平低的城市相比,经济发展水平高的城市数字经济对新质生产力的促进作用更大,且在不同资源禀赋下数字经济对新质生产力的影响程度从大到小依次为再生型城市、成长型城市、衰退型城市、非资源型城市、成熟型城市。机制检验结果表明,数字经济能够通过要素配置优化、产业结构转型等机制驱动新质生产力水平的提升。 展开更多
关键词 数字经济 双重机器学习模型 新质生产力 生产关系
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基于详尽可能性模型的关系强度对点赞意愿影响研究
3
作者 廖圣清 曹书雨 王紫研 《现代出版》 北大核心 2025年第1期65-76,共12页
为探究关系强度对个体在微信朋友圈的点赞意愿影响,本研究基于详尽可能性模型,以点赞意愿为因变量、关系强度为自变量、认知细化为中介变量、社会背书作为关系强度和认知细化之间关系的调节变量,建立了一个有前期调节的中介模型,并通过... 为探究关系强度对个体在微信朋友圈的点赞意愿影响,本研究基于详尽可能性模型,以点赞意愿为因变量、关系强度为自变量、认知细化为中介变量、社会背书作为关系强度和认知细化之间关系的调节变量,建立了一个有前期调节的中介模型,并通过在线调查(N=1232)对其予以实证检验。结果发现,关系强度对点赞意愿具有显著正向影响,与他人关系越紧密,个体对其朋友圈发布的内容拥有越强烈的点赞意愿;认知细化对关系强度和点赞意愿之间的关系具有正向中介作用,经过较高程度认知细化处理的内容,更能够增强个体的点赞意愿;社会背书在关系强度和认知细化之间具有显著的负向调节作用,对于获得更多点赞的强关系发布的内容,人们往往更少进行认知细化处理。 展开更多
关键词 关系强度 点赞意愿 详尽可能性模型 认知细化 社会背书
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基于AQUATOX模型的鄱阳湖水环境响应关系研究
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作者 李博勤 肖梓俊 +3 位作者 王亮 王世岩 朱长军 李步东 《江西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期312-321,共10页
针对鄱阳湖入湖负荷高和富营养化问题,该文应用AQUATOX模型对鄱阳湖的水环境进行了模拟分析,研究了在水体中叶绿素a(Chla)与入湖负荷、水体中总氮(TN)及总磷(TP)的响应关系.研究结果表明:根据相关规划,预计到2035年,湖区TN平均质量浓度... 针对鄱阳湖入湖负荷高和富营养化问题,该文应用AQUATOX模型对鄱阳湖的水环境进行了模拟分析,研究了在水体中叶绿素a(Chla)与入湖负荷、水体中总氮(TN)及总磷(TP)的响应关系.研究结果表明:根据相关规划,预计到2035年,湖区TN平均质量浓度将减少17.40%,TP平均质量浓度将减少39.83%,氨氮(NH_(4)^(+)-N)平均质量浓度将减少44.87%.同时,随着在湖区内营养盐的削减,Chla平均质量浓度也将随之减少20.50%.以2035年的入湖负荷为基准,模拟单独控制TN及TP负荷后水体Chla质量浓度的变化,发现削减入湖TP负荷10%的效果已接近于在削减入湖TN负荷50%时的效果;同时控制TN与TP负荷,水体Chla质量浓度的变化与单独控制TP负荷的效果相似.Chla与TN、TP呈显著的正相关关系,由于鄱阳湖处于磷限制状态,所以削减TP负荷能够有效地降低在湖区内的Chla质量浓度,从而有助于缓解湖泊的富营养化状态. 展开更多
关键词 鄱阳湖 入湖负荷 AQUATOX模型 叶绿素A 响应关系
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大语言模型驱动的多元关系知识图谱补全方法
5
作者 刘畅成 桑磊 +1 位作者 李炜 张以文 《计算机科学》 北大核心 2025年第1期94-101,共8页
知识图谱通过将复杂的互联网信息转化为易于理解的结构化形式,极大地提高了信息的可访问性。知识图谱补全技术进一步增强了知识图谱的信息完整性,显著提升了智能问答和推荐系统等通用领域应用的性能与用户体验。然而,现有的知识图谱补... 知识图谱通过将复杂的互联网信息转化为易于理解的结构化形式,极大地提高了信息的可访问性。知识图谱补全技术进一步增强了知识图谱的信息完整性,显著提升了智能问答和推荐系统等通用领域应用的性能与用户体验。然而,现有的知识图谱补全方法大多专注于关系类型较少和简单语义情景下的三元组实例,未能充分利用知识图谱在处理多元关系和复杂语义方面的潜力。针对此问题,提出了一种由大语言模型(LLM)驱动的多元关系知识图谱补全方法。将LLM的深层语言理解能力与知识图谱的结构特性相结合,有效捕捉多元关系,理解复杂语义情景。此外,还引入了一种基于思维链的提示工程策略,旨在提高补全任务的准确性。该方法在两个公开知识图谱数据集上的实验结果都取得了显著的提升。 展开更多
关键词 知识图谱 大语言模型 知识图谱补全 多元关系 候选集构建 思维链提示
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基于片段排列和多头选择的实体识别与关系抽取联合模型
6
作者 陈雷 郑小盈 +1 位作者 祝永新 封松林 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第5期238-246,共9页
针对传统的信息抽取方法存在实体重叠、误差积累和依赖关系缺失等问题,该文提出一种基于片段排列和多头选择的实体识别与关系抽取联合模型。通过共享编码层来建立实体识别与关系抽取之间的依赖;通过片段排列的方式在span的层面解决实体... 针对传统的信息抽取方法存在实体重叠、误差积累和依赖关系缺失等问题,该文提出一种基于片段排列和多头选择的实体识别与关系抽取联合模型。通过共享编码层来建立实体识别与关系抽取之间的依赖;通过片段排列的方式在span的层面解决实体重叠问题;使用多头选择机制来预测实体之间的关系,并加入对抗训练,通过辅助损失函数进行约束。通过消融实验和基于不同权重损失函数的实验,找到了效果最好的参数。该模型在中文数据集DuIE 2.0上取得了F1值0.829的效果,相对于效果最好的基线模型提升2.24%。 展开更多
关键词 实体关系抽取 联合抽取 多头选择 片段排列模型
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基于注意力机制的中医实体关系抽取模型
7
作者 李旻哲 刘华 殷继彬 《兵工自动化》 北大核心 2025年第6期17-22,共6页
针对中医实体关系复杂和多样导致实体关系抽取不佳的问题,提出一种基于注意力机制与多模型融合的关系抽取模型(r-BERT-BiLSTM-attention-textCNN,RBBAT)。该模型由关系抽取预训练模型(r-BERT)、双向长短期记忆神经网络(BiLSTM)、注意力... 针对中医实体关系复杂和多样导致实体关系抽取不佳的问题,提出一种基于注意力机制与多模型融合的关系抽取模型(r-BERT-BiLSTM-attention-textCNN,RBBAT)。该模型由关系抽取预训练模型(r-BERT)、双向长短期记忆神经网络(BiLSTM)、注意力层(Attention)和TextCNN 4部分组成;实验选取近年来各个医案平台上公开的消化科相关医案,针对症状-病名、症状-证候、舌象-证候、脉象-证候、证候-治法5个实体关系进行关系抽取。实验结果表明:该模型与常用的关系抽取模型相比较,在症状-病名、症状-证候、舌象-证候、证候-治法4种实体关系上的抽取能力达到最优。 展开更多
关键词 关系抽取 中医案例 预训练模型 注意力机制 TextCNN
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PGA-SciRE:基于大语言模型的数据增强框架进行科学领域的关系抽取
8
作者 周洋 单世民 +2 位作者 魏宏夔 赵哲焕 冯文铄 《中文信息学报》 北大核心 2025年第6期55-66,共12页
关系抽取旨在识别文本中提到的实体对之间的关系。大语言模型的进步对自然语言处理任务产生了巨大的影响。该文针对科学领域的关系抽取任务,提出一个名为PGA的数据增强框架,用于提升模型在科学领域的关系抽取的性能。框架引入了两种数... 关系抽取旨在识别文本中提到的实体对之间的关系。大语言模型的进步对自然语言处理任务产生了巨大的影响。该文针对科学领域的关系抽取任务,提出一个名为PGA的数据增强框架,用于提升模型在科学领域的关系抽取的性能。框架引入了两种数据增强的方式,利用大语言模型通过转述原训练集样本,得到句意相同但具备不同表述和形式的伪样本以及指导大语言模型根据原训练集样本的关系和实体标签,生成暗含对应标签信息的句子,这两种伪样本分别与原数据集共同参与关系抽取模型的训练。PGA框架提高了三个主流模型的科学领域内关系抽取的F_(1)分数。同时,使用大语言模型获得样本也能有效减少人工标注数据的成本。 展开更多
关键词 数据增强 关系抽取 大语言模型
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基于预训练语言模型和提示学习的生物医学关系抽取
9
作者 马蓉蓉 朱小飞 陈旭 《重庆理工大学学报(自然科学)》 北大核心 2025年第7期149-156,共8页
生物医学关系抽取是电子健康记录挖掘和生物医学知识库构建的一个重要任务。由于生物医学领域关系抽取具有大量的专业术语和复杂的语言结构,导致生物医学关系抽取数据集注释往往不完整或覆盖率较低。提出一种基于预训练语言模型和提示... 生物医学关系抽取是电子健康记录挖掘和生物医学知识库构建的一个重要任务。由于生物医学领域关系抽取具有大量的专业术语和复杂的语言结构,导致生物医学关系抽取数据集注释往往不完整或覆盖率较低。提出一种基于预训练语言模型和提示学习的生物医学关系抽取模型。该模型在大规模生物医学数据集预训练的模型基础上进行关系抽取,提出一种利用大语言模型自动构建提示模板的方法,有效利用关系类信息并充分指导模型捕获关键类特征。此外,提出一种利用大语言模型增强训练数据的方法,确保了增强数据的相关性和多样性,有效缓解训练数据不足的问题。在3个BioRE基准数据集BC5CDR、DDI和DrugProt上进行实验,实验结果表明该模型能够有效提升生物医学关系抽取的性能。 展开更多
关键词 预训练语言模型 提示学习 大语言模型 生物医学关系抽取
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考虑测点变形关联关系的拱坝变形表征模型
10
作者 石中文 李军 +4 位作者 潘文明 贾海磊 翟俊杰 叶胜 郝洁 《水电能源科学》 北大核心 2025年第2期151-154,共4页
变形是拱坝结构性态变化最直观的表征指标,因此通常在拱坝上布置变形监测点,以获取拱坝的变形信息。基于拱坝变形监测数据,充分考虑大坝内部各测点变形之间存在的复杂关联关系,从拱坝结构内部关联及信息融合的角度,提出了确定与待分析... 变形是拱坝结构性态变化最直观的表征指标,因此通常在拱坝上布置变形监测点,以获取拱坝的变形信息。基于拱坝变形监测数据,充分考虑大坝内部各测点变形之间存在的复杂关联关系,从拱坝结构内部关联及信息融合的角度,提出了确定与待分析测点变形显著线性关联及强非线性关联关系测点的技术,据此构建了利用强关联测点对待分析测点变形进行表征的模型,通过具体工程实例,验证了模型的有效性,为拱坝变形性态分析提供了新的手段。 展开更多
关键词 拱坝 变形监测数据 关联关系 表征模型
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基于大语言模型的实体关系抽取综述 被引量:1
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作者 夏江镧 李艳玲 葛凤培 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第7期1681-1698,共18页
实体关系抽取任务旨在从非结构化文本中识别实体对及其相互关系,是众多自然语言处理下游任务应用的基础。随着大数据和深度学习技术的发展,实体关系抽取的研究取得了显著进展。近年来,将大语言模型应用于实体关系抽取任务已成为新的研... 实体关系抽取任务旨在从非结构化文本中识别实体对及其相互关系,是众多自然语言处理下游任务应用的基础。随着大数据和深度学习技术的发展,实体关系抽取的研究取得了显著进展。近年来,将大语言模型应用于实体关系抽取任务已成为新的研究趋势。大语言模型具备自动特征提取和强大的泛化能力,能够显著提升任务性能。对实体关系抽取的方法进行综述,并根据所使用的方法和模型的演变将其划分为两大类。介绍了命名实体识别和关系抽取任务的定义。系统回顾了实体关系抽取方法的发展历程,并对其相应模型的优缺点进行了深入分析。在此基础上,重点探讨了基于大语言模型的方法在解决实体关系抽取任务中的独特优势。整理了当前主流数据集的特点,并总结了实体关系抽取任务的常用评价指标,如精确率、召回率和F1值等。分析了当前研究中存在的挑战并对未来研究方向进行了展望。 展开更多
关键词 大语言模型 实体关系抽取 命名实体识别
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基于多层进化神经网络的立式振动式滚磨光整关系模型构建及工艺参数优化
12
作者 张燎原 李文辉 +4 位作者 温学杰 张演 李秀红 王海珠 杨胜强 《表面技术》 北大核心 2025年第16期131-140,共10页
目的构建高精度立式振动式滚磨光整加工工艺参数的关系模型,实现工艺参数优化。方法以TC4钛合金板材为试件开展正交实验,通过方差分析获取各工艺参数对表面粗糙度下降率的影响程度。将工艺参数作为输入,表面粗糙度下降率作为输出,通过... 目的构建高精度立式振动式滚磨光整加工工艺参数的关系模型,实现工艺参数优化。方法以TC4钛合金板材为试件开展正交实验,通过方差分析获取各工艺参数对表面粗糙度下降率的影响程度。将工艺参数作为输入,表面粗糙度下降率作为输出,通过数学回归以及神经网络的方法构建初始工艺参数关系模型。通过迭代训练隐含层确定神经网络的最优隐含层结构,采用遗传算法(GA)优化网络权重和偏置,构建多层进化神经网络(GA-MLP)关系模型,进一步将关系模型耦合遗传算法实现工艺参数优化。结果采用数学回归与传统神经网络构建的工艺参数关系模型预测精度为75.6%和76.4%,基于多层进化神经网络构建的关系模型预测精度可提升至96.6%。优化后的加工参数为振动频率25 Hz、偏心块相位差98°、上偏心块质量1.55 kg、下偏心块质量1.8 kg,在此工艺参数下加工可将试件表面粗糙度由0.976μm降低至0.311μm,表面粗糙度下降率达68.12%。结论提出的多层进化神经网络相较于传统的数学回归以及初始神经网络具有更高的预测精度,优化的工艺参数能够有效降低试件表面粗糙度并提升其下降率。研究结果为立式振动式滚磨光整加工工艺参数关系模型构建与参数优化提供了新的方法。 展开更多
关键词 立式振动式滚磨光整 工艺参数关系模型 神经网络 遗传算法 参数优化
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基于预训练大语言模型的实体关系抽取框架及其应用 被引量:1
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作者 魏伟 金成功 +3 位作者 杨龙 周默 孟祥主 冯慧 《应用科学学报》 北大核心 2025年第1期20-34,共15页
实体关系抽取是构建大规模知识图谱和专业领域数据集的重要基础之一,为此提出了一种基于预训练大语言模型的实体关系抽取框架(entity relation extraction framework based on pre-trained large language model, PLLM-RE),并针对循环... 实体关系抽取是构建大规模知识图谱和专业领域数据集的重要基础之一,为此提出了一种基于预训练大语言模型的实体关系抽取框架(entity relation extraction framework based on pre-trained large language model, PLLM-RE),并针对循环经济政策进行了实体关系抽取研究。基于所提出的PLLM-RE框架,首先使用RoBERTa模型进行循环经济政策文本的实体识别,然后选取基于Transformer的双向编码器表示(bidirectional encoder representation from Transformers, BERT)模型进行循环经济政策实体关系抽取研究,以构建该政策领域的知识图谱。研究结果表明,PLLM-RE框架在循环经济政策实体关系抽取任务上的性能优于对比模型BiLSTM-ATT、PCNN、BERT以及ALBERT,验证了所提框架在循环经济政策实体关系抽取任务上的适配性和优越性,为后续循环经济领域资源的信息挖掘和政策分析提供了新思路。 展开更多
关键词 预训练大语言模型 实体关系抽取框架 循环经济政策 政策分析
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预训练语言模型引入数字政府建设的风险应对——基于行政关系的视角
14
作者 曹冬英 《中南大学学报(社会科学版)》 北大核心 2025年第4期143-152,共10页
从行政主客体关系的角度来看,将预训练语言模型引入数字政府建设能够推动行政主体与相对人之间的沟通升级、促进行政行为内外流程的多维完善、提高行政决策的理性水平。在正视预训练语言模型带来的正面效能的同时,需要清醒地认识到它可... 从行政主客体关系的角度来看,将预训练语言模型引入数字政府建设能够推动行政主体与相对人之间的沟通升级、促进行政行为内外流程的多维完善、提高行政决策的理性水平。在正视预训练语言模型带来的正面效能的同时,需要清醒地认识到它可能引发的行政相对人的数据权利被侵扰、行政伦理基本原则面临挑战、行政责任主体模糊不明等风险。为了应对风险,行政主体应当以权利保障为核心落实相关法律法规、以价值理性为取向构建伦理保障机制、以权责清晰为基点优化责任结构关系。 展开更多
关键词 预训练语言模型 数字政府 行政关系 ChatGPT 数字治理
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基于精调LLaMA模型的中西医概念关系对比分析方法
15
作者 叶淋潮 邵会会 谢振平 《中文信息学报》 北大核心 2025年第2期162-170,共9页
中医知识的现代化与现代西医学知识可以建立深度的互通互解。在大语言模型背景下,以传统中医和现代西医的概念关系理解为切入点,该文提出一种基于精调LLaMA模型的中西医概念关系对比分析方法。研究中,首先选定中西医中一组相通的基本概... 中医知识的现代化与现代西医学知识可以建立深度的互通互解。在大语言模型背景下,以传统中医和现代西医的概念关系理解为切入点,该文提出一种基于精调LLaMA模型的中西医概念关系对比分析方法。研究中,首先选定中西医中一组相通的基本概念术语,并进行了相应的文本数据集构建;随后基于LLaMA模型分别对两个数据集进行精调学习,得到关于同组基本概念术语的两个大语言模型;其次,基于基本概念术语集和两个文本数据集,设计了一套有关概念术语知识的填空和问答题集自动生成方法,并由训练得到的两个模型分别作答;最后,依据两个模型的作答结果,采用自动化比对和人工辅助判别的方法,进行概念术语的一致性或差异性理解分析。实验结果表明,精调LLaMA模型能够对构造的文本数据集进行有效的建模理解;而作答结果对比分析显示,在基本中西医术语概念关系的理解上,两个模型约70%呈现一致性,但也有近30%的测试理解存在不同。从中可知,传统中医知识在现代化过程中,与现代西医知识已有较深度的融合,但其中仍有较多的基本概念术语未能与现代医学知识建立有效的连接互通。 展开更多
关键词 中西医差异分析 术语概念关系 问题自动生成 LLaMA模型
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大模型知识引导的复合多注意力文档级关系抽取方法
16
作者 竹志超 李建强 +5 位作者 齐宏智 赵青 高齐 李思颖 蔡嘉怡 沈金炎 《浙江大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第9期1793-1802,共10页
针对现有文档级关系抽取(DRE)方法对各类语义信息内部特征的重要性区分不足以及外部领域知识规模受限、实时扩展困难的问题,提出大语言模型知识引导的复合多注意力(LKCM)方法.通过集成复合多注意力框架,利用注意力机制对词、句和文档级... 针对现有文档级关系抽取(DRE)方法对各类语义信息内部特征的重要性区分不足以及外部领域知识规模受限、实时扩展困难的问题,提出大语言模型知识引导的复合多注意力(LKCM)方法.通过集成复合多注意力框架,利用注意力机制对词、句和文档级特征进行细致提取,有效区分不同语义信息内部特征的重要性;将大语言模型微调为动态领域知识库组件,借助其广泛的常识性知识和强大的推理能力,持续为模型提供知识指导,有效缓解知识规模有限和难以实时扩展的问题.在真实医学关系数据集上的实验结果表明,LKCM在F1指标上的平均值超出最佳基线方法1.54个百分点.该方法显著提高了长距离跨句关系的捕捉能力,增强了对关键特征的辨识效果,具备较好的性能和推广价值. 展开更多
关键词 文档级关系抽取 领域知识 注意力 大语言模型 常识推理
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基于“动力-阻碍”关系模型的城市公园绿地感知对公众心理健康的影响
17
作者 周克昊 幸丽君 谭荣辉 《生态学报》 北大核心 2025年第10期4638-4655,共18页
作为城市人居环境的重要组成部分,城市公园绿地具有良好的社会、经济和生态效益。研究其对居民心理健康的影响机制对健康导向下的绿地公园规划设计具有重要意义。基于“动力⁃阻碍”关系模型,利用2023年武汉市520份问卷调查数据研究了客... 作为城市人居环境的重要组成部分,城市公园绿地具有良好的社会、经济和生态效益。研究其对居民心理健康的影响机制对健康导向下的绿地公园规划设计具有重要意义。基于“动力⁃阻碍”关系模型,利用2023年武汉市520份问卷调查数据研究了客观阻碍因素(绿地所具有的不能满足个体亲近自然的特性)和主观阻碍因素(个体自身存在某些阻碍其实施健康行为的特质)在个体对城市公园绿地感知和个体心理健康之间的作用机制。研究发现:(1)个体对城市公园绿地感知与其心理健康水平呈正向相关关系。(2)个体对城市公园绿地感知可通过降低个体到访城市公园绿地的客观阻碍,间接影响个体的心理健康水平,且这种中介作用对有小孩群体更加明显。(3)个体的主观阻碍对客观阻碍对城市公园绿地感知与个体心理健康关系的中介作用具有显著的调节效应,即主观阻碍因素表现得越强时,客观阻碍因素的中介效应越弱。研究表明,未来的城市公园绿地规划设计除了提升绿地本身的特质以减小客观阻碍之外,更应重视以绿地为载体刺激并引导居民产生具有主观能动性健康行为的措施。 展开更多
关键词 城市公园绿地感知 心理健康 “动力⁃阻碍”关系模型
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基于InVEST模型的粤东地区生态系统服务的时空演变及权衡关系分析
18
作者 吴文坤 杨菀婷 游文川 《南方农业》 2025年第13期43-49,共7页
为给粤东地区的生态系统服务保护与可持续发展提供了科学依据,基于InVEST模型评估了粤东地区2000—2020年碳储存、生境质量和水源涵养等三类生态系统服务的时空演变特征,并深入分析了不同用地类型对生态系统服务的影响及服务间的权衡与... 为给粤东地区的生态系统服务保护与可持续发展提供了科学依据,基于InVEST模型评估了粤东地区2000—2020年碳储存、生境质量和水源涵养等三类生态系统服务的时空演变特征,并深入分析了不同用地类型对生态系统服务的影响及服务间的权衡与协同关系。结果表明:1)碳储存和生境质量在城市化发展较快和沿海区域显著下降,尤其是建设用地扩展对生态系统服务的负面影响尤为突出。2)林地和水域在碳储存和生境质量方面表现突出,具有较强的协同效应,但耕地和建设用地在生态系统服务上表现较弱,存在显著的权衡效应。3)碳储存与水源涵养的协同效应在研究期间逐步增强,显示了自然区域的生态功能提升。4)建议未来的生态管理应优先保护林地和水域,优化土地利用结构,提升区域的生态系统服务能力。 展开更多
关键词 生态系统服务 InVEST模型 时空演变 权衡与协同关系 粤东地区
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基于相关系数-熵-二维云模型的装配式建筑施工风险测度 被引量:6
19
作者 杜晓燕 高勤跃 刘秀玉 《安全与环境工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期120-127,共8页
装配式建筑施工过程要在多维空间中进行,叠加风险高,事故发生率高于传统现浇建筑施工,因此科学、准确地测度装配式建筑施工风险具有重要的现实意义。根据装配式建筑施工的特点,从人员、机械、环境、技术、管理5个维度建立了装配式建筑... 装配式建筑施工过程要在多维空间中进行,叠加风险高,事故发生率高于传统现浇建筑施工,因此科学、准确地测度装配式建筑施工风险具有重要的现实意义。根据装配式建筑施工的特点,从人员、机械、环境、技术、管理5个维度建立了装配式建筑施工风险测度指标体系,并构建了相关系数-熵-二维云风险测度模型。实例应用结果表明:该测度模型较全面、客观、准确地反映了装配式建筑施工风险要素,能够有效实现装配式建筑施工过程风险的定量化测度,可为装配式建筑施工安全管理提供有力参考和依据。 展开更多
关键词 装配式建筑施工 风险测度 关系 模型
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人水关系学的基本方程及模型构建 被引量:7
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作者 左其亭 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1-12,共12页
人水关系是人类与自然界关系中最重要的关系之一,人水关系学是研究人水关系的一门新交叉学科,构建其基本方程和模型是深入研究人水关系的核心内容之一。基于前期研究工作和不同学科成果梳理,提出了人水系统“四大过程”(水循环过程、物... 人水关系是人类与自然界关系中最重要的关系之一,人水关系学是研究人水关系的一门新交叉学科,构建其基本方程和模型是深入研究人水关系的核心内容之一。基于前期研究工作和不同学科成果梳理,提出了人水系统“四大过程”(水循环过程、物质循环过程、生物过程、人文过程),总结给出了“四大过程”的基本方程及其耦合与计算方法,提出了考虑“四大过程”的分布式人水关系模型构建框架与人水关系模拟器的构建设想,并介绍了沁河流域分布式人水关系模型应用研究实例。人水系统“四大过程”是表征人水关系的重要基础,其基本方程是研究人水关系学的基础方程,由基本方程耦合构建的模型是模拟人水关系问题的重要工具,可为进一步完善人水关系学奠定基础,为深入研究人水关系模型提供思路。 展开更多
关键词 人水关系 人水系统 基本方程 “四大过程” 分布式人水关系模型
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