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Improved clustering method based on artificial immune 被引量:1
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作者 Lin Zhu Bo Li 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2010年第6期1111-1115,共5页
An improved clustering method based on artificial immune is proposed. To obtain the better initial solution, the initial antibody network is introduced by self organizing map (SOM) method. In the process of the clus... An improved clustering method based on artificial immune is proposed. To obtain the better initial solution, the initial antibody network is introduced by self organizing map (SOM) method. In the process of the clustering iteration, a series of optimization and evolution strategies are designed, such as clustering satisfaction, the threshold design of scale compression, the learning rate, the clustering monitoring points and the clustering evaluations indexes. These strategies can make the clustering thresholds be quantified and reduce the operator’s subjective factors. Thus, the local optimal and the global optimal clustering simultaneously are proposed by the synthesized function of these strategies. Finally, the experiment and the comparisons demonstrate the proposed method effectiveness. 展开更多
关键词 artificial immune system (ais CLUSTERING self organizing map (SOM).
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An optimization algorithm for locomotive secondary spring load adjustment based on artificial immune 被引量:11
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作者 潘迪夫 王梦格 +1 位作者 朱亚男 韩锟 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第12期3497-3503,共7页
In order to control the locomotive wheel(axle) load distribution, a shimming process to adjust the locomotive secondary spring loads was heretofore developed. An immune dominance clonal selection multi-objective algor... In order to control the locomotive wheel(axle) load distribution, a shimming process to adjust the locomotive secondary spring loads was heretofore developed. An immune dominance clonal selection multi-objective algorithm based on the artificial immune system was presented to further improve the performance of the optimization algorithm for locomotive secondary spring load adjustment, especially to solve the lack of control on the output shim quantity. The algorithm was designed into a two-level optimization structure according to the preferences of the problem, and the priori knowledge of the problem was used as the immune dominance. Experiments on various types of locomotives show that owing to the novel algorithm, the shim quantity is cut down by 30% 60% and the calculation time is about 90% less while the secondary spring load distribution is controlled on the same level as before. The application of this optimization algorithm can significantly improve the availability and efficiency of the secondary spring adjustment process. 展开更多
关键词 artificial immune locomotive secondary spring loads immune dominance clonal selection multi-objective optimization
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A decision hyper plane heuristic based artificial immune network classification algorithm 被引量:4
3
作者 DENG Ze-lin TAN Guan-zheng +1 位作者 HE Pei YE Ji-xiang 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第7期1852-1860,共9页
Most of the developed immune based classifiers generate antibodies randomly, which has negative effect on the classification performance. In order to guide the antibody generation effectively, a decision hyper plane h... Most of the developed immune based classifiers generate antibodies randomly, which has negative effect on the classification performance. In order to guide the antibody generation effectively, a decision hyper plane heuristic based artificial immune network classification algorithm (DHPA1NC) is proposed. DHPAINC taboos the inner regions of the class domain, thus, the antibody generation is limited near the class domain boundary. Then, the antibodies are evaluated by their recognition abilities, and the antibodies of low recognition abilities are removed to avoid over-fitting. Finally, the high quality antibodies tend to be stable in the immune network. The algorithm was applied to two simulated datasets classification, and the results show that the decision hyper planes determined by the antibodies fit the class domain boundaries well. Moreover, the algorithm was applied to UCI datasets classification and emotional speech recognition, and the results show that the algorithm has good performance, which means that DHPAINC is a promising classifier. 展开更多
关键词 artificial immune network decision hyper plane recognition ability CLASSIFICATION
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A fuzzy logic resource allocation and memory cell pruning based artificial immune recognition system
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作者 邓泽林 谭冠政 +1 位作者 何锫 叶吉祥 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第2期610-617,共8页
In order to improve the resource allocation mechanism of artificial immune recognition system(AIRS) and decrease the memory cells,a fuzzy logic resource allocation and memory cell pruning based AIRS(FPAIRS) is propose... In order to improve the resource allocation mechanism of artificial immune recognition system(AIRS) and decrease the memory cells,a fuzzy logic resource allocation and memory cell pruning based AIRS(FPAIRS) is proposed.In FPAIRS,the fuzzy logic is determined by a parameter,thus,the optimal fuzzy logics for different problems can be located through changing the parameter value.At the same time,the memory cells of low fitness scores are pruned to improve the classifier.This classifier was compared with other classifiers on six UCI datasets classification performance.The results show that the accuracies reached by FPAIRS are higher than or comparable to the accuracies of other classifiers,and the memory cells decrease when compared with the memory cells of AIRS.The results show that the algorithm is a high-performance classifier. 展开更多
关键词 artificial immune recognition system fuzzy logic memory cell pruning CLASSIFICATION
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人工智能生成内容(AIGC)信息回避影响机制研究——AI身份威胁的调节作用 被引量:1
5
作者 张玥 姜冠岐 李璐含 《现代情报》 北大核心 2025年第4期60-73,共14页
[目的/意义]本文研究了用户对人工智能生成内容(AIGC)信息回避的成因与作用机制,为用户信息行为引导、AIGC技术优化和AIGC产品迭代提供理论参考。[方法/过程]基于认知—情感—意愿(Cognition-Affect-Conation,C-A-C)框架,构建信息可控... [目的/意义]本文研究了用户对人工智能生成内容(AIGC)信息回避的成因与作用机制,为用户信息行为引导、AIGC技术优化和AIGC产品迭代提供理论参考。[方法/过程]基于认知—情感—意愿(Cognition-Affect-Conation,C-A-C)框架,构建信息可控度、信息透明度和AI焦虑影响信息回避的理论模型,通过虚拟实验方式获取样本数据,并利用偏最小二乘法结构方程模型(PLS-SEM)对数据及模型进行分析与验证。[结果/结论]结果表明,用户对人工智能生成内容(AIGC)的信息回避行为在不同AIGC信息透明度与可控度之间存在显著差异,AI焦虑与信息回避行为有正向关系。研究发现,AI身份威胁对AIGC信息不确定性与AI焦虑之间的关系有正向调节作用。 展开更多
关键词 人工智能(ai) 人工智能生成内容(aiGC) 信息回避 ai身份威胁 ai焦虑
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应用AI技术构建的知识图谱开展免疫系统组织学教学实践
6
作者 刘佳梅 刘颖 +2 位作者 李树蕾 赵佳 曲绘楠 《中国免疫学杂志》 北大核心 2025年第6期1320-1323,共4页
新的教育发展趋势下,众多高校积极探索数字信息技术、人工智能(AI)技术与教学的深度融合。课程组利用先进的信息化数字化教育技术手段,进行基于AI知识图谱的免疫系统组织学的教学创新与实践,通过学生课前基于知识图谱的AI课程线上自学... 新的教育发展趋势下,众多高校积极探索数字信息技术、人工智能(AI)技术与教学的深度融合。课程组利用先进的信息化数字化教育技术手段,进行基于AI知识图谱的免疫系统组织学的教学创新与实践,通过学生课前基于知识图谱的AI课程线上自学、课中师生互动式教学及课后师生互助式提升三个阶段,探索智能化可视化辅助教学、个性化学习及多维精细的形成性评价,帮助教师开展差异化关注、个性化辅导,促进学生自主性个性化学习。本教学实践在调动学生学习积极性、拓宽学生知识面、提高学生的自主学习能力等方面取得了很好的效果。 展开更多
关键词 免疫系统 知识图谱 ai课程 个性化学习
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有限求变:《奥林匹克AI议程》的特征、局限与启示
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作者 黄亚玲 郎玥 +3 位作者 耿悦恒 欧斐婷 刘珺瑶 林欣 《武汉体育学院学报》 北大核心 2025年第1期1-8,共8页
2024年4月,国际奥委会发布了《奥林匹克AI议程》。当前学界对该议程的解读还不多,缺少较为深入的分析评价。研究使用文献资料法,简要介绍该议程的内容,主要分析其特征和局限性,以期对我国体育人工智能治理提供借鉴。研究发现:(1)该议程... 2024年4月,国际奥委会发布了《奥林匹克AI议程》。当前学界对该议程的解读还不多,缺少较为深入的分析评价。研究使用文献资料法,简要介绍该议程的内容,主要分析其特征和局限性,以期对我国体育人工智能治理提供借鉴。研究发现:(1)该议程阐明了其提出背景、治理愿景、重点工作和监管策略,并在巴黎奥运会前后得到了初步实践;(2)该议程具有坚持以人为本、坚持迎合新技术和新一代、坚持提升可持续性、坚持互通共享的主要特征;(3)该议程的主要局限表现在:理论层面囿于自然与人工二分法的困境;现实层面难以应对运动员的身体地位困境和人工智能前沿威胁;诉求层面要面对普世追求下的隐私保护差异;治理层面上未能使人工智能聚焦于善治的核心目标;(4)对我国而言,要提升体育人工智能国际话语权,大力发展“间接助体”人工智能,加强运动员保护,适时制订我国的体育人工智能管理办法。 展开更多
关键词 《奥林匹克ai议程》 人工智能 自然与人工 隐私保护 善治
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基于AI的电磁场计算建模研究综述
8
作者 金亮 苏浩展 +2 位作者 郭劭男 宋居恒 杨庆新 《电工技术学报》 北大核心 2025年第10期3013-3029,共17页
快速发展的人工智能(AI)技术,在图像、语言、决策和诊断等领域取得了重要进展,为复杂问题的有效解决提供了一种新方法。随着电工装备智能化程度的不断增加,强弱电耦合特性使得电磁场问题呈现的多尺度、多物理场耦合和非线性问题逐渐突出... 快速发展的人工智能(AI)技术,在图像、语言、决策和诊断等领域取得了重要进展,为复杂问题的有效解决提供了一种新方法。随着电工装备智能化程度的不断增加,强弱电耦合特性使得电磁场问题呈现的多尺度、多物理场耦合和非线性问题逐渐突出,对其进行高精度数值计算建模和优化计算的难度逐渐增加。因此,该文在AI背景下,结合课题组近期研究成果,介绍深度学习对数据驱动建模、物理驱动的偏微分方程(PDE)求解、知识嵌入建模等典型交叉问题的求解方法,特别是数据和知识联合驱动的复杂电磁场综合问题智能建模现状,阐述电磁综合性能精确建模分析与优化所面临的关键问题与可能的解决方案,并给出了未来发展趋势和面临的挑战。 展开更多
关键词 人工智能(ai) 电磁场 建模优化
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现实主义新论与AI艺术的现实生成
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作者 李磊 《艺术百家》 北大核心 2025年第1期90-98,158,共10页
现实主义的定义与论争总是伴随着媒介环境更迭被不断重视与提及。人工智能时代也不例外,并存着两种现实主义:一种是经典现实主义,指向作品反映的现实生活;另一种是网络现实主义或媒介现实主义,形塑着一种全新的认知方式。相对应的是,现... 现实主义的定义与论争总是伴随着媒介环境更迭被不断重视与提及。人工智能时代也不例外,并存着两种现实主义:一种是经典现实主义,指向作品反映的现实生活;另一种是网络现实主义或媒介现实主义,形塑着一种全新的认知方式。相对应的是,现阶段的AI艺术基本上是以网络艺术的形式呈现的,既有经典艺术形态的一面,也有新艺术形态的一面。于是,网络现实主义关联虚拟层现实,经典现实主义关联经验层现实。一方面,创作过程和结果自动生成的特点增加了现实世界的更多未知与可能,对应的是混合的、无限的、游戏的虚拟现实,适用智能化的网络现实主义。另一方面,AI艺术用一种间接反映现实的方式重建了经典现实主义的认知规律,从而完成三种结合:人机交互的迭代升级与媒介的科幻性结合;艺术想象的指令化与题材的现实性结合;创作素材的数字化与转码的准确性结合,并最终深度探索国产大模型的现实主义之路。 展开更多
关键词 现实主义 人工智能 ai艺术 现实生成
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应用AI“识菌”模型,重塑微生物实验教学
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作者 张霞 李鲍 《生物学杂志》 北大核心 2025年第4期9-14,共6页
微生物学实验在生命科学及相关专业教学中至关重要,显微制片与染色观察更是其中难度较高、工作量较大的环节,涉及细菌、霉菌、放线菌、酵母菌等多种微生物。传统实验课堂常采用教师集中式评价模式,学生需要排队等待人工评阅和反馈,时间... 微生物学实验在生命科学及相关专业教学中至关重要,显微制片与染色观察更是其中难度较高、工作量较大的环节,涉及细菌、霉菌、放线菌、酵母菌等多种微生物。传统实验课堂常采用教师集中式评价模式,学生需要排队等待人工评阅和反馈,时间成本高、效率低,教师也在重复性工作中耗费大量精力。为解决这一瓶颈,研究基于生成式人工智能(generative AI)技术开发了“识菌”(Identify Microbe)模型,通过提示词策略和工作流逻辑进行定制训练,使模型能在数秒内对学生提交的显微图像进行快速识别与自动评分,并输出针对性的操作改进建议。引入AI模型后,实验课堂整体效率显著提升,学生能够进行多轮次涂片操作并深度思考染色原理,显微图片质量高分率明显增加,教师则腾出更多时间进行个别化辅导和课程拓展。“识菌”模型与微生物实验教学的融合不仅化解了显微操作批量评价的痛点,也为实验教育的数字化和智能化升级提供了切实可行的思路。 展开更多
关键词 识菌模型 人工智能 微生物学实验 实验教学 ai技术
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生成式AI驱动的实验室安全隐患智能识别系统
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作者 厉旭杰 顾雨晨 +1 位作者 姚持恩 王继锋 《实验室研究与探索》 北大核心 2025年第7期262-268,共7页
针对高校实验室安全巡查中存在的专业依赖性强和人工效率低等问题,提出了一种基于生成式人工智能的隐患智能识别方法。通过解析《高等学校实验室安全检查项目表》,构建了结构化知识库,并采用text-embedding-3-large模型实现了303项检查... 针对高校实验室安全巡查中存在的专业依赖性强和人工效率低等问题,提出了一种基于生成式人工智能的隐患智能识别方法。通过解析《高等学校实验室安全检查项目表》,构建了结构化知识库,并采用text-embedding-3-large模型实现了303项检查条目的语义向量化。结合FAISS框架,建立了毫秒级检索机制,并创新性地设计了动态K值优化的检索增强生成(RAG)算法。系统支持文本描述和图像识别两种巡查模式。实验结果表明,隐患识别的准确率达到92.7%,显著缩短了安全巡查时间。目前,系统已成功应用于温州大学实验室的日常巡查,累计识别隐患237项,整改完成率达到100%,为高校实验室安全管理提供了有效的智能化解决方案。 展开更多
关键词 生成式人工智能 安全巡查 实验室安全 检索增强生成 多模态人工智能应用
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面向AIoT的协同智能综述 被引量:1
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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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AIGC时代数字人赋能人机协同学习:价值、框架与路径 被引量:4
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作者 余越凡 赵志群 《远程教育杂志》 北大核心 2025年第2期45-52,共8页
在当今智能化时代,人工智能生成内容(AIGC)正深刻推动着人机协同学习方式的变革。然而,受限于语音、文本等传统媒介形式,AIGC在交互方式和应用成效上仍存在一定的局限性,进而引发诸如知识机械投喂、情境创设不足以及情感交互缺失等一系... 在当今智能化时代,人工智能生成内容(AIGC)正深刻推动着人机协同学习方式的变革。然而,受限于语音、文本等传统媒介形式,AIGC在交互方式和应用成效上仍存在一定的局限性,进而引发诸如知识机械投喂、情境创设不足以及情感交互缺失等一系列问题。数字人作为智能时代新兴的媒介形态,与AIGC深度融合后,展现出反身媒介性、具身在场性和智能演绎性等核心特征。在人机协同学习场景下,AIGC赋能的数字人具备独特价值,能够重塑学习的行动场域、实践模式、认知路径以及学习理念。基于上述背景,研究构建了AIGC时代数字人赋能人机协同学习的实践框架。该框架涵盖案例习得、案例迁移和知识创新三个阶段,并且可广泛应用于素质教育中的跨学科主题学习、职业教育中基于工作的学习以及终身教育范畴内的泛在学习等多元场景。为推进这种人机协同学习方式的全面推广与有效落地,还需在技术和应用层面进一步探索,包括开发能够实现情感与智能共生的人工智能大模型、创新智能化能力评价算法,以及灵活运用多元学习场景和多样化组织形式等。 展开更多
关键词 人工智能生成内容 生成式人工智能 数字人 人机协同学习
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人智协同情境下的AIGC用户知识创新过程 被引量:2
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作者 吴思远 彭国超 舒雅童 《图书馆论坛》 北大核心 2025年第6期114-122,共9页
在生成式人工智能(AIGC)背景下,人智协同成为推动个体知识创新的重要引擎,有必要探究人智协同情境下AIGC用户的知识创新过程及形成机制。文章通过扎根理论和叙事研究对28名受访者的访谈资料进行分析,构建人智协同情境下用户知识创新的... 在生成式人工智能(AIGC)背景下,人智协同成为推动个体知识创新的重要引擎,有必要探究人智协同情境下AIGC用户的知识创新过程及形成机制。文章通过扎根理论和叙事研究对28名受访者的访谈资料进行分析,构建人智协同情境下用户知识创新的过程理论模型。结果表明,心理需求、AI素养、IT正念等内源动机和包含社会遵从、创新遵从的外源动机共同构成AIGC用户知识创新前因动机;用户知识创新过程呈现出“知识创新准备—人智知识协同—自我知识协同”的演化路径;人智协同情境下知识创新结果的主要表现形式是知识利用、知识增值和知识创造。 展开更多
关键词 生成式人工智能 知识创新 人智协同
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生成式AI技术在地学研究中的应用现状及发展趋势
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作者 周圣荃 李以科 +6 位作者 王永志 刘海明 李楠 柯昌辉 李瑞萍 赵永岗 张丽 《地学前缘》 北大核心 2025年第4期303-316,共14页
地球复杂巨系统研究的多维度发展持续驱动着地学研究方法的突破创新。生成式AI技术作为新兴研究工具,凭借强大的数据处理与知识推理能力为地学研究提供了新的思路。本文系统梳理生成式AI技术的发展脉络,对比ChatGPT与国产DeepSeek模型... 地球复杂巨系统研究的多维度发展持续驱动着地学研究方法的突破创新。生成式AI技术作为新兴研究工具,凭借强大的数据处理与知识推理能力为地学研究提供了新的思路。本文系统梳理生成式AI技术的发展脉络,对比ChatGPT与国产DeepSeek模型的技术路线,展现了生成式AI技术强大的自然语言处理能力和多模态模型构建的优势。本文详细总结了生成式AI技术在地学中的应用,特别是在资源勘查领域的应用现状和发展趋势。生成式AI技术已实现地学领域中多源异构数据的通用性整合,在资源勘查领域深入参与各阶段工作并于数据整合、认知推理、应用服务等层面提供技术支撑,掀起资源勘查领域革新浪潮。目前,生成式AI技术在地学应用领域依然存在数据完备性缺陷、地质复杂系统挑战、地质模型可解释性难题等核心制约。综合分析指出,生成式AI重构“数据感知-知识提炼-决策生成”技术体系,必将加速实现该技术在地球科学各领域的应用突破,为创新勘查技术方法、提高勘查效率、助力新一轮找矿突破战略行动、保障国家能源安全提供重要技术支撑。 展开更多
关键词 人工智能 生成式ai技术 ChatGPT 找矿预测 资源勘查 DeepSeek
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AI在茶产业上的应用:从认知到应用的全面洞察 被引量:1
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作者 吴锡端 王岳飞 王杰 《中国茶叶》 2025年第3期6-13,共8页
随着全球对高品质、可持续茶产品需求的攀升,传统生产模式难以满足市场对生产效率和质量的双重要求,茶产业面临提升生产效率、降低成本和优化资源管理等问题。在此背景下,文章通过深入剖析AI技术在茶产业全链条的应用现状、成效与挑战,... 随着全球对高品质、可持续茶产品需求的攀升,传统生产模式难以满足市场对生产效率和质量的双重要求,茶产业面临提升生产效率、降低成本和优化资源管理等问题。在此背景下,文章通过深入剖析AI技术在茶产业全链条的应用现状、成效与挑战,发现AI在茶园智能管理与茶叶生产加工优化、品质控制和精准营销等环节价值显著,尤其在降低生产成本和提高产品质量方面效果突出。然而,AI技术在茶产业中的应用也面临诸多挑战,如技术应用成本较高、数据安全存在隐患、数据科学与AI领域专业人才短缺等。研究表明,AI与茶产业的深度融合需循序渐进,要注重技术适配性、经济可行性和可持续发展。展望未来,借助更先进的AI算法和数据分析工具,茶产业将朝着智能化、精细化和高质量方向迈进,为产业转型升级注入新动力。 展开更多
关键词 人工智能(ai) 茶产业 智能管理 生产加工优化 精准营销 应用挑战 发展趋势
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AI与出版新质生产力的可能性与现实性 被引量:3
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作者 于殿利 周杨 《出版科学》 北大核心 2025年第1期5-15,共11页
从数字技术给出版业带来的矛盾与困惑切入,以人工智能作为通用技术已取得的应用成果及其对出版产业的启示为基础,论述如何利用人工智能对传统出版业态进行新质生产力改造,如何创造新型文化企业等,审慎探讨人工智能与出版新质生产力的可... 从数字技术给出版业带来的矛盾与困惑切入,以人工智能作为通用技术已取得的应用成果及其对出版产业的启示为基础,论述如何利用人工智能对传统出版业态进行新质生产力改造,如何创造新型文化企业等,审慎探讨人工智能与出版新质生产力的可能性与现实性,冀望引发学界和业界对人工智能与出版新质生产力乃至出版行业管理更多的思考和讨论。 展开更多
关键词 ai 人工智能 出版 新质生产力 新型文化企业
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扩展UTAUT模型研究大学生学习AI绘画工具的意愿 被引量:1
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作者 王常圣 《包装工程》 北大核心 2025年第8期209-217,共9页
目的旨在探索中国高等教育设计专业学生接受和使用AI绘画工具的意愿。方法扩展UTAUT模型并结合个体创新性和AI焦虑因素,研究设计专业学生接受AI绘画工具的关键变量。结果个体创新性显著正向影响绩效期望,努力期望和行为意图,表明对新技... 目的旨在探索中国高等教育设计专业学生接受和使用AI绘画工具的意愿。方法扩展UTAUT模型并结合个体创新性和AI焦虑因素,研究设计专业学生接受AI绘画工具的关键变量。结果个体创新性显著正向影响绩效期望,努力期望和行为意图,表明对新技术具有较高开放性的学生更倾向于对AI绘画工具的性能与易用性抱有更高期待。AI焦虑对努力期望和行为意图具有显著负面影响,表明AI焦虑可能会抑制学生采纳这类工具的意愿。绩效期望、努力期望和便利条件对行为意图均有显著正向影响,强调了这些因素在技术接受过程中的关键作用。然而,社会影响对行为意图的影响不显著,表明在AI绘画工具的学习应用场景中,外界社会压力或支持并非决定性因素。此外,方差分析的结果揭示,教育程度较高的个体对采用AI绘画工具持有更积极的看法。结论研究结果支持了UTAUT模型的有效性并进一步验证了IT中的个体创新性和人工智能焦虑在AI绘画工具接受过程中的重要性,还提供了针对设计教育中AI绘画工具应用的策略建议。 展开更多
关键词 ai绘画 生成式人工智能 UTAUT模型 ai焦虑 个体创新性
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基于AIPSO的传感器网络动态节点部署策略
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作者 俞垚魏 李云龙 +2 位作者 岳川 袁伟 李艳峰 《传感技术学报》 北大核心 2025年第2期322-331,共10页
利用传感器网络对任务区域进行监测是保障区域安全稳定的重要手段。多传感器组建的覆盖网络可为区域提供高效的感知和通信服务。理想的传感器部署策略是实现网络覆盖最大化的必要条件。当部分固定传感器功能失效导致监测区域出现覆盖空... 利用传感器网络对任务区域进行监测是保障区域安全稳定的重要手段。多传感器组建的覆盖网络可为区域提供高效的感知和通信服务。理想的传感器部署策略是实现网络覆盖最大化的必要条件。当部分固定传感器功能失效导致监测区域出现覆盖空洞,可以通过调整周围可移动传感器实施快速修复。首先建立了传感器网络节点部署模型。其次,针对传感器网络节点部署特征,提出了基于人工免疫机制的粒子群优化算法(Artificial Immune-based Particle Swarm Optimization,AIPSO),提高了种群的多样性,解决了传统优化算法中容易出现的早熟收敛和局部最优值问题,提升了节点部署效率。仿真结果表明,与传统粒子群算法(Particle Swarm Optimization,PSO)、基于量子行为的粒子群优化算法(Quantum Particle Swarm Optimization,QPSO)以及改进的免疫粒子群算法(Improved Immune Particle Swarm Optimization,IIPSO)相比,AIPSO算法从整体上减少了动态传感器的移动距离,同时能够最大程度地保持传感器网络的覆盖率和节点覆盖效率。 展开更多
关键词 传感器网络 动态节点 部署策略 人工免疫 粒子群优化
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AI医疗之“术”与“道”:基于道家思想的伦理反思 被引量:1
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作者 江莉 《中国医学伦理学》 北大核心 2025年第2期201-206,共6页
以“人工智能+”为代表的行业发展充分体现了数字经济时代的新要求,AI医疗已经成为医疗行业创新的重要驱动力。AI医疗代表了医学之“术”的精进,然而人工智能所引发的一系列“道”的伦理问题,在医疗行业也未能幸免。基于道家思想视角对... 以“人工智能+”为代表的行业发展充分体现了数字经济时代的新要求,AI医疗已经成为医疗行业创新的重要驱动力。AI医疗代表了医学之“术”的精进,然而人工智能所引发的一系列“道”的伦理问题,在医疗行业也未能幸免。基于道家思想视角对人工智能带来的伦理问题进行审视,发现人工智能在医学中的过度应用可能会导致人的主体性丧失,而技术的过度干预也会对自然生命过程构成潜在风险,同时引发数据隐私与信息安全问题。立足道家思想进行反思,提示全社会特别是医疗机构在使用AI医疗的过程中应当避免过度干预,审慎应用技术,保护隐私尊严,强调人文关怀,关注社会公正,才能让人工智能更好地为人所用。 展开更多
关键词 人工智能 道家思想 ai医疗 医学伦理
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