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改进图注意力网络变工况滚动轴承故障诊断方法
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作者 李耀华 张鑫杰 《噪声与振动控制》 北大核心 2025年第5期110-116,共7页
针对滚动轴承工作环境复杂、常伴有较高等级噪声所致故障难以识别以及传统神经网络在小故障样本情况下识别精度不高的问题,提出一种基于去相关谱回归(Decorrelated Spectral Regression,DSR)与改进图注意力神经网络(Graph Attention Net... 针对滚动轴承工作环境复杂、常伴有较高等级噪声所致故障难以识别以及传统神经网络在小故障样本情况下识别精度不高的问题,提出一种基于去相关谱回归(Decorrelated Spectral Regression,DSR)与改进图注意力神经网络(Graph Attention Network v2,GATv2)相结合的变工况滚动轴承故障诊断方法。首先,在数据处理过程中提取多域轴承振动信号特征,丰富原始特征集;之后利用去相关谱回归方法降低特征维度,同时消除人为筛选特征引起的选择偏差;最后采用改进的图注意力神经网络进行故障诊断。实验中使用帕德博恩大学轴承数据集,与一些经典模型对比的结果表明,所提方法具有出色的抗噪能力并且在小样本情况下仍具有较高的检测精度。 展开更多
关键词 故障诊断 滚动轴承 去相关谱回归 图注意力神经网络 小样本
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基于全局图注意力元路径异构网络的药物-疾病关联预测
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作者 郁湧 杨雨洁 +2 位作者 李虓晗 高悦 于倩 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期576-583,共8页
提出了一个基于全局图注意力元路径异构网络模型(MHNGA)来进行药物-疾病关联预测。首先,收集整理药物和疾病数据,将已知的药物-疾病关联、药物相似性、疾病相似性构建为一个异构网络;其次,引入多个基于元路径的子图,使用图注意力神经网... 提出了一个基于全局图注意力元路径异构网络模型(MHNGA)来进行药物-疾病关联预测。首先,收集整理药物和疾病数据,将已知的药物-疾病关联、药物相似性、疾病相似性构建为一个异构网络;其次,引入多个基于元路径的子图,使用图注意力神经网络提取这些子图的邻居节点的特征,并且通过通道注意力和空间注意力机制来增强特征;最后,通过十折交叉验证的评估,MHNGA取得了93.5%的精确召回曲线下的面积和99.4%的准确率。 展开更多
关键词 异构 药物-疾病关联 预测 图注意力神经网络 元路径
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用于关系抽取的注意力图长短时记忆神经网络 被引量:10
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作者 张勇 高大林 +1 位作者 巩敦卫 陶一凡 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2021年第3期518-527,共10页
关系抽取是信息获取中一项关键技术。句子结构树能够捕获单词之间的长距离依赖关系,已被广泛用于关系抽取任务中。但是,现有方法存在过度依赖句子结构树本身信息而忽略外部信息的不足。本文提出一种新型的图神经网络模型,即注意力图长... 关系抽取是信息获取中一项关键技术。句子结构树能够捕获单词之间的长距离依赖关系,已被广泛用于关系抽取任务中。但是,现有方法存在过度依赖句子结构树本身信息而忽略外部信息的不足。本文提出一种新型的图神经网络模型,即注意力图长短时记忆神经网络(attention graph long short term memory neural network,AGLSTM)。该模型采用一种软修剪策略自动学习对关系抽取有用的句子结构信息;通过引入注意力机制,结合句法图信息学习句子的结构特征;并设计一种新型的图长短时记忆神经网络,使得模型能够更好地融合句法图信息和句子的时序信息。与10种典型的关系抽取方法进行对比,实验验证了该模型的优异性能。 展开更多
关键词 关系抽取 句子结构树 句法 神经网络 注意力长短时记忆神经网络 软修剪策略 注意力机制 长短时记忆神经网络
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基于改进图注意力网络的电力系统脆弱性关键环节辨识
4
作者 王长刚 王先伟 +3 位作者 曹宇 李扬 吕琪 张耀心 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第15期36-45,共10页
随着电网的扩大与新能源比例的增加,电网的不确定性和随机性因素增加,危及系统安全运行,寻找出电网中的脆弱性关键环节来保障电网运行时的可靠性就显得尤为重要。针对当前传统电网脆弱性关键环节辨别方法识别速度慢、难以满足电网实际... 随着电网的扩大与新能源比例的增加,电网的不确定性和随机性因素增加,危及系统安全运行,寻找出电网中的脆弱性关键环节来保障电网运行时的可靠性就显得尤为重要。针对当前传统电网脆弱性关键环节辨别方法识别速度慢、难以满足电网实际运行要求的问题,提出了基于改进图注意力网络算法(improved graph attention network,IGAT)的电网脆弱性关键环节辨识方法。首先,结合复杂网络理论和电网实际运行数据建立评价指标集。其次,利用IGAT挖掘出电网运行时的各项指标与脆弱性关键环节之间的映射关系,建立脆弱性关键环节辨识模型,并且考虑到训练准确性和效率等需求,对原始的图注意力网络进行优化。再次,通过仿真得到原始数据集,对辨识模型进行训练、验证和测试。最后,利用所述模型应用于改进的IEEE 30节点系统和实际电网中,结果表明所提方法具有可行性,且准确性和速度优于传统方法,有一定的工程利用价值。 展开更多
关键词 脆弱性关键环节 复杂网络理论 图注意力神经网络 运行可靠性
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基于混合图神经网络的个性化POI推荐方法研究 被引量:6
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作者 刘志中 李林霞 孟令强 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期373-387,共15页
随着基于位置的社交网络的快速发展,POI(Point of Interest)推荐已成为推荐领域的研究热点,然而已有的工作未能充分挖掘用户的POI交互偏好以及POI转移偏好,影响了POI推荐效果.提出一种基于混合图神经网络的个性化POI推荐方法.首先构建... 随着基于位置的社交网络的快速发展,POI(Point of Interest)推荐已成为推荐领域的研究热点,然而已有的工作未能充分挖掘用户的POI交互偏好以及POI转移偏好,影响了POI推荐效果.提出一种基于混合图神经网络的个性化POI推荐方法.首先构建用户社交网络图,利用图注意力网络(Graph Attention Networks,GAT)学习含有社交关系的用户特征;其次,构建用户与POI的标号交互二部图,基于标号二部图神经网络(Signed Bipartite Graph Neural Networks,SBGNN)学习含有用户POI交互偏好的用户特征与POI特征;构建POI有向转移图,基于会话图神经网络(SessionBased Recommendation with Graph Neural Networks,SRGNN)学习含有用户POI转移偏好的POI特征;之后,融合含有社交关系的用户特征与含有POI交互偏好信息的用户特征得到最终的用户特征表示,融合含有用户POI交互偏好的POI特征与含有用户POI转移偏好的POI特征,得到最终的POI特征表示;最后,将用户特征表示与POI特征表示做乘积操作,通过Sigmoid函数得到用户对每个POI的预测评分,并以此向用户推荐Top-K POI序列.基于三个公共数据集(Gowalla,Foursquare和Yelp)开展了大量的实验,结果表明,与七种基线模型的推荐效果相比,提出的方法的准确率和召回率分别平均提升19.95%和1.35%. 展开更多
关键词 POI推荐 标号交互二部 POI转移 图注意力神经网络(GAT) 标号二部神经网络(SBGNN) 会话神经网络(SRGNN)
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基于图注意力的异构图社交推荐网络 被引量:4
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作者 吴相帅 孙福振 +2 位作者 张文龙 张志伟 王绍卿 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2023年第10期3076-3081,3106,共7页
针对现有社交推荐算法忽视了用户潜在关联和项目之间的协作关系,提出了一个新的算法模型GATHGN(GAT based heterogeneous graph neural network),在该模型框架中对用户关联和项目关系统一建模。首先,挖掘用户显式社交关系、潜在关联关... 针对现有社交推荐算法忽视了用户潜在关联和项目之间的协作关系,提出了一个新的算法模型GATHGN(GAT based heterogeneous graph neural network),在该模型框架中对用户关联和项目关系统一建模。首先,挖掘用户显式社交关系、潜在关联关系和用户—项目关联关系,从而提取用户社交高阶特征和潜在兴趣高阶特征;而后,基于图注意力机制聚合上述两种高阶特征,逐层更新用户融合特征;最后,依据更新的用户融合特征与项目特征计算最终的推荐结果。在Yelp数据集和Flickr数据集上的实验结果表明,GATHGN的命中率与归一化折损累计增益较基线算法有显著提升。 展开更多
关键词 推荐系统 图注意力神经网络 社交推荐 影响扩散
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基于知识图谱增强的文本融合问答推理方法
7
作者 姚奕 陈朝阳 +2 位作者 尹瑞江 张帆 霍炎 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第7期18-26,共9页
提出了一种基于知识图谱增强的文本融合问答推理模型GAGN,通过知识图谱与文本数据的联合以补全知识图谱数据的缺失,通过图注意力神经网络更新知识图谱的信息,与文本进行异构子图的构建并进行问答推理。GAGN模型可以有效解决军事问答领... 提出了一种基于知识图谱增强的文本融合问答推理模型GAGN,通过知识图谱与文本数据的联合以补全知识图谱数据的缺失,通过图注意力神经网络更新知识图谱的信息,与文本进行异构子图的构建并进行问答推理。GAGN模型可以有效解决军事问答领域中存在的数据完整性差造成的问答推理不准确问题,推动人工智能军事参谋的构建进程。GAGN模型在两个通用问答数据集和一个军事问答数据集上进行实验,验证了GAGN模型的优越性。 展开更多
关键词 问答系统 知识 图注意力神经网络 异构子 问答推理
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基于双层注意力机制的篇章级事件真实性检测
8
作者 盛佳璇 邹博伟 +1 位作者 陈佳丽 洪宇 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期128-136,共9页
自然语言文本中的事件真实性指作者对给定事件存在于客观世界中的确定性程度的描述,正确识别文本中事件的真实性,有助于对自然语言进行深层语义理解。同时,事件真实性检测对诸多自然语言处理应用,如观点检测、事件图谱构建、情感分析等... 自然语言文本中的事件真实性指作者对给定事件存在于客观世界中的确定性程度的描述,正确识别文本中事件的真实性,有助于对自然语言进行深层语义理解。同时,事件真实性检测对诸多自然语言处理应用,如观点检测、事件图谱构建、情感分析等具有重要意义。目前,大多数事件真实性检测研究集中在句子级任务上,而在同一篇章中,经常出现针对同一事件真实性表述不同的情况,此时仅在句子层面识别事件真实性可能会导致矛盾。针对该问题,该文提出了一个基于双层注意力机制的篇章级事件真实性检测方法。首先,利用预训练语言模型BERT对句子进行编码;其次,采用图注意力网络学习句子中的上下文信息与事件之间的依赖关系;最后,利用文档级注意力机制抽取不同句子序列之间的潜在关联,从事件序列集合中获取篇章级事件真实性的最终特征表示。实验结果验证了该方法的有效性,在英文和中文数据集上的实验结果显示,该文所提出方法F1值分别达到87.91%和87.92%,与目前最好系统相比,分别提升了1.40%和1.28%。 展开更多
关键词 篇章级事件真实性 图注意力神经网络 文档级注意力机制
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基于话题注意力和依存句法信息的文本立场分析
9
作者 康书铭 朱焱 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第S02期52-56,共5页
文本立场分析旨在从用户发表的文本中推测其对特定话题的看法,如支持、反对、中立等态度。传统的立场分析研究往往采用卷积神经网络或者长短时记忆网络等深度学习模型学习文本的基本语义信息,忽略了文本蕴含的句法结构信息。针对这一问... 文本立场分析旨在从用户发表的文本中推测其对特定话题的看法,如支持、反对、中立等态度。传统的立场分析研究往往采用卷积神经网络或者长短时记忆网络等深度学习模型学习文本的基本语义信息,忽略了文本蕴含的句法结构信息。针对这一问题,文中设计实现了基于话题注意力和依存句法的文本立场检测模型——AT-BiLSTM-GAT,在BiLSTM提取的文本上下文信息基础上,采用GAT进一步学习文本语言学层次的依存句法信息。同时设计实现一种融合上下文语义信息的话题注意力机制,采用缩放点积注意力学习立场文本中与话题相关的重要内容,在公开数据集上的对比实验证明了AT-BiLSTM-GAT模型的高效性。最后,针对立场分析研究数据集存在规模较小的问题,设计实现了一种基于WordNet同义词库与WebVectors词嵌入模型的同义词替换数据增强方案WWDA,保证了同义词替换过程的词性正确性和语义相似性,通过实验证明其可以生成更多高质量样本,提升模型的检测性能。 展开更多
关键词 立场分析 话题注意力 依存句法 图注意力神经网络 数据增强
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基于GAT与SVM的区块链异常交易检测 被引量:3
10
作者 谭朋柳 周叶 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第1期21-25,31,共6页
公有链因为透明公开而面临着众多恶意交易和非法加密活动的问题,这造成了区块链出现异常交易,对用户的资产和信息安全造成严重损害。针对区块链异常交易问题,提出一种关注区块链事务图局部结构邻节点特征与联系,基于图注意神经网络(grap... 公有链因为透明公开而面临着众多恶意交易和非法加密活动的问题,这造成了区块链出现异常交易,对用户的资产和信息安全造成严重损害。针对区块链异常交易问题,提出一种关注区块链事务图局部结构邻节点特征与联系,基于图注意神经网络(graph attention network, GAT)与支持向量机(support vector machine, SVM)相融合的区块链异常交易检测方法——GAS(graph attention network and support vector machine)。采用随机森林对节点交易数据特征进行重要性评估,并选取降序排列后前140个重要特征,再结合邻节点特征,利用GAT对当前节点进行特征更新,更新后的特征作为SVM的输入,从而实现异常检测。实验结果表明,相比非融合方法,GAS检测结果性能更优,准确率可达98.11%,精度可达94.01%以及召回率可达85.48%。 展开更多
关键词 区块链 图注意力神经网络 异常交易检测 支持向量机
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基于脑电多域特征融合的跨任务认知负荷研究 被引量:8
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作者 宋雨 刘杨 +3 位作者 高强 刘俊杰 李荭娜 吉月辉 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2024年第2期73-80,共8页
为探究不同认知负荷下的人脑活动,设计了三种实验范式(N-Back、心算和Sternberg),采集被试者在三类认知负荷下的脑电图(electroencephalogram,EEG)信号,并对EEG信号进行预处理、特征提取和特征分类。模型通过相位锁相值(phase locking v... 为探究不同认知负荷下的人脑活动,设计了三种实验范式(N-Back、心算和Sternberg),采集被试者在三类认知负荷下的脑电图(electroencephalogram,EEG)信号,并对EEG信号进行预处理、特征提取和特征分类。模型通过相位锁相值(phase locking value,PLV)计算了EEG的功能连接特征,将PLV功能连接矩阵作为脑功能网络的边;以微分熵特征作为网络的节点信息,实现EEG频域与空间域特征的融合,利用图注意力神经网络完成了跨任务的认知负荷分类。模型在跨任务三分类认知负荷识别中取得了57.12%的平均分类准确率。基于复杂网络理论,从全局和局部两个层次分析了不同负荷状态下大脑网络结构的变化,随着认知负荷程度增加,theta与alpha频段的全局聚类系数逐渐减小,delta与theta频段的全局效率则有所提高;theta频段下的额叶、顶叶与颞叶脑区电极的局部效率呈上升趋势。网络全局与局部的度量变化表明随着人脑认知负荷程度的提高,功能脑网络的拓扑结构在发生改变。 展开更多
关键词 脑电信号 认知负荷 跨任务 图注意力神经网络
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基于深度学习的弹底窝痕特征点比对方法
12
作者 诸嘉翎 洪荣晶 张浩 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期1549-1558,共10页
针对3D弹底窝痕(BFI)表面粗糙度成分中峰点、谷点、鞍点和脊点等特征点,由于击打偏心或不完全接触产生无效区域,传统的特征点检测与匹配方法比对精度低,且不适用于条纹状纹理的BFI.综合考虑,采用自监督学习模型检测特征点以及注意力机... 针对3D弹底窝痕(BFI)表面粗糙度成分中峰点、谷点、鞍点和脊点等特征点,由于击打偏心或不完全接触产生无效区域,传统的特征点检测与匹配方法比对精度低,且不适用于条纹状纹理的BFI.综合考虑,采用自监督学习模型检测特征点以及注意力机制图神经网络匹配特征点.对于特征点检测模型,首先对虚拟图像数据集有监督训练然后通过多尺度变换产生伪标签并进行自监督学习;对于特征点匹配模型,采用注意力机制图神经网络建立特征点间匹配关系,为减少无效区域干扰,添加垃圾箱通道用于表示没有对应匹配关系的特征点.采用共聚焦显微镜采集BFI表面形貌并滤波提取其中表面粗糙度成分,分别对颗粒状和条纹状纹理特征的BFI数据进行验证.与传统方法对比,以已知不匹配BFI的特征点匹配率最大值为阈值,该方法能够完全区分已知匹配和已知不匹配BFI,适用于颗粒状和条纹状纹理特征的BFI,具有抗无效区域干扰能力. 展开更多
关键词 弹底窝痕 颗粒状纹理 条纹状纹理 自监督学习 注意力机制神经网络
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