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Knowledge map of online public opinions for emergencies
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作者 GUAN Shuang FANG Zihan WANG Changfeng 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 2025年第2期436-445,共10页
With the popularization of social media,public opi-nion information on emergencies spreads rapidly on the Internet,the impact of negative public opinions on an event has become more significant.Based on the organizati... With the popularization of social media,public opi-nion information on emergencies spreads rapidly on the Internet,the impact of negative public opinions on an event has become more significant.Based on the organizational form of public opinion information,the knowledge graph is used to construct the knowledge base of public opinion risk cases on the emer-gency network.The emotion recognition model of negative pub-lic opinion information based on the bi-directional long short-term memory(BiLSTM)network is studied in the model layer design,and a linear discriminant analysis(LDA)topic extraction method combined with association rules is proposed to extract and mine the semantics of negative public opinion topics to real-ize further in-depth analysis of information topics.Focusing on public health emergencies,knowledge acquisition and knowl-edge processing of public opinion information are conducted,and the experimental results show that the knowledge graph framework based on the construction can facilitate in-depth theme evolution analysis of public opinion events,thus demon-strating important research significance for reducing online pub-lic opinion risks. 展开更多
关键词 knowledge graph sentiment classification topic extraction association rule.
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Trajectory prediction algorithm of ballistic missile driven by data and knowledge
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作者 Hongyan Zang Changsheng Gao +1 位作者 Yudong Hu Wuxing Jing 《Defence Technology(防务技术)》 2025年第6期187-203,共17页
Recently, high-precision trajectory prediction of ballistic missiles in the boost phase has become a research hotspot. This paper proposes a trajectory prediction algorithm driven by data and knowledge(DKTP) to solve ... Recently, high-precision trajectory prediction of ballistic missiles in the boost phase has become a research hotspot. This paper proposes a trajectory prediction algorithm driven by data and knowledge(DKTP) to solve this problem. Firstly, the complex dynamics characteristics of ballistic missile in the boost phase are analyzed in detail. Secondly, combining the missile dynamics model with the target gravity turning model, a knowledge-driven target three-dimensional turning(T3) model is derived. Then, the BP neural network is used to train the boost phase trajectory database in typical scenarios to obtain a datadriven state parameter mapping(SPM) model. On this basis, an online trajectory prediction framework driven by data and knowledge is established. Based on the SPM model, the three-dimensional turning coefficients of the target are predicted by using the current state of the target, and the state of the target at the next moment is obtained by combining the T3 model. Finally, simulation verification is carried out under various conditions. The simulation results show that the DKTP algorithm combines the advantages of data-driven and knowledge-driven, improves the interpretability of the algorithm, reduces the uncertainty, which can achieve high-precision trajectory prediction of ballistic missile in the boost phase. 展开更多
关键词 Ballistic missile Trajectory prediction The boost phase Data and knowledge driven The BP neural network
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Knowledge graph construction and complementation for research projects
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作者 LI Tongxin LIN Mu +2 位作者 WANG Weiping LI Xiaobo WANG Tao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 2025年第3期725-735,共11页
Tracking and analyzing data from research projects is critical for understanding research trends and supporting the development of science and technology strategies.However,the data from these projects is often comple... Tracking and analyzing data from research projects is critical for understanding research trends and supporting the development of science and technology strategies.However,the data from these projects is often complex and inadequate,making it challenging for researchers to conduct in-depth data mining to improve policies or management.To address this problem,this paper adopts a top-down approach to construct a knowledge graph(KG)for research projects.Firstly,we construct an integrated ontology by referring to the metamodel of various architectures,which is called the meta-model integration conceptual reference model.Subsequently,we use the dependency parsing method to extract knowledge from unstructured textual data and use the entity alignment method based on weakly supervised learning to classify the extracted entities,completing the construction of the KG for the research projects.In addition,a knowledge inference model based on representation learning is employed to achieve knowledge completion and improve the KG.Finally,experiments are conducted on the KG for research projects and the results demonstrate the effectiveness of the proposed method in enriching incomplete data within the KG. 展开更多
关键词 research projects knowledge graph(KG) KG completion
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RepDNet:A re-parameterization despeckling network for autonomous underwater side-scan sonar imaging with prior-knowledge customized convolution
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作者 Zhuoyi Li Zhisen Wang +2 位作者 Deshan Chen Tsz Leung Yip Angelo P.Teixeira 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第5期259-274,共16页
Side-scan sonar(SSS)is now a prevalent instrument for large-scale seafloor topography measurements,deployable on an autonomous underwater vehicle(AUV)to execute fully automated underwater acoustic scanning imaging alo... Side-scan sonar(SSS)is now a prevalent instrument for large-scale seafloor topography measurements,deployable on an autonomous underwater vehicle(AUV)to execute fully automated underwater acoustic scanning imaging along a predetermined trajectory.However,SSS images often suffer from speckle noise caused by mutual interference between echoes,and limited AUV computational resources further hinder noise suppression.Existing approaches for SSS image processing and speckle noise reduction rely heavily on complex network structures and fail to combine the benefits of deep learning and domain knowledge.To address the problem,Rep DNet,a novel and effective despeckling convolutional neural network is proposed.Rep DNet introduces two re-parameterized blocks:the Pixel Smoothing Block(PSB)and Edge Enhancement Block(EEB),preserving edge information while attenuating speckle noise.During training,PSB and EEB manifest as double-layered multi-branch structures,integrating first-order and secondorder derivatives and smoothing functions.During inference,the branches are re-parameterized into a 3×3 convolution,enabling efficient inference without sacrificing accuracy.Rep DNet comprises three computational operations:3×3 convolution,element-wise summation and Rectified Linear Unit activation.Evaluations on benchmark datasets,a real SSS dataset and Data collected at Lake Mulan aestablish Rep DNet as a well-balanced network,meeting the AUV computational constraints in terms of performance and latency. 展开更多
关键词 Side-scan sonar Sonar image despeckling Domain knowledge RE-PARAMETERIZATION
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How to implement a knowledge graph completeness assessment with the guidance of user requirements
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作者 ZHANG Ying XIAO Gang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE CSCD 2024年第3期679-688,共10页
In the context of big data, many large-scale knowledge graphs have emerged to effectively organize the explosive growth of web data on the Internet. To select suitable knowledge graphs for use from many knowledge grap... In the context of big data, many large-scale knowledge graphs have emerged to effectively organize the explosive growth of web data on the Internet. To select suitable knowledge graphs for use from many knowledge graphs, quality assessment is particularly important. As an important thing of quality assessment, completeness assessment generally refers to the ratio of the current data volume to the total data volume.When evaluating the completeness of a knowledge graph, it is often necessary to refine the completeness dimension by setting different completeness metrics to produce more complete and understandable evaluation results for the knowledge graph.However, lack of awareness of requirements is the most problematic quality issue. In the actual evaluation process, the existing completeness metrics need to consider the actual application. Therefore, to accurately recommend suitable knowledge graphs to many users, it is particularly important to develop relevant measurement metrics and formulate measurement schemes for completeness. In this paper, we will first clarify the concept of completeness, establish each metric of completeness, and finally design a measurement proposal for the completeness of knowledge graphs. 展开更多
关键词 knowledge graph completeness assessment relative completeness user requirement quality management
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基于动态知识图谱的中医疫病古籍知识演化研究 被引量:8
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作者 沈旺 于琳 +2 位作者 冯欣 陈晓美 温雯婷 《现代情报》 北大核心 2025年第2期26-37,共12页
[目的/意义]通过构建动态知识图谱实现中医疫病古籍知识动态组织与可视化,并依此挖掘中医疫病古籍隐性知识。[方法/过程]构建融合动态元素的中医疫病古籍知识元语义描述模型,以温病学派为例,基于知识元语义描述模型和深度学习技术进行... [目的/意义]通过构建动态知识图谱实现中医疫病古籍知识动态组织与可视化,并依此挖掘中医疫病古籍隐性知识。[方法/过程]构建融合动态元素的中医疫病古籍知识元语义描述模型,以温病学派为例,基于知识元语义描述模型和深度学习技术进行知识抽取并构建动态知识图谱,结合知识计算方法对温病学派疫病古籍知识进行组方用药规律演化分析以及辩证发展规律探析。[结果/结论]结果表明,随着时间推移,温病学派逐渐偏向使用甘苦寒类中药,各时期疫病症状描述较为一致,辩证理论日益扩充,研究揭示了中医疫病古籍知识演化发展规律并为中医古籍知识发现等相关研究提供新思路。 展开更多
关键词 数字人文 动态知识图谱 知识演化 知识元 中医古籍
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时序知识图谱构建研究综述 被引量:3
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作者 陆佳民 张晶 +1 位作者 冯钧 安琪 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第2期295-315,共21页
知识图谱作为连接数据、知识和智能的桥梁,已被广泛应用于辅助搜索、智能推荐、问答系统、自然语言处理等多个领域。然而,随着应用场景的不断拓展,传统静态知识图谱逐渐暴露出在处理动态知识方面的局限性。时序知识图谱的出现弥补了这... 知识图谱作为连接数据、知识和智能的桥梁,已被广泛应用于辅助搜索、智能推荐、问答系统、自然语言处理等多个领域。然而,随着应用场景的不断拓展,传统静态知识图谱逐渐暴露出在处理动态知识方面的局限性。时序知识图谱的出现弥补了这一缺陷,它将时间信息融入图谱结构,能够更准确地表示知识的动态变化。对时序知识图谱的构建进行了全面的研究,介绍了时序知识图谱的概念,明确了其在处理动态知识时的价值。解析了时序知识图谱构建流程,将其核心过程划分为知识抽取、知识融合和知识计算三大环节。对每个阶段进行了梳理,明确了任务定义,总结了研究现状,并探讨了大语言模型在这些任务中的应用。在知识抽取阶段,重点关注命名实体识别、关系抽取和时间信息抽取;在知识融合阶段,探讨了实体对齐和实体链接;在知识计算阶段,聚焦于知识推理。深入分析了每个阶段面临的挑战,并针对特有挑战展望了未来的研究方向。 展开更多
关键词 时序知识图谱 知识抽取 时间信息抽取 知识融合 知识推理
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论数智化时代的知识转型及其教学应对 被引量:9
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作者 刘鹂 王平 李佳宁 《电化教育研究》 北大核心 2025年第3期41-47,共7页
探赜数智化时代知识特征及其转型问题是未来教学的起点和关键。人工智能介入知识生产境况下,间际—开放性、智能—不确定性、动态—生态性、软化—碎片性和泛在—个性化成为知识新特征。基于马克思主义认识论的知识立场构建的知识转型... 探赜数智化时代知识特征及其转型问题是未来教学的起点和关键。人工智能介入知识生产境况下,间际—开放性、智能—不确定性、动态—生态性、软化—碎片性和泛在—个性化成为知识新特征。基于马克思主义认识论的知识立场构建的知识转型模型显示:知识是主体借助中介作用于客体的认识结果;智能机器参与认识活动,引发认识主体从人类转向人机协同;认识客体从客观实在延至智能世界,多元空间共拓客体范围;认识中介智能化延伸拓宽认识途径,多元方式共促知识增长;知识本质变化引发知识表征、知识形态、知识结构和知识组织同频共变。面对智能时代的知识转型,其教学应对应着重打造思维型深度学习课堂,建构数智融合教学空间,探索人机协同教学模式并推进循证诊改的智能教学评价。 展开更多
关键词 数智化时代 知识特征 知识转型 马克思主义认识论 教学策略
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农用电机故障知识图谱的构建与应用 被引量:2
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作者 黄友锐 荣雪 +2 位作者 徐善永 韩涛 宋奇 《农业工程学报》 北大核心 2025年第6期216-226,共11页
随着农业机械化和智能化的发展,农用电机作为主要动力来源,显著提升了农业生产效率,并推动农业向绿色化、智能化和高效化方向发展。为解决农用电机的故障可能导致的作物收获延误、经济损失和安全隐患。尽管传统机器学习和深度学习方法... 随着农业机械化和智能化的发展,农用电机作为主要动力来源,显著提升了农业生产效率,并推动农业向绿色化、智能化和高效化方向发展。为解决农用电机的故障可能导致的作物收获延误、经济损失和安全隐患。尽管传统机器学习和深度学习方法在电机故障诊断中展现出潜力,但其解释性不足和高成本限制了其广泛应用,亟需开发一种能够有效挖掘关键信息以指导故障维修的方法。该研究提出了一种基于多源数据异构融合的农用电机故障诊断知识图谱系统,旨在提升故障诊断效率和降低维修成本。通过实体识别与关系抽取,将非结构化数据转化为结构化数据,使用BERTBiLSTM-CRF模型进行实体识别,模型在实体识别任务中的准确率、召回率、F1值分别达到0.952 3、0.915 7、0.933 6,结合模式匹配与正则表达式进行关系抽取,并嵌入GPT模型构建智能问答系统,采用Neo4j图数据库存储电机故障知识,最终形成包含702个故障实体的图谱。研究表明,农用电机故障诊断知识图谱系统能够提升故障诊断效率,降低维修成本,增强农业生产的智能化水平,为农用电机故障诊断提供了一种高效、智能的解决方案,具有重要的应用前景和研究价值。 展开更多
关键词 知识图谱 农用电机 故障诊断 知识抽取 智能问答
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基于教育家精神的教师学科知识二元性建构:生成逻辑、核心要义与价值意蕴 被引量:2
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作者 朱旭东 刘乔卉 《河北师范大学学报(教育科学版)》 北大核心 2025年第2期34-45,共12页
基于教育家精神建构的教师学科知识二元性这一创新概念,主张教师应同时具有科目学科知识与学术学科知识。教师学科知识二元性概念的生成,孕育于学科教育、学科教师教育实践的二元性,博采于社会实在论的知识观,赓续于党对教师具有扎实学... 基于教育家精神建构的教师学科知识二元性这一创新概念,主张教师应同时具有科目学科知识与学术学科知识。教师学科知识二元性概念的生成,孕育于学科教育、学科教师教育实践的二元性,博采于社会实在论的知识观,赓续于党对教师具有扎实学识的要求,继承于中华传统文化中教师作为“通儒”的学者形象。教师的科目学科知识与学术学科知识间存在辩证统一关系,体现在二者于知识子范畴、知识基础上的联系性,于知识难度、取向、层级上的差异性,以及教师学术学科知识得以促进其科目学科知识深化、结构化与系统化的交互性。教师具备二元学科知识之于教育家精神的践履具有重要价值,彰显于教师使命的践行、师德素养的修炼、教学效能的提升、专业发展动力的激发、教师情感的涵育以及教师信念的树立等六个方面。 展开更多
关键词 教育家精神 教师学科知识 学科知识 教师知识 科目学科知识 学术学科知识
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从结绳记事到认知引擎:人类知识增强的历史演进与DeepSeek的创新启示 被引量:1
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作者 郭亚军 李天祥 +1 位作者 王会森 王斌 《图书馆论坛》 北大核心 2025年第9期102-113,共12页
文章采用探源方法梳理人类历史上知识增强各阶段的方式、特征、关键节点及局限性,借助技术剖析法分析DeepSeek在知识增强领域的技术创新与应用价值,基于“后视镜”视角展望DeepSeek对知识增强发展趋势的启示。人类知识增强历史可划分为... 文章采用探源方法梳理人类历史上知识增强各阶段的方式、特征、关键节点及局限性,借助技术剖析法分析DeepSeek在知识增强领域的技术创新与应用价值,基于“后视镜”视角展望DeepSeek对知识增强发展趋势的启示。人类知识增强历史可划分为“符号化知识记录的原始阶段”“制度化知识系统的古典阶段”“工业化知识生产的近代阶段”“数字化知识网络的现代阶段”“交互化知识重组的智能阶段”等五个阶段,DeepSeek在知识源、知识应用、知识效益和知识实践方面的技术创新支持实现动态知识融合、垂直场景适配、计算成本控制及推理过程呈现。展望未来,DeepSeek对知识增强发展优势的创新启示包括认知引擎打造知识基座、人机协同推动知识进化、开源普惠促成知识平权等。 展开更多
关键词 DeepSeek 知识增强 知识进化 认知引擎 生成式AI
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培育新质知识生产力:面向“十五五”时期生产力发展要求的图书馆知识生产职能展望 被引量:4
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作者 王铮 胡一涵 刘育菲 《图书馆论坛》 北大核心 2025年第4期1-12,共12页
文章聚焦图书馆知识生产职能,围绕“十五五”时期发展新质生产力的内涵与要求,结合宏观环境对发展知识生产力的外在牵引以及图书馆知识生产功能的内在驱动,系统回顾知识生产方式变革背景下图书馆知识生产职能演进,展望面向社会新质生产... 文章聚焦图书馆知识生产职能,围绕“十五五”时期发展新质生产力的内涵与要求,结合宏观环境对发展知识生产力的外在牵引以及图书馆知识生产功能的内在驱动,系统回顾知识生产方式变革背景下图书馆知识生产职能演进,展望面向社会新质生产力培育的图书馆知识生产职能拓展,进而提出“十五五”时期打造图书馆“新质知识生产力”的对策。 展开更多
关键词 新质生产力 十五五规划 知识生产 图书馆知识生产 新质知识生产力
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知识图谱驱动智能学习的内生逻辑 被引量:11
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作者 吴杨 吕钰琪 +2 位作者 杜钧 牛红伟 郝佳 《中国电化教育》 北大核心 2025年第2期122-130,共9页
知识图谱愈加成为教育数字化基础设施的重要组成部分,相关应用逐渐增多,但知识图谱作用于教与学的应用逻辑与应用场景仍有待挖掘。基于当前的智能学习面临着碎片化严重、联通性不足、知识库缺失的问题,该研究以经典学习理论为基础,以学... 知识图谱愈加成为教育数字化基础设施的重要组成部分,相关应用逐渐增多,但知识图谱作用于教与学的应用逻辑与应用场景仍有待挖掘。基于当前的智能学习面临着碎片化严重、联通性不足、知识库缺失的问题,该研究以经典学习理论为基础,以学习者处理学习任务时的认知活动为状态,从认知心理的角度探究知识图谱驱动下的智能学习机制,为解决三个主要问题提出针对性的解决方案。第一,针对知识碎片化的问题,知识图谱通过将知识串联成网络,促进学习中的认知加工,减少碎片化学习;第二,针对知识点冗余的问题,知识图谱通过合并相同知识点、增加跨学科知识的联系,提高了学习中的智能联结,激发学习者主动探索,并主动形成知识构建活动;第三,针对知识库缺失的问题,知识图谱平台通过集成知识点、学习资源库与学生的学习行为,使学习的个性化推荐有据可依。基于学习者运用知识图谱学习的理论机制,未来知识图谱的教育教学创新方向将聚焦于个性化、自适应、探索性、反馈性的学习平台搭建,为推进教育教学的智能化变革提供理论支撑。 展开更多
关键词 知识图谱 智能学习 认知机制 学习理论
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基于异构用户知识融合的隐式情感分析研究 被引量:1
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作者 廖健 张楷 +2 位作者 王素格 雷佳 张益阳 《中文信息学报》 北大核心 2025年第3期117-128,共12页
隐式情感分析因其缺乏显式情感线索的特性是情感分析领域的重要研究难点之一。传统的隐式情感分析方法通常针对隐式情感文本本身的信息进行建模,没有考虑隐式情感的主观差异性特征。该文提出了一种基于异构用户知识融合的隐式情感分析模... 隐式情感分析因其缺乏显式情感线索的特性是情感分析领域的重要研究难点之一。传统的隐式情感分析方法通常针对隐式情感文本本身的信息进行建模,没有考虑隐式情感的主观差异性特征。该文提出了一种基于异构用户知识融合的隐式情感分析模型HELENE,从用户数据中挖掘用户异构的内容知识、社会化属性知识以及社会化关系知识,基于图神经网络模型结合动态预训练模型分别从内、外部两个维度对用户进行建模;在此基础上与隐式情感文本语义信息进行融合学习,实现对隐式情感进行主观差异化建模。此外,该文构建了一个用户个性化通用情感分析语料库,涵盖了较为完整的文本内容信息、用户社会化属性信息和关系信息,可同时满足面向用户个性化建模的隐式或显式情感分析相关研究任务的需要。在所构建数据集上的实验结果显示,该文方法相比基线模型在用户个性化隐式情感分析任务上具有显著的提升效果。 展开更多
关键词 隐式情感分析 用户知识建模 异构知识融合
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知识生产新境况下的学习路向与教育新可能:对DeepSeek的教育学思考 被引量:3
15
作者 谭维智 《苏州大学学报(教育科学版)》 北大核心 2025年第3期10-18,共9页
DeepSeek以其代码开源与高性价比的特点,推动了生成式人工智能技术的大规模普及。其在技术层面的创新与理念层面的开放,有力推动了生成式人工智能的技术民主化进路,也因此催生了知识生产普及化、在地化与个性化的新境况。但机器能生产... DeepSeek以其代码开源与高性价比的特点,推动了生成式人工智能技术的大规模普及。其在技术层面的创新与理念层面的开放,有力推动了生成式人工智能的技术民主化进路,也因此催生了知识生产普及化、在地化与个性化的新境况。但机器能生产知识并不意味着作为使用者的人能理解和运用这些知识,人如何进行知识学习仍然是需要我们思考的重要问题。机器知识生产的繁荣也并不必然意味着人类知识学习境况的改善。面对新的知识生产境况,人类需要将知识学习视作知识再生产的过程,在人机交互中实现知识意义的个人化生产,在社会交流与实践中补充知识学习的社会性意义。新的知识生产境况在给教育提出新要求的同时,也为教育打开了诸多可能。教育的培养目标将从知识传承者转向知识生产者,教育将从关注知识到关注智能,并重点发展一种“技术教育”;同时,教育的边界将进一步拓展,一种作为社会实践内在结构组成的“大教育”具备了可能性。 展开更多
关键词 DeepSeek 生成式人工智能 知识生产 知识学习 教育变革
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人工智能知识传播下的新阅读及其对社会的影响 被引量:1
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作者 周蔚华 程丽 《编辑之友》 北大核心 2025年第3期5-13,共9页
随着生成式人工智能的兴起,人们越来越多地通过阅读人工智能生成的知识来满足学习、工作和生活中的知识需求。这不仅重塑了人们的阅读方式,使阅读具备一些新的特点,也使得阅读的效果和社会影响与之前大相径庭。生成式人工智能中介的知... 随着生成式人工智能的兴起,人们越来越多地通过阅读人工智能生成的知识来满足学习、工作和生活中的知识需求。这不仅重塑了人们的阅读方式,使阅读具备一些新的特点,也使得阅读的效果和社会影响与之前大相径庭。生成式人工智能中介的知识生产,生成的是人机共生的杂合知识、概率推断的计算知识、自适应式的迭代知识、身体感知缺位的形式知识。这种新兴知识催生出提问式、加速化、随机式、批判性的阅读方式。由此可能带来自相矛盾的阅读效果——认知边界的拓宽与独立思考的放弃、知识传播效率的提升与知识理解错觉的产生、机器思维的培养与思维的机器化、创造力的激发与抑制。新阅读方式还会使原来的知识秩序发生变化,在社会认知、社会平等、社会权力结构等方面产生新的社会影响。 展开更多
关键词 人工智能 知识生产 知识传播 知识社会学 阅读
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人工智能促进企业持续性创新了吗?——基于人力资本结构与知识吸收能力视角 被引量:5
17
作者 苏涛永 郭鑫 李雅洁 《商业经济与管理》 北大核心 2025年第4期71-86,共16页
新一代科技革命浪潮下,持续性创新能使企业紧跟技术变化趋势,满足市场需求,在动态环境中赢得可持续竞争优势,而人工智能为企业促进持续性创新发展带来了新的契机和突破口。文章基于知识基础观探讨人工智能对企业持续性创新的促进效应,... 新一代科技革命浪潮下,持续性创新能使企业紧跟技术变化趋势,满足市场需求,在动态环境中赢得可持续竞争优势,而人工智能为企业促进持续性创新发展带来了新的契机和突破口。文章基于知识基础观探讨人工智能对企业持续性创新的促进效应,从人力资本结构和知识吸收能力视角厘清具体作用机制,探究数据要素与环境不确定性两种情境因素对人工智能与持续性创新关系的影响,以2011—2022年中国工业上市企业为样本进行实证分析。结果表明,人工智能技术应用对企业持续性创新具有促进效应。人工智能通过优化人力资本结构和提高知识吸收能力促进企业持续性创新。数据要素强化了人工智能技术应用对企业持续性创新的促进效应,环境不确定性削弱了人工智能技术应用对企业持续性创新的促进效应。人工智能技术应用对持续性创新的促进效应在高技术企业、国有企业和大型企业中表现更突出。研究结论扩展了知识基础观在数智化时代的应用情境,从时间维度视角丰富了人工智能创新赋能效应的研究内容,为企业借助人工智能技术提高创新绩效,进而在数字创新范式下建立可持续竞争优势提供了科学依据。 展开更多
关键词 人工智能 持续性创新 知识基础观 人力资本结构 知识吸收能力
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基于科学知识图谱的国内动物福利研究的可视化分析 被引量:2
18
作者 王永才 王上 +4 位作者 高腾云 田亚东 李国喜 孙桂荣 康相涛 《家畜生态学报》 北大核心 2025年第1期70-76,124,共8页
选取2001-2022年CNKI数据库收录的4328篇动物福利研究文献为样本,基于知识图谱软件进行可视化分析,厘清中国动物福利研究的现状和热点,并探索其发展趋势。研究结果表明,中国动物福利研究大致可分为加速起步、平稳发展、迈入转型3个阶段... 选取2001-2022年CNKI数据库收录的4328篇动物福利研究文献为样本,基于知识图谱软件进行可视化分析,厘清中国动物福利研究的现状和热点,并探索其发展趋势。研究结果表明,中国动物福利研究大致可分为加速起步、平稳发展、迈入转型3个阶段,呈现出成熟稳定的发展态势;动物福利的研究氛围不浓、年度发文数量有限,专业研究人员较少、团队规模小且合作不紧密;研究热点主要集中在贸易壁垒、动物福利立法、实验动物、动物伦理、动物福利教育、动物福利技术及评价等方面。环境丰容、福利技术、动物伦理、动物福利对生物安全、生长性能的影响将是国内动物福利未来一定时期的研究重点,动物福利立法和国民教育及专业教育方面的研究与实践需要进一步加强。 展开更多
关键词 动物福利 知识图谱 研究进展 发展趋势 可视化
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企业绿色技术创新的供应链溢出效应研究 被引量:12
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作者 王健 李明操 +1 位作者 蒋忠中 陈晓红 《管理科学学报》 北大核心 2025年第1期77-99,共23页
供应链是企业间诱发知识边缘溢出效应的核心渠道,但分析供应链上的知识边缘溢出对企业绿色技术创新微观作用机制的研究还十分匮乏.本研究创新性地基于供应链关系视角,系统考察制造业中客户企业绿色技术创新产出在“量”和“质”不同维... 供应链是企业间诱发知识边缘溢出效应的核心渠道,但分析供应链上的知识边缘溢出对企业绿色技术创新微观作用机制的研究还十分匮乏.本研究创新性地基于供应链关系视角,系统考察制造业中客户企业绿色技术创新产出在“量”和“质”不同维度上对其供应商企业绿色技术创新产生的影响,并进一步揭示供应商企业绩效产生的连锁反应.研究发现客户企业绿色技术创新产出对其供应商企业未来绿色技术创新起到了“增量提质”的作用,即引发了其供应商企业绿色技术创新在数量和质量上的全面提升.异质性分析结果表明,客户集中度高、非国有和南方地区客户企业绿色技术创新的供应链溢出效应更为明显.进一步分析发现,客户企业绿色技术创新对其供应商企业未来经济绩效和环境绩效均存在溢出效应.本研究揭示了供应链溢出效应在我国制造业企业绿色技术创新中的隐性促进作用,对于推动我国制造业转型升级以畅通国内大循环具有重要的理论和现实意义. 展开更多
关键词 绿色技术创新 供应链溢出 企业绩效 知识边缘溢出
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甘肃省天水市中小学生结核病防治知识调查结果分析 被引量:1
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作者 王热勤 李江红 +2 位作者 谈晓燕 杨琪 车晓娜 《中国防痨杂志》 北大核心 2025年第2期237-241,共5页
2023年9—10月采用多阶段分层整群抽样,在甘肃省天水市全部7个县(区)中抽取4个县(区),每个县(区)抽取小学、初中、高中各一所,共抽取12所学校2130名学生进行结核病防治知识问卷调查。2130名学生中,小学生654名(30.71%),初中生785名(36.8... 2023年9—10月采用多阶段分层整群抽样,在甘肃省天水市全部7个县(区)中抽取4个县(区),每个县(区)抽取小学、初中、高中各一所,共抽取12所学校2130名学生进行结核病防治知识问卷调查。2130名学生中,小学生654名(30.71%),初中生785名(36.85%),高中生691名(32.44%)。全部知识知晓率为57.75%(1230/2130),其中,男生60.47%(641/1060),女生55.05%(589/1070),差异有统计学意义(χ^(2)=6.423,P<0.001);小学、初中、高中学生的知晓率分别为47.25%(309/654)、58.47%(459/785)、66.86%(462/691),差异有统计学意义(χ^(2)=53.232,P<0.001);非寄宿制学校学生知晓率为59.59%(1059/1777),寄宿制学校学生为48.44%(171/353),差异有统计学意义(χ^(2)=15.013,P<0.001);接受过学校结核病健康教育学生知晓率为63.36%(581/917),未接受过的学生为53.50%(649/1213),差异有统计学意义(χ^(2)=20.787,P<0.001)。天水市中小学生结核病防治知识全部知晓率不高,建议要加强学校结核病健康教育,提升学生结核病防治知识的认知水平。 展开更多
关键词 学生 结核 健康知识 问卷调查
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