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网络服务场景对顾客契合的作用机理:一个非递归模型 被引量:8
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作者 李慢 张跃先 《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2021年第3期98-109,共12页
网络服务场景是在线顾客和企业交互的第一线,也是网络商店吸引顾客和保留顾客的重要营销手段。从顾客信任的视角,构建非递归模型揭示网络服务场景对顾客契合的作用机制。在此基础上,采用实验法收集数据,利用结构方程模型验证理论假设。... 网络服务场景是在线顾客和企业交互的第一线,也是网络商店吸引顾客和保留顾客的重要营销手段。从顾客信任的视角,构建非递归模型揭示网络服务场景对顾客契合的作用机制。在此基础上,采用实验法收集数据,利用结构方程模型验证理论假设。研究结果表明:网络服务场景中的审美诉求、功能布局和财务安全因素均有助于促进顾客契合和网络信任,但是审美诉求对顾客契合的直接影响不显著,其主要通过网络信任间接作用于顾客契合;网络服务场景因素刺激下的顾客契合和网络信任之间呈非递归关系;顾客经验对网络服务场景和顾客契合,以及网络服务场景和网络信任之间的关系均具有调节作用。 展开更多
关键词 网络服务场景 顾客契合 网络信任 非递归模型
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网络教学中教师整合技术的学科教学知识建构之作用机理研究 被引量:7
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作者 杨晓娟 《山东师范大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2023年第4期90-99,共10页
基于网络的教育实践场域中,教师的技术整合能力是教育数字化变革的推动器,如何培养具备高信息素养的教师人才是目前教师专业发展面临的重要问题。通过对教师有关技术的知识、自我效能感和行为等相关理论展开分析与梳理,初步构建教师的TP... 基于网络的教育实践场域中,教师的技术整合能力是教育数字化变革的推动器,如何培养具备高信息素养的教师人才是目前教师专业发展面临的重要问题。通过对教师有关技术的知识、自我效能感和行为等相关理论展开分析与梳理,初步构建教师的TPACK、技术整合自我效能感、持续使用行为的非递归模型,在此基础上,文章采用问卷调查收集数据,运用结构方程模型验证研究假设。研究发现:模型中的TPACK与技术整合自我效能感之间双向影响显著;持续使用行为对TPACK有显著的直接影响;技术整合自我效能感对技术使用行为有显著的直接影响。这充分揭示了整合技术的学科教学知识建构的作用机理与动态发展,有助于教师在信息技术冲击教育的洪流中稳步前进。 展开更多
关键词 整合技术的学科教学知识 技术整合自我效能感 持续使用行为 非递归模型
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Nonlinear model predictive control based on hyper chaotic diagonal recurrent neural network 被引量:1
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作者 Samira Johari Mahdi Yaghoobi Hamid RKobravi 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第1期197-208,共12页
Nonlinear model predictive controllers(NMPC)can predict the future behavior of the under-controlled system using a nonlinear predictive model.Here,an array of hyper chaotic diagonal recurrent neural network(HCDRNN)was... Nonlinear model predictive controllers(NMPC)can predict the future behavior of the under-controlled system using a nonlinear predictive model.Here,an array of hyper chaotic diagonal recurrent neural network(HCDRNN)was proposed for modeling and predicting the behavior of the under-controller nonlinear system in a moving forward window.In order to improve the convergence of the parameters of the HCDRNN to improve system’s modeling,the extent of chaos is adjusted using a logistic map in the hidden layer.A novel NMPC based on the HCDRNN array(HCDRNN-NMPC)was proposed that the control signal with the help of an improved gradient descent method was obtained.The controller was used to control a continuous stirred tank reactor(CSTR)with hard-nonlinearities and input constraints,in the presence of uncertainties including external disturbance.The results of the simulations show the superior performance of the proposed method in trajectory tracking and disturbance rejection.Parameter convergence and neglectable prediction error of the neural network(NN),guaranteed stability and high tracking performance are the most significant advantages of the proposed scheme. 展开更多
关键词 nonlinear model predictive control diagonal recurrent neural network chaos theory continuous stirred tank reactor
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