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我国农业科技基础性长期性数据监测工作探析 被引量:2
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作者 陈琼 《现代农业科技》 2019年第18期214-215,共2页
本文对我国农业科技基础性长期性数据监测工作的重要性进行了阐述,并对其中出现的主要问题进行了详细分析,提出了优化建议,以期为我国农业科学技术的发展提供参考。
关键词 农业科技 基础性长期性数据监测 重要性 现状 问题 建议
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论爬取衍生性数据三方主体的刑事责任 被引量:11
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作者 杨猛 《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2023年第5期115-123,共9页
爬虫技术的广泛应用,使得衍生性数据保护面临更多刑事风险。一方面,数据种类多元发展导致数据权利主体的权利内容和法律责任发生变化;另一方面,网络爬虫技术作为犯罪工具加剧了手段行为与目的行为之间的互相渗透,呈现出“抓取+N”的行... 爬虫技术的广泛应用,使得衍生性数据保护面临更多刑事风险。一方面,数据种类多元发展导致数据权利主体的权利内容和法律责任发生变化;另一方面,网络爬虫技术作为犯罪工具加剧了手段行为与目的行为之间的互相渗透,呈现出“抓取+N”的行为模式。基于衍生性数据的特殊性及爬虫技术的升级增大了立法对衍生性数据保护的难度,在一般违法性不明确的前提下,现有罪名无法针对衍生性数据犯罪进行解释适用。谦抑性视角下,在完善前置数据保护立法的基础上,应当从爬虫犯罪的具体行为模式入手,分别探究爬取衍生性数据犯罪三方主体的刑事责任。 展开更多
关键词 衍生性数据 基础性数据 爬虫犯罪 前置法 刑事责任
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电力综合信息管理系统面向对象数据库的建模 被引量:11
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作者 彭云建 邓飞其 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期49-54,共6页
分析了电力综合自动化信息管理系统(PIAIMS)的体系结构及各功能子系统的数据流程和基本实现框架,指出构建电力系统运行监控、能量管理和运行管理等统一的数据平台的必要性;基于实际研发项目全面论述了电力综合自动化系统中面向对象数据... 分析了电力综合自动化信息管理系统(PIAIMS)的体系结构及各功能子系统的数据流程和基本实现框架,指出构建电力系统运行监控、能量管理和运行管理等统一的数据平台的必要性;基于实际研发项目全面论述了电力综合自动化系统中面向对象数据库(OODB)统一建模的主要内容及基本方法,为电力实时监控系统(SCADA)、能量管理系统(EMS)、调度自动化系统(DAS)、电网AM/FM/GIS、调度员培训系统(DTS)以及用于管理和规划的管理信息系统(MIS)等实现数据共享提供基础性的统一的数据结构支持。 展开更多
关键词 电力综合自动化信息管理系统 面向对象数据库建模 统一数据平台 基础性数据结构
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云南黑山羊新品系生长发育规律的研究 被引量:4
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作者 胡钟仁 洪琼花 +3 位作者 武红得 汤水平 毕兴红 颜敦志 《中国草食动物科学》 CAS 2012年第S1期237-239,共3页
云南黑山羊新品系选育是在引进努比山羊与地方山羊杂交改良的基础上,采用现代动物遗传育种及胚胎移植新技术,经过15年培育的"云南肉用黑山羊新品系群"。本试验在舍饲饲养条件下,开展对云南黑山羊品系群生长发育规律的研究,通... 云南黑山羊新品系选育是在引进努比山羊与地方山羊杂交改良的基础上,采用现代动物遗传育种及胚胎移植新技术,经过15年培育的"云南肉用黑山羊新品系群"。本试验在舍饲饲养条件下,开展对云南黑山羊品系群生长发育规律的研究,通过对体重、体尺性状测定和分析,掌握生长发育规律,为开展选育、饲养和利用提供基础性数据资料,指导种羊生产。1材料及方法1.1试验羊的选择2009年2月至2011年8月,在石林生龙生态农业有限公司种羊基地选择2009年2月所产春羔,对云南黑山羊新品系羊群进行生长发育规律进行了研究。 展开更多
关键词 黑山羊 生长发育规律 胚胎移植 动物遗传育种 体尺 春羔 产羔 生龙 系群 基础性数据
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Applying memetic algorithm-based clustering to recommender system with high sparsity problem 被引量:2
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作者 MARUNG Ukrit THEERA-UMPON Nipon AUEPHANWIRIYAKUL Sansanee 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第9期3541-3550,共10页
A new recommendation method was presented based on memetic algorithm-based clustering. The proposed method was tested on four highly sparse real-world datasets. Its recommendation performance is evaluated and compared... A new recommendation method was presented based on memetic algorithm-based clustering. The proposed method was tested on four highly sparse real-world datasets. Its recommendation performance is evaluated and compared with that of the frequency-based, user-based, item-based, k-means clustering-based, and genetic algorithm-based methods in terms of precision, recall, and F1 score. The results show that the proposed method yields better performance under the new user cold-start problem when each of new active users selects only one or two items into the basket. The average F1 scores on all four datasets are improved by 225.0%, 61.6%, 54.6%, 49.3%, 28.8%, and 6.3% over the frequency-based, user-based, item-based, k-means clustering-based, and two genetic algorithm-based methods, respectively. 展开更多
关键词 memetic algorithm recommender system sparsity problem cold-start problem clustering method
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