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自然语言处理的深度学习模型综述 被引量:4
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作者 何雪锋 周洁 +1 位作者 陈德光 廖海 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第2期1-19,101,共20页
模型作为自然语言处理的关键,直接关系到最终性能。该文介绍自然语言处理中涉及到的模型。按照规则与统计的方法从发布时间、特点、优缺点与适用范围等方面对传统自然语言处理模型进行介绍;重点将神经网络依据不同的技术划分为不同的类... 模型作为自然语言处理的关键,直接关系到最终性能。该文介绍自然语言处理中涉及到的模型。按照规则与统计的方法从发布时间、特点、优缺点与适用范围等方面对传统自然语言处理模型进行介绍;重点将神经网络依据不同的技术划分为不同的类型,对每种类型进行介绍并总结其相应特性;对以BERT为基础的两大类改进模型进行具体介绍并对每种模型进行归纳;分析目前自然语言处理模型面临的挑战与对应的解决办法;对未来工作进行展望。 展开更多
关键词 自然语言处理 语言模型 人工智能
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面向图像处理逆问题的扩散模型研究综述 被引量:1
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作者 王泽龙 吴宇航 +1 位作者 李健 杨轩 《国防科技大学学报》 北大核心 2025年第4期91-110,共20页
扩散模型是一种新型生成式人工智能模型,相比生成对抗网络、变分自编码网络、流模型等传统网络,具有训练稳健、生成保真性与多样性高、数学可解释性强等特点,在计算机视觉、信号处理、多模态学习等领域应用广泛。扩散模型能够充分学习... 扩散模型是一种新型生成式人工智能模型,相比生成对抗网络、变分自编码网络、流模型等传统网络,具有训练稳健、生成保真性与多样性高、数学可解释性强等特点,在计算机视觉、信号处理、多模态学习等领域应用广泛。扩散模型能够充分学习挖掘训练图像的深度生成先验,为解决图像处理逆问题提供了一类全新解决范式。为了系统性梳理扩散模型发展现状,特别是其解决图像处理逆问题的最新进展,对面向图像处理逆问题的扩散模型研究进行了综述,阐述了扩散模型的基本原理及其发展现状,重点介绍了利用扩散模型解决图像处理逆问题的主要技术路线,以及在该方向的具体应用成果,并展望了未来研究方向。 展开更多
关键词 扩散模型 生成式人工智能 图像处理 逆问题 深度生成先验
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数据集划分及预处理方法对烟叶化学成分近红外定量模型的影响
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作者 付博 杨永锋 +6 位作者 刘向真 牛洋洋 刘茂林 赵森森 于建军 彭桂新 姬小明 《河南农业大学学报》 北大核心 2025年第3期516-527,共12页
【目的】明确模型构建适宜的数据集划分方式、比例和数据预处理方法,为建立准确、稳定的烟叶化学成分分析模型奠定基础。【方法】以210份烟叶样本为研究对象,测量烟叶样品的总糖、还原糖、总氮、烟碱、钾和氯等常规化学成分含量,并采集... 【目的】明确模型构建适宜的数据集划分方式、比例和数据预处理方法,为建立准确、稳定的烟叶化学成分分析模型奠定基础。【方法】以210份烟叶样本为研究对象,测量烟叶样品的总糖、还原糖、总氮、烟碱、钾和氯等常规化学成分含量,并采集烟叶样本的光谱数据,研究随机划分法(RS)、等间隔划分法(LS)、基于联合x-y距离的样本集划分法(SPXY)和Kennard-Stone划分法(KS),以及光谱数据预处理和组合方式对烟叶常规化学成分偏最小二乘(PLS)定量模型预测精度的影响。【结果】数据集通过SPXY方式划分的校正集和预测集分布更均匀,预测集比例为24%时,构建的模型预测能力更强。烟叶总糖和氯离子定量模型最佳预处理组合为多元散射校正(MSC)+移动平均平滑(MA)+小波变换(WAVE),构建的定量模型预测集相关系数(r_(p))分别为0.984 0和0.986 0;还原糖和烟碱定量模型最佳预处理组合为极差归一化(MAXMIN)+MSC+WAVE,r_(p)分别为0.990 0和0.985 2;钾离子预处理组合为MSC+WAVE(r_(p)=0.969 4),总氮则以原始光谱数据构建的模型预测能力最强(r_(p)=0.970 9)。【结论】烟叶常规化学成分近红外定量模型经过数据集划分和预处理优化后,提高了模型准确率。 展开更多
关键词 烟叶 近红外光谱 数据集划分 数据预处理 定量模型
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面向古籍文献智能处理的大语言模型效能测评
4
作者 文玉锋 林伟杰 +1 位作者 夏翠娟 周文杰 《图书馆论坛》 北大核心 2025年第8期52-60,共9页
古籍文献是中华优秀传统文化的重要载体,对其内容结构进行有效揭示具有重要意义。大语言模型为古籍文献的“活化”提供了技术潜力,但其能力需通过科学严谨的测评加以验证。文章选取豆包、DeepSeek等14种大语言模型,以2022-2024年高考语... 古籍文献是中华优秀传统文化的重要载体,对其内容结构进行有效揭示具有重要意义。大语言模型为古籍文献的“活化”提供了技术潜力,但其能力需通过科学严谨的测评加以验证。文章选取豆包、DeepSeek等14种大语言模型,以2022-2024年高考语文试卷文言文题目为语料,对古籍文献基础智能处理能力进行测评。由于知识图谱构建受基础能力的影响,基于测评结果,选择排名靠前的豆包和DeepSeek,以《史记·朝鲜列传》为语料,对两个大模型在知识图谱构建的信度、效度方面进行测评。研究发现,大语言模型具备基本古籍文献内容理解的能力,综合断句、逻辑判断、翻译和总结归纳四个维度,豆包与DeepSeek表现较为突出;豆包和DeepSeek的古籍文献知识图谱构建信效度检验结果显示,豆包大模型表现更优。 展开更多
关键词 古籍文献 大语言模型 智能处理 效能测评
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基于ARCS动机模型的数字图像处理实验项目式教学设计
5
作者 李斌 曹未丰 《实验室研究与探索》 北大核心 2025年第2期147-151,共5页
为了端正学生学习动机以激发学习的主动性与积极性,将“注意力、相关性、自信心、满意度”(ARCS)动机模型与项目式教学模式相结合,以“基于人脸识别的课堂考勤系统设计”为例,对数字图像处理实验课程进行了项目式教学设计,优化教学策略... 为了端正学生学习动机以激发学习的主动性与积极性,将“注意力、相关性、自信心、满意度”(ARCS)动机模型与项目式教学模式相结合,以“基于人脸识别的课堂考勤系统设计”为例,对数字图像处理实验课程进行了项目式教学设计,优化教学策略,并将该项目式设计运用到课堂教学实践,在实践中不断完善。实施结果表明,基于ARCS动机模型的项目式教学设计能有效地提高学生学习专业课的动机和兴趣,帮助学生建立学习自信,提升对专业课学习的满意度。此外,该实验的教学设计及其实施过程对于其他实践类课程具有较好的借鉴意义。 展开更多
关键词 项目式教学 动机模型 数字图像处理实验
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基于集成学习算法的尾气处理装置SO_(2)排放预测模型 被引量:2
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作者 张宝东 杜支文 +1 位作者 闫昭 侯磊 《石油与天然气化工》 北大核心 2025年第1期9-17,共9页
目的精确预测天然气净化厂尾气处理装置烟气中二氧化硫(SO_(2))排放质量浓度。方法利用某天然气净化厂2018—2023年每小时44000条尾气处理日报数据构建数据集,进行数据处理,并利用重要性分析方法提取27个重要特征。针对烟气中SO_(2)排... 目的精确预测天然气净化厂尾气处理装置烟气中二氧化硫(SO_(2))排放质量浓度。方法利用某天然气净化厂2018—2023年每小时44000条尾气处理日报数据构建数据集,进行数据处理,并利用重要性分析方法提取27个重要特征。针对烟气中SO_(2)排放质量浓度的预测任务,采用了随机森林(Random Forest)、梯度提升(Gradient Boost)和极值梯度提升(XGBoost)3种集成学习算法,以及基于径向基(RBF)内核的支持向量机(SVM)替代仿真模型进行建模。结果3种集成学习模型比SVM单模型的预测效果更为精准,而Random Forest模型展现出最佳性能,决定系数为0.89,均方误差为1250.59,相对于8800个真实测试集样本数据,其预测偏差为9.86%,相比于Random Forest模型(数据未处理),其决定系数提高了61.82%。结论Random Forest模型在准确预测尾气处理装置SO_(2)排放质量浓度方面具有实际生产应用价值,可为后续尾气处理装置的工艺参数优化提供可靠的模型支持。 展开更多
关键词 天然气净化 硫磺回收 尾气处理 二氧化硫排放 预测模型 集成学习算法
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大模型时代下的汉语自然语言处理研究与探索 被引量:7
7
作者 黄施洋 奚雪峰 崔志明 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第1期80-97,共18页
自然语言处理是实现人机交互的关键步骤,而汉语自然语言处理(Chinese natural language processing,CNLP)是其中的重要组成部分。随着大模型技术的发展,CNLP进入了一个新的阶段,这些汉语大模型具备更强的泛化能力和更快的任务适应性。然... 自然语言处理是实现人机交互的关键步骤,而汉语自然语言处理(Chinese natural language processing,CNLP)是其中的重要组成部分。随着大模型技术的发展,CNLP进入了一个新的阶段,这些汉语大模型具备更强的泛化能力和更快的任务适应性。然而,相较于英语大模型,汉语大模型在逻辑推理和文本理解能力方面仍存在不足。介绍了图神经网络在特定CNLP任务中的优势,进行了量子机器学习在CNLP发展潜力的调查。总结了大模型的基本原理和技术架构,详细整理了大模型评测任务的典型数据集和模型评价指标,评估比较了当前主流的大模型在CNLP任务中的效果。分析了当前CNLP存在的挑战,并对CNLP任务的未来研究方向进行了展望,希望能帮助解决当前CNLP存在的挑战,同时为新方法的提出提供了一定的参考。 展开更多
关键词 汉语自然语言处理 图神经网络 量子机器学习 汉语大模型
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图像处理中CNN与视觉Transformer混合模型研究综述 被引量:6
8
作者 郭佳霖 智敏 +1 位作者 殷雁君 葛湘巍 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第1期30-44,共15页
卷积神经网络(CNN)与视觉Transformer是目前图像处理领域中两大重要的深度学习模型,两者经过多年来不断的研究与进步,已在该领域取得了非凡的成就。近些年来,CNN与视觉Transformer的混合模型正在逐步兴起,广泛的研究不断克服两种模型存... 卷积神经网络(CNN)与视觉Transformer是目前图像处理领域中两大重要的深度学习模型,两者经过多年来不断的研究与进步,已在该领域取得了非凡的成就。近些年来,CNN与视觉Transformer的混合模型正在逐步兴起,广泛的研究不断克服两种模型存在的弱项,高效地发挥出各自的亮点,在图像处理任务中表现出优异的效果。基于CNN与视觉Transformer混合模型进行深入阐述。总体概述了CNN与Vision Transformer模型的架构和优缺点,并总结混合模型的概念及优势。围绕串行结构融合方式、并行结构融合方式、层级交叉结构融合方式以及其他融合方式等四个方面全面回顾梳理了混合模型的研究现状和实际进展,并针对各种融合方式的主要代表模型进行总结与剖析,从多方面对典型混合模型进行评价对比。多角度叙述了混合模型在图像识别、图像分类、目标检测和图像分割等实际图像处理特定领域中应用研究,展现出混合模型在具体实践中的适用性和高效性。深入分析混合模型未来研究方向,并为后续该模型在图像处理中的研究与应用提出展望。 展开更多
关键词 卷积神经网络(CNN) 视觉Transformer 混合模型 图像处理 深度学习
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基于改进Transformer模型的超长序列处理方法
9
作者 纪其顺 王瑞琴 +1 位作者 黄熠旻 万超艺 《中文信息学报》 北大核心 2025年第9期32-42,共11页
自然语言处理领域中,对于超长序列的处理,传统的Transformer模型面临计算量过大、难以获取长距离词汇间的注意力权重、位置向量编码难以区分词与词之间的先后关系等一系列问题。为了解决以上问题,该文提出一种改良的Transformer模型,首... 自然语言处理领域中,对于超长序列的处理,传统的Transformer模型面临计算量过大、难以获取长距离词汇间的注意力权重、位置向量编码难以区分词与词之间的先后关系等一系列问题。为了解决以上问题,该文提出一种改良的Transformer模型,首先采用序列分割方法将超长序列分割成小序列,然后采用双层注意力机制进行序列编码,编码过程中利用三角函数实现对位置向量的编码。大量对比实验研究表明,与现有序列编码方法相比,该方法在编码效果和计算效率上都具有更好的表现。 展开更多
关键词 Transformer模型 自然语言处理 自注意力机制 超长序列处理
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后羿基础模型:“预训练-微调”范式下的雷达数据智能处理方法
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作者 叶宇 叶星炜 +17 位作者 欧阳可赛 王亚峰 肖俊祥 马昊宇 陶仁拓 冯元力 付铠城 段良奇 刘昂 杜亮 晏媛 王淳 赵浩楠 程强 于俊朋 周玉军 杨予昊 夏凌昊 《现代雷达》 北大核心 2025年第8期1-9,共9页
传统雷达数据处理算法存在复杂环境下调参难度大,且在目标和环境变化时升级演进成本高等问题。近年来,基于长短期记忆网络、YOLO等人工智能技术的雷达数据处理算法,大幅提升了复杂环境的适应性。然而,受限于手工提取特征的工作量大、跨... 传统雷达数据处理算法存在复杂环境下调参难度大,且在目标和环境变化时升级演进成本高等问题。近年来,基于长短期记忆网络、YOLO等人工智能技术的雷达数据处理算法,大幅提升了复杂环境的适应性。然而,受限于手工提取特征的工作量大、跨系统跨场景的泛化性不足等问题,难以在系统上实现规模化应用。受大语言模型的启发,文中提出一种“预训练-微调”范式下的雷达数据智能处理方法,并构建雷达数据处理基础模型——“后羿”,旨在变革雷达领域信息处理研发模式,建立智能化算法开发和部署的流水线,实现雷达智能数据处理的高效演进和规模应用。“后羿”基础模型以Transformer为基础模块,以虚警抑制、关联、滤波为基础任务。通过仿真和实测构建多系统、多场景海量训练数据集,训练后的基础模型具有强泛化性、强鲁棒性的特点,通过对基础模型微调,可实现多型系统不同工作场景下的高效数据处理。 展开更多
关键词 基础模型 预训练 雷达数据智能处理 一体化
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BAF-强化人工湿地污水处理工艺的Simulink仿真模型构建
11
作者 韩晓丽 李黛青 张镇松 《环境化学》 北大核心 2025年第6期2109-2117,共9页
本文以Monod模型为基础,建立BAF-强化人工湿地对有机污染物、氮去除的simulink仿真模型,将模型预测结果和一级反应动力学模型预测结果进行比对,并通过搭建BAF-强化人工湿地实验装置所取得的实测数据进行验证.研究结果显示:本模型对出水... 本文以Monod模型为基础,建立BAF-强化人工湿地对有机污染物、氮去除的simulink仿真模型,将模型预测结果和一级反应动力学模型预测结果进行比对,并通过搭建BAF-强化人工湿地实验装置所取得的实测数据进行验证.研究结果显示:本模型对出水COD、氨氮和总氮的模拟平均值误差分别为12.03%、6.47%和1.91%,一级动力学模型模拟平均值误差分别为13.80%、14.80%和0.29%.相较于一级动力学模型,本模型在对出水有机污染物以及氨氮的模拟表现更为出色.在对出水总氮的模拟上,本模型与一级动力学模型都能取得较为理想的效果.本模型能较好预测有机污染物、氨氮、总氮的降解效果,可为BAF-强化人工湿地设计和运行效率提供模拟数据,同时为该系统有机污染物、氮的降解途径研究提供依据. 展开更多
关键词 BAF-强化人工湿地 污水处理系统 动力学 仿真模型.
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后处理厂混合澄清槽动态模型仿真构建
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作者 杨佳煜 朱凌佳 +1 位作者 李晓薇 杨庆彧 《核电子学与探测技术》 北大核心 2025年第3期397-402,共6页
本文提出了一种后处理厂混合澄清槽工艺过程动态模型仿真构建方法,建立了混合澄清槽的萃取计算模型,根据设备参数、萃取参数和初始化参数获得的静态设备模型,对静态设备模型求解,得到混合澄清槽的运行仿真数据。该方法可以较好地模拟混... 本文提出了一种后处理厂混合澄清槽工艺过程动态模型仿真构建方法,建立了混合澄清槽的萃取计算模型,根据设备参数、萃取参数和初始化参数获得的静态设备模型,对静态设备模型求解,得到混合澄清槽的运行仿真数据。该方法可以较好地模拟混合澄清槽的运行状况,以预测混合澄清槽生产运行趋势,对后处理工厂生产设计具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 混合澄清槽 动态模型 处理
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图像预处理整合策略结合改进YOLOv8模型用于微藻种类识别
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作者 宁静 钟月妍 +2 位作者 刘学英 谢丽霞 王童 《分析测试学报》 北大核心 2025年第6期1024-1033,共10页
为解决传统的微藻检测方法依赖于人工镜检、分析时间长且检测结果易受检测人员技术经验影响等问题,提出了一种图像预处理整合策略结合改进YOLOv8模型的深度学习方法用于微藻识别。采用高斯模糊、拉普拉斯算子和主成分分析多方法整合策... 为解决传统的微藻检测方法依赖于人工镜检、分析时间长且检测结果易受检测人员技术经验影响等问题,提出了一种图像预处理整合策略结合改进YOLOv8模型的深度学习方法用于微藻识别。采用高斯模糊、拉普拉斯算子和主成分分析多方法整合策略对微藻显微图像进行预处理。在改进模型中,引入SPD-Conv模块减少细粒度信息的丢失以提高低分辨率图像和小尺寸微藻的检测性能,采用Slim-neck结构减少参数数量和模型大小,同时加入SimSPPF加速模型收敛,提高运行效率。结果表明,多方法整合的预处理策略能够显著减少图像中的噪声,同时增强微藻轮廓清晰度。在相同条件下,改进YOLOv8模型的平均精度均值(mAP)达到92.2%,检测效率比原始YOLOv8模型提高了5.1%,且对于小尺寸微藻表现出更优的检测性能。相较于Faster-RCNN、SSD、RTDETR-l、YOLOv3、YOLOv5、YOLOv6和YOLOv7模型,改进YOLOv8模型的mAP分别提升了40.2%、6.8%、14.5%、1.2%、5.7%、4.7%和0.8%。该方法为开发微藻种类检测技术提供了有价值的参考。 展开更多
关键词 微藻识别 图像预处理 YOLOv8模型 深度学习
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基于模型拆分与编码的污水处理厂BIM应用
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作者 胡伟 杨洋 +2 位作者 朱志恩 郭先强 刘晨 《人民长江》 北大核心 2025年第S1期352-356,363,共6页
以长江大保护EPC工程为背景,针对施工阶段工艺流程复杂的问题,以典型案例东山污水处理厂为研究对象,通过深度解析分项工程级精细BIM的施工工艺工法,提出了适用于该工程的构件级BIM模型拆分原则和方法、编码规则等,实现了从工作分解转化... 以长江大保护EPC工程为背景,针对施工阶段工艺流程复杂的问题,以典型案例东山污水处理厂为研究对象,通过深度解析分项工程级精细BIM的施工工艺工法,提出了适用于该工程的构件级BIM模型拆分原则和方法、编码规则等,实现了从工作分解转化到构件级单元具体施工工艺的逐层表达,并通过实际工程案例验证了该方法的可行性。研究结果表明:该方法有利于提升长江大保护EPC工程施工管控精细化程度以及管控质量,可为同类水务设施类工程施工阶段BIM技术应用提供参考。 展开更多
关键词 EPC工程 建筑信息模型 构件拆分 污水处理
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结合多尺度特征提取和注意力机制的NLP数据处理模型
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作者 杜家兵 王晶 +2 位作者 刘胜强 冯程浩 袁树森 《兵工自动化》 北大核心 2025年第10期94-101,共8页
为解决自然语言数据处理模型进行数据处理时存在效果差、资源消耗大等问题,提出一种基于多尺度特征提取和注意力机制的融合算法。通过不同尺度的特征数据提取,并在特征图上应用加权算法,从而增强对某些特定尺度特征的关注,并基于该融合... 为解决自然语言数据处理模型进行数据处理时存在效果差、资源消耗大等问题,提出一种基于多尺度特征提取和注意力机制的融合算法。通过不同尺度的特征数据提取,并在特征图上应用加权算法,从而增强对某些特定尺度特征的关注,并基于该融合算法对自然语言数据处理模型进行优化。仿真实验的结果表明:该融合算法特征提取效果较好,显著提升了计算机进行数据处理的各项能力。将优化后的自然语言处理(natural language processing,NLP)数据处理模型与CSAMT数据处理模型、BETG数据处理模型和优化前的NLP数据处理模型的性能进行对比可知:经过CBAM-MS-CNN优化的NLP数据处理模型的各项性能均优于其他模型。研究结果表明:该融合算法可以满足电子化移交流程中非结构化数据管理领域中的高可靠性、智能处理等业务需求,能提升数据处理效率和数据质量,减少人工录入数据和人工复核数据的工作量。 展开更多
关键词 多尺度特征提取 注意力机制 NLP 数据处理模型
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《自然语言处理:基于大语言模型的方法》
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《中文信息学报》 北大核心 2025年第2期F0003-F0003,共1页
车万翔郭江崔一鸣著刘挺主审推荐人孙茂松清华大学人工智能研究院常务副院长廖湘科中国工程院院士,国防科学技术大学计算机学院教授尼玛扎西中国工程院院士,西藏大学信息科学技术学院教授李惠中国科学院院士,哈尔滨工业大学土木学院/计... 车万翔郭江崔一鸣著刘挺主审推荐人孙茂松清华大学人工智能研究院常务副院长廖湘科中国工程院院士,国防科学技术大学计算机学院教授尼玛扎西中国工程院院士,西藏大学信息科学技术学院教授李惠中国科学院院士,哈尔滨工业大学土木学院/计算学部教授2025年1月,DeepSeek(深度求索)公司开源的DeepSeek-R1模型引发全球关注——其通过纯强化学习架构创新实现的自主推理能力,在数学、代码及自然语言推理任务中性能比肩OpenAI o1模型,被《自然》杂志评价为“具有科研应用潜力的类人推理突破”。 展开更多
关键词 中国工程院院士 中国科学院院士 自然语言处理 西藏大学 语言模型 推荐人 人工智能 强化学习
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基于Amdahl定律的异构多核密码处理器能效模型研究 被引量:1
17
作者 李伟 郎俊豪 +1 位作者 陈韬 南龙梅 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期849-862,共14页
边缘计算安全的资源受限特征及各种新型密码技术的应用,对多核密码处理器的高能效、异构性提出需求,但当前尚缺乏相关的异构多核能效模型研究.本文基于扩展Amdahl定律,引入密码串并特征、异构多核结构、数据准备时间、动态电压频率调节... 边缘计算安全的资源受限特征及各种新型密码技术的应用,对多核密码处理器的高能效、异构性提出需求,但当前尚缺乏相关的异构多核能效模型研究.本文基于扩展Amdahl定律,引入密码串并特征、异构多核结构、数据准备时间、动态电压频率调节等因素,将核划分空闲、活跃状态,建立异构多核密码处理器的能效模型.MATLAB仿真结果表明,数据准备时间占比小于10%时,对能效的负面影响大幅下降;固定电压,频率缩放会影响能效值大小;处理器核空闲/活跃能耗比例越小,能效值越大.架构上,固定异构核,同构核数量与密码任务最大并行度相等时能效值最大,最佳异构核数可由模型变化参数仿真得到;多任务调度执行上,流水与并发执行有利于能效值的进一步提升.多核密码处理器芯片板级测试结果表明,仿真结果与实测数据相关系数接近1,芯片实测的数据准备时间、电压频率缩放等因素的影响与仿真分析基本一致,验证了所提能效模型的有效性.该文重点从影响能效变化趋势因素上,为多核密码处理器异构、高能效设计提供一定的理论分析基础与建议. 展开更多
关键词 密码处理 多核处理 异构 AMDAHL定律 能效模型
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采用Map-Reduce模型的海量电能质量数据交换格式文件快速解析方案 被引量:16
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作者 曲广龙 杨洪耕 张逸 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第6期1705-1711,共7页
针对现有方案对电能质量监测系统中海量PQDIF文件解析效率低、解析时间长等问题,研究实现了一种基于集群计算架构的海量PQDIF文件快速解析方案。通过Map-Reduce模型来实现海量PQDIF文件的快速并行解析。Map-Reduce模型将数据集的大规模... 针对现有方案对电能质量监测系统中海量PQDIF文件解析效率低、解析时间长等问题,研究实现了一种基于集群计算架构的海量PQDIF文件快速解析方案。通过Map-Reduce模型来实现海量PQDIF文件的快速并行解析。Map-Reduce模型将数据集的大规模操作任务拆分成若干子任务分配给网络上的每一个计算节点(如PC机),实现多计算节点共同协调处理任务,达到提高运行效率的目的。方案采用Java和C++编写,在异构平台间具有较强的可移植性,并且可以通过增加计算节点来提高解析效率,具有较强的可扩展性。通过对海量PQDIF文件进行解析测试,结果表明该方案可以显著提高文件解析效率。 展开更多
关键词 电能质量 PQDIF文件 map-reduce模型 海量数据解析 HADOOP
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贫数据中基于模型自训练的空气处理设备故障诊断 被引量:3
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作者 孟华 裴迪 +3 位作者 阮应君 钱凡悦 邓永康 郑铭桦 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期454-461,共8页
针对空气处理设备(AHU)故障贫数据,基于深度置信网络(DBN)模型对4种特征选择算法进行对比研究,结果表明最大相关最小冗余算法的特征子集在诊断准确率及子集元素稳定性上表现最优。提出将DBN嵌入自训练框架的故障诊断模型,发现DBN自训练... 针对空气处理设备(AHU)故障贫数据,基于深度置信网络(DBN)模型对4种特征选择算法进行对比研究,结果表明最大相关最小冗余算法的特征子集在诊断准确率及子集元素稳定性上表现最优。提出将DBN嵌入自训练框架的故障诊断模型,发现DBN自训练的诊断准确率较单纯DBN最高可提升19.5%。提出均匀抽样及按比例抽样2种自训练伪标签抽样策略,二者的诊断准确率均随抽样数减小而增大,在不同抽样数中的最大差异为3.42%;在所有贫数据样本中,均匀抽样策略始终优于按比例抽样,诊断准确率最大相差1.39%,表明在故障标签匮乏时,采用均匀抽样策略及较小的抽样数有利于提升DBN自训练的诊断性能。 展开更多
关键词 故障检测与诊断 空气处理设备 贫数据 特征选择 深度置信网络自训练模型
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大语言模型综述与展望 被引量:17
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作者 秦小林 古徐 +1 位作者 李弟诚 徐海文 《计算机应用》 北大核心 2025年第3期685-696,共12页
大语言模型(LLM)是由具有大量参数(通常数十亿个权重或更多)的人工神经网络组成的一类语言模型,使用自监督学习或半监督学习对大量未标记文本进行训练,是当前生成式人工智能(AI)技术的核心。与传统语言模型相比,LLM通过大量的算力、参... 大语言模型(LLM)是由具有大量参数(通常数十亿个权重或更多)的人工神经网络组成的一类语言模型,使用自监督学习或半监督学习对大量未标记文本进行训练,是当前生成式人工智能(AI)技术的核心。与传统语言模型相比,LLM通过大量的算力、参数和数据支持,展现出更强的语言理解与生成能力,广泛应用于机器翻译、问答系统、对话生成等众多任务中并表现卓越。现有的综述大多侧重于LLM的理论架构与训练方法,对LLM的产业级应用实践及技术生态演进的系统性探讨仍显不足。因此,在介绍LLM的基础架构、训练技术及发展历程的基础上,分析当前通用的LLM关键技术和以LLM为底座的先进融合技术。通过归纳总结现有研究,进一步阐述LLM在实际应用中面临的挑战,包括数据偏差、模型幻觉和计算资源消耗等问题,并对LLM的持续发展趋势进行展望。 展开更多
关键词 大语言模型 智能体 自然语言处理 检索增强生成 模型幻觉
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