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POP:一个基于微服务架构的在线编程系统 被引量:3
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作者 胡星 王泽瑞 +4 位作者 李烁 杨楠 张知凡 王巧 王千祥 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2017年第4期8-11,共4页
随着云计算的发展,基于云端的编程模式越来越受到开发者的青睐。在线编程系统与PaaS平台相结合,可以大大简化应用开发过程,为开发者提供便利。Docker的出现推动了PaaS平台的迅猛发展,Docker的种种特性给予了在线IDE更加理想的开发部署... 随着云计算的发展,基于云端的编程模式越来越受到开发者的青睐。在线编程系统与PaaS平台相结合,可以大大简化应用开发过程,为开发者提供便利。Docker的出现推动了PaaS平台的迅猛发展,Docker的种种特性给予了在线IDE更加理想的开发部署应用的环境。POP(Public Online Programming)是一种利用Docker技术实现的基于微服务架构的公共在线编程系统。POP通过对Docker资源的合理调度管理,使得在线编程系统在部署、调试和运行各类应用时能够更加节省资源和时间。 展开更多
关键词 云计算 公共在线编程系统 微服务 DOCKER
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结合图卷积的在线编程系统成绩预测模型
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作者 罗文劼 肖梓良 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第9期2769-2776,共8页
针对传统模型未充分利用学生解答记录的问题,提出一种结合图卷积的在线编程系统成绩预测模型。引入难度与熵权优化深度知识追踪模型,构建学生的知识状态向量;基于知识状态与测试成绩构建学生相似度图,通过图卷积模型融合相似度图中的结... 针对传统模型未充分利用学生解答记录的问题,提出一种结合图卷积的在线编程系统成绩预测模型。引入难度与熵权优化深度知识追踪模型,构建学生的知识状态向量;基于知识状态与测试成绩构建学生相似度图,通过图卷积模型融合相似度图中的结点特征;利用融合后的结点特征对学生成绩进行预测。实验结果表明,该模型在真实数据集上相比基线模型能够更准确地预测出学生成绩。 展开更多
关键词 成绩预测 个性化教育 在线编程系统 图卷积 深度知识追踪 熵权法 教育数据挖掘
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嵌入式应用在线编程开发系统的研制 被引量:18
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作者 王宜怀 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第12期22-24,73,共4页
利用新一代MCU具有的Flash存储器在线编程功能这一特点,研制集仿真、二次开发、实验评估、程序写入等功能于一体的新型嵌入式应用在线编程开发系统的时机已经成熟,文章介绍了以MC68HC908GP32 MCU为应用目标开发的嵌入式应用在线编程... 利用新一代MCU具有的Flash存储器在线编程功能这一特点,研制集仿真、二次开发、实验评估、程序写入等功能于一体的新型嵌入式应用在线编程开发系统的时机已经成熟,文章介绍了以MC68HC908GP32 MCU为应用目标开发的嵌入式应用在线编程开发系统。着重阐述了其性能特点、硬件体系结构与软件系统的主要技术,文中对一些技术难点进行了分析说明。 展开更多
关键词 嵌入式应用在线编程开发系统 闪速存储器 M68HC08系列单片机 软件设计 软件系统
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基于知识图谱与协同过滤混合策略的在线编程评测系统题目推荐模型 被引量:17
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作者 刘泽京 邬楠 +1 位作者 黄抚群 宋友 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第2期106-114,共9页
在线编程评测系统(Online Judge,OJ)是一种被广泛应用于计算机编程教学与竞赛的代码测评系统。用户在规模庞大的题库中寻找适合当前学习阶段的题目时,往往会感到迷茫。如何为用户推荐合适的题目和规划学习路径,是在线编程测评系统研发... 在线编程评测系统(Online Judge,OJ)是一种被广泛应用于计算机编程教学与竞赛的代码测评系统。用户在规模庞大的题库中寻找适合当前学习阶段的题目时,往往会感到迷茫。如何为用户推荐合适的题目和规划学习路径,是在线编程测评系统研发中的一个重要研究课题。传统推荐算法存在可解释性和准确性难以兼顾的问题。文中提出了基于知识图谱与协同过滤混合策略的在线评测系统推荐模型(A Hybrid Programming Task Recommendation Model Based on Knowledge Graph and Collaborative Filtering,HKGCF)。该模型通过推荐与用户当前知识和技能掌握程度相匹配的题目,来帮助用户提升学习效果。文中设计和实现了该模型,并将其集成到了北京航空航天大学在线编程测评系统中,以适应OJ平台特有的交互形式。线上测试和离线测试实验的结果表明,提出的HKGCF模型在准确率和可解释性方面均优于典型传统算法。 展开更多
关键词 编程教育 在线编程评测系统 个性化推荐 知识图谱 协同过滤 特征融合
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融合知识点与图卷积的在线编程题目推荐算法
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作者 罗文劼 肖梓良 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第10期2331-2337,共7页
针对在线编程场景下题目推荐方法信息利用不足,在高稀疏度下效果较差的问题,提出一种融合知识点与图卷积的题目推荐算法LGCNR.首先通过潜在狄利克雷分布模型提取题目文本中的知识点信息,并结合用户答题记录的统计数据综合计算题目的相似... 针对在线编程场景下题目推荐方法信息利用不足,在高稀疏度下效果较差的问题,提出一种融合知识点与图卷积的题目推荐算法LGCNR.首先通过潜在狄利克雷分布模型提取题目文本中的知识点信息,并结合用户答题记录的统计数据综合计算题目的相似度.同时将用户的答题记录建模为用户答题意愿度,通过隐语义模型分解用户答题意愿度得到题目的潜在特征.最后利用图卷积层与自注意力机制动态融合题目相似度与题目潜在特征,缓解数据稀疏问题.基于一个真实数据集的实验结果表明,所提算法具有比基线方法更好的推荐效果,在高稀疏度下优势更加明显. 展开更多
关键词 在线编程系统 推荐系统 潜在狄利克雷分布 图卷积 自注意力机制
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