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面向边缘智能的协同推理方法研究综述 被引量:1
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作者 赵婵婵 吕飞 +3 位作者 石宝 尉晓敏 杨星辰 岳效灿 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第3期1-20,共20页
随着边缘智能的兴起,协同推理技术通过云、边缘和终端设备之间的协作在提升智能应用的效率和性能方面取得了明显的进展。阐述了边缘智能的性能指标和应用场景及挑战,并以边缘智能的评级架构引出协同推理技术下的四种推理范式:端端协同... 随着边缘智能的兴起,协同推理技术通过云、边缘和终端设备之间的协作在提升智能应用的效率和性能方面取得了明显的进展。阐述了边缘智能的性能指标和应用场景及挑战,并以边缘智能的评级架构引出协同推理技术下的四种推理范式:端端协同、边端协同、边边协同和云边端协同推理。根据协同推理技术应用场景的局限性和差异性,对不同推理范式中协同推理技术的优势、局限性、原理及优化目标进行了全面分析对比。详细探讨了协同推理技术在不同应用场景下所解决的计算资源分配、推理时延优化和吞吐量优化等问题,指出了边缘智能中协同推理技术在隐私安全、通信服务资源管理、协同训练方面的挑战,并对其未来的发展趋势和研究方向进行了讨论,为该领域的研究提供参考和借鉴。 展开更多
关键词 边缘计算 边缘智能 协同推理 机器学习
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公共安全视角下智能应急装备交互方式研究综述
2
作者 王年文 陆春杉 +3 位作者 毕翼飞 孟馨培 张艺滢 王翠杰 《包装工程》 北大核心 2025年第10期1-11,共11页
目的针对公共安全事件高频次、高复杂性的现实挑战,系统梳理国内外智能应急装备的交互方式与功能属性,结合数字孪生技术、智能可穿戴技术,以及传感器技术等智能技术,构建从场景需求到技术赋能再到体验优化的三维设计框架,提升应急产品... 目的针对公共安全事件高频次、高复杂性的现实挑战,系统梳理国内外智能应急装备的交互方式与功能属性,结合数字孪生技术、智能可穿戴技术,以及传感器技术等智能技术,构建从场景需求到技术赋能再到体验优化的三维设计框架,提升应急产品在灾变环境中的功能可靠性与人文属性。方法通过文献综述法与案例分析法,总结出交互设计的核心原则,揭示多模态融合交互、数字孪生技术及人机协同机制的研究热点。结论研究表明,智能应急装备正从单一物理操控向自然交互演进,通过语音、触觉、视觉及脑机接口等多模态协同,显著提升复杂场景下的操作可靠性与救援效率,为工业设计赋能公共安全治理提供了理论支撑与技术路径,助力实现人机协同的智能应急新生态。 展开更多
关键词 智能应急装备 公共安全 交互方式 人机协同
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数字孪生制造装备高可用运行协同的计算方法
3
作者 丁国富 刘名远 +3 位作者 谢家翔 张剑 张海柱 郑庆 《西南交通大学学报》 北大核心 2025年第1期194-204,共11页
在数字孪生技术中,复杂模型和生产逻辑的运行会消耗大量资源,且硬件能力与用户需求存在差异,进而导致模拟精度和实时性难以得到保证,降低系统可用性.为此,提出一种可视化与逻辑运算协同处理的数字孪生制造装备实时同步计算框架.首先,根... 在数字孪生技术中,复杂模型和生产逻辑的运行会消耗大量资源,且硬件能力与用户需求存在差异,进而导致模拟精度和实时性难以得到保证,降低系统可用性.为此,提出一种可视化与逻辑运算协同处理的数字孪生制造装备实时同步计算框架.首先,根据车间多维度信息构建设备数字模型,考虑硬件能力和用户个性化计算需求,提出可配置、自适应的系统环境映射方法以修正模拟保真度,确保孪生装备的实时准确运行,并以光照环境映射为例说明其流程;然后,提出基于仿真的六自由度机械手运动逻辑解算算法,将渲染帧时作为仿真时钟推进步长,保证模型运动准确以及可视化与解算同步,并将算法泛化,以应用到其他多体设备中;最后,基于Web设计并开发数字孪生车间建模仿真云平台,以六自由度机械手与某转向架构架加工车间为应用对象对所提方法进行验证.结果表明:随着映射保真度自适应下降,模拟响应速度提升45%,同时GPU和CPU的资源利用率有效降低;证明本文所提方法可实现资源合理配置与系统高效计算,并减少误差累计,是一种高可用的实时协同计算方法. 展开更多
关键词 数字孪生车间 制造装备 高可用 协同计算 环境映射 运动逻辑解算
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面向人机协同的多源生理指标融合研究进展
4
作者 吴晓莉 晏彪 +4 位作者 武愈涵 张欣悦 欧依琳 曲昊 吴传宇 《包装工程》 北大核心 2025年第4期1-19,35,共20页
目的对多源生理指标的研究现状进行梳理和分析,旨在为人因测评提供理论支撑。方法从人因测评和多源生理指标概念出发,结合主客观测评理论模型与技术方法,梳理国内外眼动、脑电以及心率等多源生理指标融合的研究现状,分析归纳人机协同领... 目的对多源生理指标的研究现状进行梳理和分析,旨在为人因测评提供理论支撑。方法从人因测评和多源生理指标概念出发,结合主客观测评理论模型与技术方法,梳理国内外眼动、脑电以及心率等多源生理指标融合的研究现状,分析归纳人机协同领域的人因测评研究热点与趋势。结论如何对人机协同进行全面精准的评估是当前学界面临的重要挑战。研究应以多源生理指标融合为着力点,建立跨领域的多维评估指标体系,驱动人机协同向着多源融合的方向发展,以提升人因测评在人机协同应用的可靠性。 展开更多
关键词 人机协同 人因测评 多源生理指标
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在网计算:愿景与关键技术
5
作者 刘杨 孙浩南 程伟强 《中兴通讯技术》 北大核心 2025年第2期47-52,共6页
随着5G/6G通信、边缘计算与人工智能技术的深度融合,传统网络架构面临算力资源分布不均、服务响应延迟高、动态适应能力不足等挑战。提出三级分层在网计算体系架构,通过算力泛在化、服务动态化与决策智能化的深度协同,解决算网协同关键... 随着5G/6G通信、边缘计算与人工智能技术的深度融合,传统网络架构面临算力资源分布不均、服务响应延迟高、动态适应能力不足等挑战。提出三级分层在网计算体系架构,通过算力泛在化、服务动态化与决策智能化的深度协同,解决算网协同关键瓶颈。该架构在数据中心网络速率限制中显著提升处理性能与系统稳定性,为高效数据传输、灵活网络服务及大规模智能训练提供支撑,推动网络向高性能、智能化方向演进。 展开更多
关键词 在网计算 架构 算网协同 智能网络技术
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生成式AI搜索引擎人机结合的选题思路拓展研究
6
作者 王树义 曾雯 +2 位作者 戚淇 许隆鑫 岳芳 《图书情报知识》 北大核心 2025年第4期113-125,共13页
[目的/意义]旨在探讨如何有效利用生成式AI搜索引擎与人机结合的方式拓展科研选题思路,以应对信息过载和研究选题困难的问题。[研究设计/方法]针对研究现状提出基于生成式AI搜索引擎的选题工作流,通过实验和访谈的方法对选题过程进行验... [目的/意义]旨在探讨如何有效利用生成式AI搜索引擎与人机结合的方式拓展科研选题思路,以应对信息过载和研究选题困难的问题。[研究设计/方法]针对研究现状提出基于生成式AI搜索引擎的选题工作流,通过实验和访谈的方法对选题过程进行验证。结果显示并依据结果讨论“人在环中”在选题过程中的优势。[结论/发现]所有被试对选题拓展效果的满意度评分均在90分及以上(满分100分),生成式AI搜索引擎可以有效辅助科研选题,但需要采取人机结合的方式才能发挥最大效用;“人在环中”可以充分发挥AI的优势,提升选题质量和效率,推动科学研究向更高层次发展。[创新/价值]基于生成式AI搜索引擎与人机结合的选题思路拓展方法,为科研工作者提供了一种全新的选题思路和方式,有助于缓解信息过载和研究选题困难的问题,为科研工作者提供了理论指导。 展开更多
关键词 生成式AI 搜索引擎 人机结合 科研选题
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面向云边端协同的计算卸载策略生成方法
7
作者 李寒 许晨曦 刘孟媛 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第6期1632-1639,共8页
针对智能终端无法满足计算密集型应用程序任务高效、低延时需求的问题,研究一种基于深度强化学习算法的计算卸载策略生成方法。构建均衡考虑执行延时、终端能耗以及系统资源均衡的云边端资源协同的任务调度模型;构建迁移模型,根据终端... 针对智能终端无法满足计算密集型应用程序任务高效、低延时需求的问题,研究一种基于深度强化学习算法的计算卸载策略生成方法。构建均衡考虑执行延时、终端能耗以及系统资源均衡的云边端资源协同的任务调度模型;构建迁移模型,根据终端实时位置动态选择最优迁移策略以完成任务;引入优先经验重放策略,提出一种改进的双层竞争深度网络算法PER-D3QN求解计算卸载最优策略。仿真结果表明,相较于基线算法,PER-D3QN有效降低了执行延时、终端能耗以及系统资源均衡方差。 展开更多
关键词 边缘计算 云边端协同 计算卸载 卸载策略 深度强化学习 优先经验重放 竞争网络
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面向AIoT的协同智能综述 被引量:1
8
作者 罗宇哲 李玲 +5 位作者 侯朋朋 于佳耕 程丽敏 张常有 武延军 赵琛 《计算机研究与发展》 北大核心 2025年第1期179-206,共28页
深度学习和物联网的融合发展有力地促进了AIoT生态的繁荣.一方面AIoT设备为深度学习提供了海量数据资源,另一方面深度学习使得AIoT设备更加智能化.为保护用户数据隐私和克服单个AIoT设备的资源瓶颈,联邦学习和协同推理成为了深度学习在A... 深度学习和物联网的融合发展有力地促进了AIoT生态的繁荣.一方面AIoT设备为深度学习提供了海量数据资源,另一方面深度学习使得AIoT设备更加智能化.为保护用户数据隐私和克服单个AIoT设备的资源瓶颈,联邦学习和协同推理成为了深度学习在AIoT应用场景中广泛应用的重要支撑.联邦学习能在保护隐私的前提下有效利用用户的数据资源来训练深度学习模型,协同推理能借助多个设备的计算资源来提升推理的性能.引入了面向AIoT的协同智能的基本概念,围绕实现高效、安全的知识传递与算力供给,总结了近十年来联邦学习和协同推理算法以及架构和隐私安全3个方面的相关技术进展,介绍了联邦学习和协同推理在AIoT应用场景中的内在联系.从设备共用、模型共用、隐私安全机制协同和激励机制协同等方面展望了面向AIoT的协同智能的未来发展. 展开更多
关键词 协同智能 联邦学习 协同推理 智能物联网 智能计算系统
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中国数据中心综合能耗及其灵活性预测 被引量:4
9
作者 王永真 唐豪 +4 位作者 魏一鸣 韩恺 韩特 林嘉瑜 韩艺博 《北京理工大学学报(社会科学版)》 北大核心 2025年第2期12-18,共7页
为厘清在双碳愿景下数据中心的综合能耗及灵活性资源大小,构建全国数据中心综合能耗及其灵活性的预测模型,通过综合考量算力增长、技术进步等多元因素,模拟预测了2023—2030年全国数据中心的综合能耗及灵活性需求。研究表明,预计到2030... 为厘清在双碳愿景下数据中心的综合能耗及灵活性资源大小,构建全国数据中心综合能耗及其灵活性的预测模型,通过综合考量算力增长、技术进步等多元因素,模拟预测了2023—2030年全国数据中心的综合能耗及灵活性需求。研究表明,预计到2030年,中国数据中心的电力负荷、耗电量、耗水量、碳排放量将分别达到1.1亿千瓦、5257.6亿千瓦时,2628.8亿升、3.1亿吨。同时,数据中心内部的算力、电力和热力灵活性资源能够显著削减碳排放、能耗和运行成本,2030年全国数据中心的总灵活性资源在2.3万~4.0万兆瓦之间。基于此,提出加强数据中心能耗单列、促进算力与电力的双向协同及其相关标准规范、工程示范以及市场机制等建议。 展开更多
关键词 数据中心 综合能耗 灵活性预测 算力与电力协同 碳中和
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边云协同的视频分析任务卸载优化策略 被引量:1
10
作者 童佳慧 李越 +1 位作者 李燕君 毛科技 《传感技术学报》 北大核心 2025年第1期128-134,共7页
当前交通、安防等领域广泛应用摄像头采集视频进行分析,传统将视频流直接上传到云平台处理的方式面临接入量受限、时延大等问题;边云协同架构下,将部分视频流卸载到边缘服务器可降低时延,可缓解云服务压力。考虑到视频分析任务对准确率... 当前交通、安防等领域广泛应用摄像头采集视频进行分析,传统将视频流直接上传到云平台处理的方式面临接入量受限、时延大等问题;边云协同架构下,将部分视频流卸载到边缘服务器可降低时延,可缓解云服务压力。考虑到视频分析任务对准确率、时延和能耗都有一定要求,提出通过同时控制视频帧的分辨率、边缘服务器部署卷积神经网络(Convolution Neural Network, CNN)模型的策略以及边云卸载决策,来最大化视频分析准确率,同时满足长期平均时延和能耗约束的问题。利用李雅普诺夫随机优化理论将原优化问题转化为每个时隙的独立优化问题,并采用蚁群优化算法求解得到动态卸载优化策略,包括视频帧的分辨率选择、边缘服务器部署哪些CNN模型以及边云卸载决策。仿真实验结果表明,所提动态卸载策略相比其他基线方案能够在满足约束的情况下获得更高的视频分析准确率。 展开更多
关键词 边云协同计算 卸载决策 李雅普诺夫理论 蚁群优化算法 视频分析
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“知情共育”智慧教育新范式:内涵与进路 被引量:1
11
作者 王一岩 塔卫刚 郑永和 《电化教育研究》 北大核心 2025年第2期19-25,共7页
“知情共育”智慧教育新范式立足智慧教育变革的时代背景,聚焦创新人才培养的现实需求,破除以往智慧教育研究中“重认知轻情感”“知情分离”的实践误区,将认知和情感的协调发展与协同进化作为学习发生的本体性存在,构建“认知—情感”... “知情共育”智慧教育新范式立足智慧教育变革的时代背景,聚焦创新人才培养的现实需求,破除以往智慧教育研究中“重认知轻情感”“知情分离”的实践误区,将认知和情感的协调发展与协同进化作为学习发生的本体性存在,构建“认知—情感”协同表征的评价体系,揭示认知和情感的协同演化规律,引领智慧教育服务策略的转型升级,助力教育实践的创新变革。“知情共育”智慧教育新范式的实践落地,需要强化知情共重的育人目标引领、知情共探的评价体系构建、知情共生的学习机理揭示、知情共促的服务策略优化、知情共育的教育模式创新。未来需要进一步推动“认知—情感”协同培育的教育范式创新,构建“认知—情感”协同表征的教育指标体系,推进“认知—情感”协同演化的教育规律研究,打造“认知—情感”协同增强的教育服务模式,以推动智慧教育的研究和实践创新。 展开更多
关键词 知情共育 智慧教育新范式 人机协同教育 生成式人工智能
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基于边缘计算的多目标任务调度方法 被引量:1
12
作者 谢燕瑜 陈兰荪 《济南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期117-122,共6页
针对智能工厂中的边缘算力资源调度问题,提出基于边缘计算的多目标任务调度模型;以最小化任务时延和任务能耗为目标函数,添加传输时延、计算时延、排队时延、迁移时延、传输能耗、计算能耗、迁移能耗等7项约束条件建模;为了解决多目标... 针对智能工厂中的边缘算力资源调度问题,提出基于边缘计算的多目标任务调度模型;以最小化任务时延和任务能耗为目标函数,添加传输时延、计算时延、排队时延、迁移时延、传输能耗、计算能耗、迁移能耗等7项约束条件建模;为了解决多目标调度求解问题,提出基于任务紧急度的资源调度与分配算法,并设置迁移判断中服务器选择和任务排序方法;以占地面积为1.2×104 m 2的智能工厂的边云设备为实验环境,对比基于任务紧急度的资源调度与分配算法与随机接入资源分配算法、迭代资源分配算法的平均任务完成率。结果表明,基于任务紧急度的资源调度与分配算法的服务器任务完成率较其他2种算法分别提高48、5个百分点,大多数服务器的任务丢弃率被降至2%~4%,并且对系统负载均衡等问题的处理效果显著。 展开更多
关键词 生产任务调度 多目标优化 边缘计算 边云协同
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一种面向车载边缘计算基于服务缓存的任务协同卸载算法 被引量:1
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作者 唐朝刚 李召 +1 位作者 肖硕 吴华明 《计算机学报》 北大核心 2025年第4期864-876,共13页
为充分利用边缘服务器的有限资源,提高应用服务的缓存效益,本文提出了以应用服务缓存为基础的协同卸载的车载边缘计算模型。在此基础上,以卸载任务的时延和能耗最小化为优化目标,展开对应用服务缓存和计算卸载问题的研究。将服务缓存、... 为充分利用边缘服务器的有限资源,提高应用服务的缓存效益,本文提出了以应用服务缓存为基础的协同卸载的车载边缘计算模型。在此基础上,以卸载任务的时延和能耗最小化为优化目标,展开对应用服务缓存和计算卸载问题的研究。将服务缓存、任务卸载以及计算资源分配的联合优化建模为非线性整数规划问题。为降低求解难度,将原问题分解为服务缓存和计算卸载联合决策子问题以及边缘服务器计算资源分配子问题。其中,将服务缓存和计算卸载子问题建模为马尔科夫决策过程,并提出了一种基于深度强化学习的缓存卸载方案。仿真结果表明,相较于其它基准方法,本文提出的方案能够将优化目标值降低约7%,响应时延减少约12%,同时将缓存命中率提升约9%。 展开更多
关键词 车载边缘计算 任务卸载 应用缓存 协作卸载 深度强化学习
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基于“通算存”资源协同的无人机链路异常监测方案研究 被引量:1
14
作者 王清 夏晓东 +3 位作者 荆臻 代燕杰 孙建德 冯传奋 《电信科学》 北大核心 2025年第2期168-181,共14页
近年来无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)以其低成本、高灵活的特点在网络链路监测领域得到了广泛应用,但其高移动性、电量受限特性使监测任务实时、高效处理面临严峻的挑战。以智慧电力中通过无人机进行链路异常监测应用为例,针对... 近年来无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)以其低成本、高灵活的特点在网络链路监测领域得到了广泛应用,但其高移动性、电量受限特性使监测任务实时、高效处理面临严峻的挑战。以智慧电力中通过无人机进行链路异常监测应用为例,针对不同监测场景需求,基于云、边、端节点的通信资源、计算资源、存储资源,综合考虑任务卸载与迁移联合优化,构建了基于“通算存”资源协同的任务处理模型,提出了基于“通算存”资源协同效益最优和时延最优两种链路异常监测方案。仿真实验揭示了基于“通算存”资源协同任务处理的内在机理。结果表明,与传统基于“通算”资源协同方案相比,所提链路异常监测方案具有更高的任务处理效益或更低的任务处理时延。 展开更多
关键词 无人机 链路监测 “云-边-端”组网 资源协同 多接入边缘计算
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一种基于数据链的双格网协同导航方法与计算机仿真
15
作者 李永峰 郝修强 +2 位作者 吴振国 吴刚 郭褚冰 《航空兵器》 北大核心 2025年第2期59-66,共8页
针对卫星导航拒止条件下作战编队协同作战对相对/绝对导航定位的需求,提出了一种基于数据链的双格网协同导航方法,设计了测距信息与惯导紧密组合的地理导航滤波算法与相对导航滤波算法,实现了可不依赖地面固定基准和卫星导航的移动编队... 针对卫星导航拒止条件下作战编队协同作战对相对/绝对导航定位的需求,提出了一种基于数据链的双格网协同导航方法,设计了测距信息与惯导紧密组合的地理导航滤波算法与相对导航滤波算法,实现了可不依赖地面固定基准和卫星导航的移动编队精确相对定位能力,同时可自适应接入编队内存在的精确地理位置信息实现整个编队的绝对定位。此外,为确保协同导航在定位基准数量不足、几何分布不佳等条件下的可用性,采用了基于质量等级制的导航源选择策略,使得待定位节点能够有效利用其他用户节点的定位信息,从而提升定位性能。最后,结合数据链协同导航技术方案和误差特性,构建了一种分布式的计算机仿真系统,结合典型场景对数据链双格网导航能力进行了验证,仿真结果充分表明了所设计方法的有效性。 展开更多
关键词 卫星导航拒止 数据链 双格网 协同导航 计算机仿真
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高精度可扩展的密态隐私保护语音分类
16
作者 王雷蕾 宋考 +2 位作者 张媛媛 毕仁万 熊金波 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第2期528-538,共11页
为解决现有全同态加密技术在语音分类任务中计算效率和分类准确率均较低的挑战,提出一种高精度可扩展的密态隐私保护语音分类PPSC方案。设计基于CKKS全同态加密技术两方服务器协同的安全乘法协议,因避免使用昂贵的自举操作,可有效提升... 为解决现有全同态加密技术在语音分类任务中计算效率和分类准确率均较低的挑战,提出一种高精度可扩展的密态隐私保护语音分类PPSC方案。设计基于CKKS全同态加密技术两方服务器协同的安全乘法协议,因避免使用昂贵的自举操作,可有效提升深层次密文乘法的计算效率,从而使得方案可扩展到更深层次的神经网络;基于上述架构设计安全指数、安全倒数以及安全比较等安全非多项式协议,相较于多项式近似拟合非多项式运算的方法,在提高计算精度的同时,降低了计算开销。安全实现卷积层、ReLU层、平均池化层、全连接层、Softmax层等PPSC方案的基本模块,确保语音数据、语音模型和中间计算结果的隐私性。从有效性和安全性等维度对PPSC方案进行了详尽的理论分析,证明安全乘法协议在更深层次的乘法运算中具有更高的运算效率。在Speech Command Database语音数据集上的实验结果表明,PPSC方案可以在保护数据和模型参数隐私的情况下实现有效的语音分类,其准确率相比于HEKWS方案提高3.57个百分点。 展开更多
关键词 全同态加密 隐私保护 两方协同 语音分类 安全计算协议
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人机协同视域下基于认知智能大模型的个性化学习设计研究 被引量:8
17
作者 牟智佳 岳婷 朱陶 《电化教育研究》 北大核心 2025年第2期80-87,共8页
探索规模化教育与个性化培养有机结合是新时代教育改革发展的一个重要学术命题。以大语言模型为代表的生成式人工智能改变了知识获取和人机交互方式,为提供定制化学习体验和创新个性化学习设计带来了新的驱动力。人机协同视域下的个性... 探索规模化教育与个性化培养有机结合是新时代教育改革发展的一个重要学术命题。以大语言模型为代表的生成式人工智能改变了知识获取和人机交互方式,为提供定制化学习体验和创新个性化学习设计带来了新的驱动力。人机协同视域下的个性化学习设计在转变理路上呈现出由片段式向全程化、由推送式向定制化、由单模态向多模态的本体流变,在发展理路上表现为人机共教、人机共学、人机共评、人机共管的多重向度,在逻辑理路上体现为导引目标、激活进程、定制方法、创新范式的适配赋能。个性化学习设计的结构体系是以学习者差异认知基础为逻辑起点,以支持学习者个性发展为目标导向,以人机协同对话提示语模式为基础,通过学习模块设计与协同路径规划构建个性化学习流程框架,形成三元主体协同、适性服务闭环的个性化学习设计范型。人机协同对话提示语模式依托内容生成机制与提示工程技术,通过需求描述、角色设定、示例指定引导对话轮转以促进个体思维链形成,为个性化学习过程提供协同支持。研究探讨以类人化智慧赋能个性化学习交互场景形成新的人机协同学习样态,为垂类模型的教育应用提供有益参考。 展开更多
关键词 人机协同 认知智能大模型 个性化学习 学习设计 实践模式
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面向数字化学习与创新素养培养的人机协同教学模式构建与实践 被引量:7
18
作者 徐振国 《山东师范大学学报(社会科学版)》 北大核心 2025年第1期68-81,共14页
智能时代需要培养具有数字化学习与创新素养的拔尖创新人才,传统教学模式难以适应教育数字化转型的时代要求,亟需构建与智能时代相适应并能培养学生数字化学习与创新素养的新型教学模式。人机协同教学是智能时代教育教学改革与实践的新... 智能时代需要培养具有数字化学习与创新素养的拔尖创新人才,传统教学模式难以适应教育数字化转型的时代要求,亟需构建与智能时代相适应并能培养学生数字化学习与创新素养的新型教学模式。人机协同教学是智能时代教育教学改革与实践的新风向,为数字化学习与创新素养的培养提供了新途径。因此,基于学生自我导向、创造驱动学习、共同体协同促进等原则,构建面向数字化学习与创新素养培养的人机协同教学模式,并通过准实验研究开展教学实践,以验证该教学模式的有效性和可行性。结果表明,该教学模式能够显著提升学生的数字化学习与创新素养,并能激发学生的学习动机和学习兴趣,提高学生的沟通协作和课堂参与。 展开更多
关键词 数字化学习与创新素养 人机协同教学 教育数字化 教学模式
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面向边缘计算场景的个性化联邦学习综述
19
作者 何帆 王勇 +1 位作者 杨静 于旭 《通信学报》 北大核心 2025年第7期206-225,共20页
针对传统联邦学习在边缘计算场景中面临边缘节点数据异质、个性化需求等挑战,导致全局模型难以适配多样化的边缘节点,对面向边缘计算场景的个性化联邦学习研究进展进行系统性的综述。首先,回顾个性化联邦学习的背景及意义并分析数据异... 针对传统联邦学习在边缘计算场景中面临边缘节点数据异质、个性化需求等挑战,导致全局模型难以适配多样化的边缘节点,对面向边缘计算场景的个性化联邦学习研究进展进行系统性的综述。首先,回顾个性化联邦学习的背景及意义并分析数据异质性对联邦学习的影响。其次,介绍数据异质性的概念,并归纳数据异质性的常见形式。然后,梳理现阶段面向边缘计算场景的个性化联邦学习研究方法,主要包括基于数据、基于客户端模型优化、基于服务器聚合优化、基于全局架构优化、基于大模型以及基于原型学习的5种关键方法。最后,对其发展趋势进行探讨并展望未来可能的研究方向,为未来个性化联邦学习领域的研究提供指引和方向。 展开更多
关键词 边缘计算场景 模型协同训练 数据异质性 个性化联邦学习
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云边协同环境下面向负载时间窗口的无服务器应用资源分配方法
20
作者 张铭豪 肖博怀 +1 位作者 郑松 陈星 《计算机科学》 北大核心 2025年第6期336-345,共10页
随着云边协同环境中的计算需求日益多样化,以虚拟机为最小资源粒度的传统计算架构暴露出灵活性不足、成本效益低下等问题。无服务器计算作为一种具有出色扩展性与灵活性的新兴计算架构,为解决上述问题提供了新的思路。针对云边协同环境... 随着云边协同环境中的计算需求日益多样化,以虚拟机为最小资源粒度的传统计算架构暴露出灵活性不足、成本效益低下等问题。无服务器计算作为一种具有出色扩展性与灵活性的新兴计算架构,为解决上述问题提供了新的思路。针对云边协同环境下面向负载时间窗口的无服务器应用资源分配问题,提出了一种规则引导下基于协同进化算法的无服务器应用资源分配方法RARCA。该方法考虑某资源调整时刻及未来一段时间的工作负载情况,运用规则引导的分布式资源更新机制,实现计算资源的动态分配与调整。同时,协同进化机制的信息共享与协同优化能力,使得算法能够高效搜索全局最优的资源分配方案,显著提升了整体资源分配方案的实时性和有效性。实验结果表明,RARCA能够以秒级的决策时间获得更优质的资源分配方案,相比基准方法,在资源分配的性能上提高了2.8%~14.5%。 展开更多
关键词 云边协同 资源分配 负载时间窗口 无服务器计算 协同进化算法
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