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上海大学生阅读状况调查报告 被引量:7
1
作者 王建军 《当代教育论坛》 2013年第2期74-78,共5页
2012年6月至10月,课题组对上海市大学生阅读现状进行了抽样调研。本次调研围绕大学生对阅读的认知、阅读的内容(范围)、阅读的习惯、阅读技能方法等四个方面的内容进行,共涉及20个问题,本报告以调查数据统计分析为基础,并结合了访谈结果... 2012年6月至10月,课题组对上海市大学生阅读现状进行了抽样调研。本次调研围绕大学生对阅读的认知、阅读的内容(范围)、阅读的习惯、阅读技能方法等四个方面的内容进行,共涉及20个问题,本报告以调查数据统计分析为基础,并结合了访谈结果,所得结论具有较高的可信度。 展开更多
关键词 上海市 大学生 阅读 调查
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融合静态分析警告的软件缺陷预测模型及其应用研究
2
作者 吴海涛 马景悦 高建华 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第3期818-834,共17页
静态分析警告作为一种重要的软件质量指标,被广泛用于识别源代码中潜在的违规问题。近期的研究表明,静态分析警告在代码异味检测和即时缺陷预测中有所应用,但有关项目早期缺少提交修改记录的情况没有涉及。针对上述问题,利用三种流行的... 静态分析警告作为一种重要的软件质量指标,被广泛用于识别源代码中潜在的违规问题。近期的研究表明,静态分析警告在代码异味检测和即时缺陷预测中有所应用,但有关项目早期缺少提交修改记录的情况没有涉及。针对上述问题,利用三种流行的静态分析工具的警告信息,在原有的缺陷预测模型中融合静态分析警告这个新的度量,构建一个涵盖软件开发和代码可维护性的缺陷预测模型,并探究静态分析警告与缺陷的潜在关系,融合警告对软件缺陷预测模型性能的影响以及在跨项目场景中的影响。实验结果表明,警告数量往往与缺陷分布密切相关,呈现正相关的关系,即警告这一度量在软件缺陷预测模型中有相当大的潜力,并且在有缺陷数据中报告的警告信息往往与编码规范相关;融合警告之后,缺陷预测模型在各项目上的平均精度提高1.4%~14.7%,平均召回率提高0.2%~2.4%,平均F1提高0.3%~3.0%,平均AUC提高0.2%~1.4%。在跨项目场景中,CODE+SAW_VIF度量提供了最佳性能的缺陷预测模型,融合静态分析警告能够提升模型识别缺陷的性能。 展开更多
关键词 软件缺陷 静态分析工具 静态分析警告 代码度量 跨项目场景预测
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基于卷积神经网络和长短期记忆的死代码检测方法 被引量:1
3
作者 孙义康 高建华 《计算机工程》 北大核心 2025年第2期223-237,共15页
死代码是一种不良代码异味,会导致软件质量逐渐衰退。传统的死代码检测方法主要依赖于静态分析技术、代码结构的度量以及启发式规则,这些方法在开发者之间存在高度差异,且对源代码文本信息关注较少,忽略代码在实际执行过程中的情况,存... 死代码是一种不良代码异味,会导致软件质量逐渐衰退。传统的死代码检测方法主要依赖于静态分析技术、代码结构的度量以及启发式规则,这些方法在开发者之间存在高度差异,且对源代码文本信息关注较少,忽略代码在实际执行过程中的情况,存在较大的局限性。针对以上问题,设计一种新型死代码检测方法,并采用基于卷积神经网络和长短期记忆相结合的技术,其主要思路是将代码文本信息和代码度量信息相结合,提高死代码检测的准确性。首先使用DUM-Tool等工具并结合人工以确定应用程序中的死代码实例进行死代码标记,以深度优先遍历抽象语法树获取源代码的文本信息,将标签值与文本信息相匹配,再使用CK代码度量提取工具获取源代码的代码度量信息。然后通过Word2Vec将文本信息转化为词向量,使用卷积神经网络提取代码度量信息的特征,将两者拼接得到死代码检测的数据集。最后使用长短期记忆网络对数据集进行训练,再通过Sigmoid函数进行分类。实验结果表明,将代码文本信息和度量信息相结合可以有效实现死代码的检测,与传统的检测方法相比,平均F1值最高提升12.58百分点。 展开更多
关键词 死代码 深度学习 文本信息 代码度量 特征提取
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融合特征选择与多模型软投票集成学习的代码异味检测方法 被引量:1
4
作者 黄晨峻 高建华 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第2期504-512,共9页
代码异味会导致软件质量逐渐衰退,降低软件可理解性和可维护性.为检测软件结构中的代码异味,提出了一种基于CK度量的、经过两步特征选择的软投票集成学习的代码异味检测方法,该方法首先进行特征选择,使用Pearson相关系数剔除冗余特征,... 代码异味会导致软件质量逐渐衰退,降低软件可理解性和可维护性.为检测软件结构中的代码异味,提出了一种基于CK度量的、经过两步特征选择的软投票集成学习的代码异味检测方法,该方法首先进行特征选择,使用Pearson相关系数剔除冗余特征,并在剩余度量中使用XGBoost特征重要性筛选相关度大的度量.然后,针对仅使用单一机器学习模型泛化性能不佳的问题,提出一种基于5种较成熟机器学习模型的软投票集成学习模型,完成代码异味分类检测任务.实验基于CK度量,利用含7个开源项目、4种代码异味的数据集,实验结果表明,此种方法能够减少特征维度,且在性能指标上优于其它分类模型,其中F1值最高提升3.24%,AUC最高提升2.32%. 展开更多
关键词 代码异味 特征选择 CK度量 投票模型 集成学习
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基于稀疏因子与非共享近邻的密度峰值聚类算法
5
作者 段鑫杰 马燕 +1 位作者 黄慧 王斌 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第7期278-285,共8页
对于密度分布不均匀的数据集,密度峰值聚类算法(DPC)在确定聚类中心和分配数据点时容易出错。为解决上述问题,提出一种基于稀疏因子和非共享近邻的聚类算法。根据数据点的稀疏因子动态调整其截断距离,再利用测地距离计算数据点的局部密... 对于密度分布不均匀的数据集,密度峰值聚类算法(DPC)在确定聚类中心和分配数据点时容易出错。为解决上述问题,提出一种基于稀疏因子和非共享近邻的聚类算法。根据数据点的稀疏因子动态调整其截断距离,再利用测地距离计算数据点的局部密度,使得聚类中心受数据集稀疏分布的影响较小;根据数据点的相对非共享近邻,计算聚类中心所在路径上相关联点对的不一致因子;删除最小生成树上最大不一致因子所对应的边,得到聚类结果。实验结果表明,该算法的性能优于对比算法。 展开更多
关键词 聚类中心 截断距离 共享近邻 最小生成树 路径
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一种社交网络群组间信息推荐的有效方法 被引量:9
6
作者 黄震华 张波 +1 位作者 方强 向阳 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1090-1093,共4页
群组间信息推荐是社交网络中人们传递和分享资讯的重要途径,然而获取精确的最优推荐方案需要指数级时间开销.为此,本文提出一种有效算法EAOORS(Efficient Algorithm for Obtaining Optimal Recommendation Solution),将该指数级时间开... 群组间信息推荐是社交网络中人们传递和分享资讯的重要途径,然而获取精确的最优推荐方案需要指数级时间开销.为此,本文提出一种有效算法EAOORS(Efficient Algorithm for Obtaining Optimal Recommendation Solution),将该指数级时间开销问题等价归约为EST(Extended Steiner Tree,扩展Steiner树)问题,并在多项式时间复杂度内快速获取近似最优推荐方案.理论分析和仿真实验表明,本文所提的算法具有有效性和实用性. 展开更多
关键词 社交网络 信息推荐 近似算法 性能评估
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基于多尺度聚合与高分辨率增强的CTA脑血管分割模型
7
作者 张天旭 黄慧 +5 位作者 黄丙仓 马燕 徐傲 李晓艳 周孝雯 刘之之 《计算机工程》 北大核心 2025年第4期37-46,共10页
在颅脑CT血管造影(CTA)图像中,脑血管形态各异、分布分散且不同患者之间差异较大。这导致利用U-Net进行血管分割时对血管局部形态的适应性不足,容易忽略分散目标之间的相关性,且在下采样过程中会丢失小尺度血管信息。针对以上问题,在U-... 在颅脑CT血管造影(CTA)图像中,脑血管形态各异、分布分散且不同患者之间差异较大。这导致利用U-Net进行血管分割时对血管局部形态的适应性不足,容易忽略分散目标之间的相关性,且在下采样过程中会丢失小尺度血管信息。针对以上问题,在U-Net的基础上进行改进,提出一种基于多尺度聚合和高分辨率增强的血管分割网络BVU-Net。在编码器的瓶颈层设计一种结合空洞变形金字塔(DDP)路径与全局注意力(GA)路径的多尺度特征聚合(MSFA)模块,旨在同时捕获血管的不同尺度的局部形态特征和全局空间相关性特征。在跳跃连接路径中设计高分辨率特征增强(HRFE)模块,使模型能充分利用语义信息更丰富的高级特征,提高浅层高分辨率特征的表征能力,补充小血管信息,进一步提升血管分割精度。BVU-Net模型在公开数据集3D-IRCADb和私有数据集GLCTA上进行实验验证,Dice指标分别达到0.787 2和0.924 8,平均交并比(MIoU)指标分别达到0.832 2和0.932 1。上述结果表明,BVU-Net模型的表现优于其他基于U-Net的改进分割模型,具有一定泛化能力,为后续的临床治疗和预后分析提供了更有力的参考。 展开更多
关键词 脑血管分割 急性缺血性卒中 多尺度特征聚合 高分辨率增强 可变形卷积
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多尺度EPI融合的密集光场解耦重建
8
作者 曹捷 吴玉静 +2 位作者 张倩 孟春丽 严涛 《上海大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期530-542,共13页
为了充分挖掘光场极平面视图(epipolar plane image,EPI)之间的内在相关性,同时强化对空间信息的有效捕捉,提出了一种多尺度EPI信息融合的密集光场解耦重建方法.该方法对空间维度和极平面维度进行了更深层次的特征利用,能够更好地捕捉... 为了充分挖掘光场极平面视图(epipolar plane image,EPI)之间的内在相关性,同时强化对空间信息的有效捕捉,提出了一种多尺度EPI信息融合的密集光场解耦重建方法.该方法对空间维度和极平面维度进行了更深层次的特征利用,能够更好地捕捉子孔径视图间的角度相关性,通过解耦与融合多种信息,提高了光场重建的精度和效果.首先,在四维光场数据的基础上,增加了密集的空间维度,提升了网络的泛化能力,并增强了其对图像局部结构和纹理信息的理解.其次,为了更好地补充和增强极平面间的信息互补性,设计了一个极平面融合模块,并提出了一种新的多尺度卷积注意力机制来融合特征信息.该注意力机制通过多尺度特征提取与全局关注机制,能有效捕捉角度信息,增强重要特征表达并抑制冗余内容.最后,在HCInew、HCIold和Stanford等光场数据集上进行实验.结果表明,本方法在峰值信噪比(peak signal-to-noise ratio,PSNR)和结构相似性(structural similarity,SSIM)等评价指标上优于现有的最先进的SOTA(state-of-the-art)方法,在大多数测试场景中实现了更好的重建效果. 展开更多
关键词 光场 光场解耦 密集特征提取 极平面融合 角度超分辨率
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基于JSP技术的WEB物流信息系统的设计与实现 被引量:1
9
作者 韩冰青 程卫民 俞时权 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2003年第3期21-22,58,共3页
本文基于JSP技术。探讨了Browser/Server体系结构下物流信息系统的设计与开发,同时介绍了利用JSP技术开发WEB物流信息系统的特点和关键技术,最后给出一个邮政物流信息系统的实例。
关键词 JSP 物流信息系统 设计 软件设计 软件系统 WEB 电子商务 物流配送系统 邮政
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基于MPCNN模型的sEMG快速迁移学习的手势识别应用研究
10
作者 易鹏 杨晔 严仕嘉 《计算机工程》 北大核心 2025年第1期304-311,共8页
为解决个体间差异性的问题并提高手势识别技术的普适性,提出基于多并行卷积神经网络(MPCNN)的迁移学习策略,旨在实现基于表面肌电信号的高效手势识别。MPCNN通过并行架构和优化的迁移学习机制,对比以往的卷积神经网络(CNN)迁移框架以更... 为解决个体间差异性的问题并提高手势识别技术的普适性,提出基于多并行卷积神经网络(MPCNN)的迁移学习策略,旨在实现基于表面肌电信号的高效手势识别。MPCNN通过并行架构和优化的迁移学习机制,对比以往的卷积神经网络(CNN)迁移框架以更有效地处理不同个体间的生理差异,从而提高模型对新用户的适应性和识别准确率。此外,MPCNN通过减少模型训练时间和提高泛化能力,增强系统的实用性。通过多组实验,包括倍数交叉验证、消融实验和健壮性测试来证实所提策略在多个方面的有效性。实验结果表明,与传统CNN模型相比,提出的MPCNN迁移学习策略显著提升手势识别准确率,在Ninapro DB7数据集上的识别率达到了94.95%,对比CNN迁移学习框架提高了4.38百分点,同时训练时间减少了超过50%,验证了MPCNN迁移模型在减轻训练负担、增强泛化能力和提高抗干扰性方面的优点。基于实验模型对人机交互能力进行了验证,验证了其在肌电控制应用前景。 展开更多
关键词 迁移学习 表面肌电信号 手势识别 深度学习 卷积神经网络 肌电控制
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基于交替方向乘子法的XL-MIMO混合场稀疏信道估计
11
作者 刘勇 张静 杨春夏 《无线电通信技术》 北大核心 2025年第1期12-19,共8页
超大规模多输入多输出(Extremely Large-scale Multiple-Input Multiple-Output,XL-MIMO)系统的信道通常以瑞利距离为边界分为近场信道和远场信道,混合场信道模型用路径数比例因子将球面波前的近场信道模型和平面波前的远场信道模型叠加... 超大规模多输入多输出(Extremely Large-scale Multiple-Input Multiple-Output,XL-MIMO)系统的信道通常以瑞利距离为边界分为近场信道和远场信道,混合场信道模型用路径数比例因子将球面波前的近场信道模型和平面波前的远场信道模型叠加,致使信道参数维数剧增,信道估计的导频开销极大,且由于离格能量泄露难以获取精确信道参数向量的稀疏度。针对这类通信系统的信道估计问题,为降低导频开销并提高计算效率,分析远场的角度域稀疏信道表示模型和近场的极化域稀疏信道表示模型,在稀疏信号恢复框架下将估计问题转化为L1范数优化问题,提出基于交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multiplier,ADMM)的混合场稀疏信道估计算法,并提出一种改进的ADMM算法,将拉格朗日乘子更新用两步对称的方式迭代计算,使得算法的收敛速度更快,计算效率更高。这两种算法可摆脱常规正交匹配追踪(Orthogonal Matching Pursuit,OMP)算法对信道稀疏度的依赖,相比于OMP算法在估计精度方面有较大提升。 展开更多
关键词 超大规模多输入多输出 混合场通信 信道估计 交替方向乘子法
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基于楔形光纤的微管腔折射率传感器特性分析
12
作者 陈炜垠 武向农 《光通信技术》 北大核心 2025年第2期23-28,共6页
针对现有的锥形光纤耦合微管腔回音壁模式(WGM)存在耦合区域锥腰部分的机械强度不高及鲁棒性较弱的问题,提出了一种基于楔形光纤(WSF)的微管腔折射率传感器。通过引入WSF端面来激发倏逝场并与微管腔耦合形成WGM,采用时域有限差分法(FDTD... 针对现有的锥形光纤耦合微管腔回音壁模式(WGM)存在耦合区域锥腰部分的机械强度不高及鲁棒性较弱的问题,提出了一种基于楔形光纤(WSF)的微管腔折射率传感器。通过引入WSF端面来激发倏逝场并与微管腔耦合形成WGM,采用时域有限差分法(FDTD)建立理论模型,深入研究了楔角、管壁厚度及微管腔外径对折射率传感特性的影响。仿真结果表明:当楔角为20°,管壁厚度为1μm,微管腔外径为110μm时,传感器的折射率灵敏度为326.5 nm/RIU,品质因子为3.236×10^(3),分辨率为6.12×10^(-5)RIU;该传感器用于葡萄糖浓度检测时,灵敏度为0.085 nm/mM,分辨率为0.23 mM。 展开更多
关键词 折射率传感 回音壁模式 楔形光纤 微管腔
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德国应用科学大学改革探析 被引量:1
13
作者 董仁忠 陈莹 《职教论坛》 北大核心 2016年第30期86-92,共7页
社会环境的变化已经对德国应用科学大学提出新的挑战。德国政府出台若干推动应用科学大学改革的政策举措,使得应用科学大学重新明确自身定位,加强与职业教育相融合、与继续教育相对接、与综合性大学相协同。
关键词 德国 应用科学大学 改革
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应用于QR码信息加密的RC4改进算法 被引量:5
14
作者 周文倩 马燕 +2 位作者 李顺宝 张相芬 张玉萍 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2015年第8期105-109,共5页
快速响应矩阵(QR)码的广泛应用在很大程度上提高了社会便捷性,这也使得其内部信息的安全性变得至关重要。为实现对QR码信息内容的保护,设计改进的RC4算法,通过增加自我检错步骤来抵御错误引入攻击,同时结合混沌算法增强伪随机生成序列... 快速响应矩阵(QR)码的广泛应用在很大程度上提高了社会便捷性,这也使得其内部信息的安全性变得至关重要。为实现对QR码信息内容的保护,设计改进的RC4算法,通过增加自我检错步骤来抵御错误引入攻击,同时结合混沌算法增强伪随机生成序列的随机性,从而提高QR码图像使用的安全性和可靠性。利用2种标准性能测试方法,通过Visual C++进行测试,结果表明,改进算法在安全性和可靠性两方面都能较好地满足QR码信息加密的要求。 展开更多
关键词 快速响应矩阵码 RC4算法 自我检错 混沌算法 信息加密 伪随机序列
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短期燃气预测的信息熵组合模型研究 被引量:2
15
作者 祖广磊 陆黎明 徐晓钟 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2013年第5期129-131,136,共4页
城市燃气负荷量的预测对于智慧型城市智能化燃气系统来说具重要的作用并是富有挑战性的工作。针对本地区燃气负荷具有周期性特点,为提高预测精度,提出一种基于信息熵的ARIMA和BP神经网络并行组合模型预测方法。该方法在对原始数据进行... 城市燃气负荷量的预测对于智慧型城市智能化燃气系统来说具重要的作用并是富有挑战性的工作。针对本地区燃气负荷具有周期性特点,为提高预测精度,提出一种基于信息熵的ARIMA和BP神经网络并行组合模型预测方法。该方法在对原始数据进行离群点预处理的基本上,首先用ARIMA方法进行预测,将燃气负荷TS分解成为趋势性和季节性两种TS分别进行建模;然后在BP神经网络中采用差值训练方法对负荷量进行预测;最后在基于信息熵的原理下将以上两种方法进行组合,从而预测出未来数日的燃气日负荷量。以上三种方法的实验对比结果验证了燃气短期预测的信息熵组合模型的可行性与有效性。 展开更多
关键词 信息熵 差分自回归移动平均模型 BP神经网络 时间序列预测
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基于语义相似度的个性化信息检索方法 被引量:4
16
作者 谢文玲 潘建国 《计算机应用与软件》 CSCD 2011年第5期161-164,196,共5页
随着网络资源的爆炸式增长以及语义网的出现,个性化检索成为当前信息检索研究的热点。提出一种基于语义相似度的个性化信息检索方法。通过分析三种传统的语义相似度计算方法,针对三种方法的优缺点,提出一种改进的基于领域本体的语义相... 随着网络资源的爆炸式增长以及语义网的出现,个性化检索成为当前信息检索研究的热点。提出一种基于语义相似度的个性化信息检索方法。通过分析三种传统的语义相似度计算方法,针对三种方法的优缺点,提出一种改进的基于领域本体的语义相似度计算方法,该方法将有向边权重、概念层次差以及概念属性,引用到语义相似度的计算中。并在已有的领域本体的基础上构建用户个性化模型,使用本体来存储用户兴趣,最终应用到个性化检索中。实验结果表明,该方法有效地对用户的查询请求进行概念扩充,提高了搜索的查全率与查准率。 展开更多
关键词 本体 相似度 用户兴趣 检索
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提高基于.NET Web服务类库的信息交换平台的可靠性和安全性方案 被引量:4
17
作者 桑玉真 陈军华 《计算机应用与软件》 CSCD 2010年第4期194-196,229,共4页
针对.NET框架的Web Services类库在可靠性和安全性方面的不足,结合政务信息交换平台的设计,给出了具体的解决方案。首先描述了政务信息交换平台的业务需求和设计要求、应用程序逻辑分层以及类库组织。着重阐述了设计政务信息交换过程中... 针对.NET框架的Web Services类库在可靠性和安全性方面的不足,结合政务信息交换平台的设计,给出了具体的解决方案。首先描述了政务信息交换平台的业务需求和设计要求、应用程序逻辑分层以及类库组织。着重阐述了设计政务信息交换过程中如何提高消息传输的可靠性和实现基于角色的端到端的安全性两个方案。 展开更多
关键词 WEB SERVICES 可靠性 安全性
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教育数字化转型的路径探索与上海实践 被引量:33
18
作者 李海伟 王龚 陆美晨 《华东师范大学学报(教育科学版)》 CSSCI 北大核心 2023年第3期110-120,共11页
在“数字中国”的战略背景下,加快数字化转型与发展、建设数字中国已经成为了时代的潮流。在教育领域,随着人工智能、物联网和云计算等新一代信息技术与教育的融合,教育信息化已经抵达了“量变”到“质变”的关键节点。目前,中国教育数... 在“数字中国”的战略背景下,加快数字化转型与发展、建设数字中国已经成为了时代的潮流。在教育领域,随着人工智能、物联网和云计算等新一代信息技术与教育的融合,教育信息化已经抵达了“量变”到“质变”的关键节点。目前,中国教育数字化转型在顶层设计、实施路径等方面仍然面临挑战。本文结合《上海市教育数字化转型实施方案》,介绍了上海市对教育数字化转型进行顶层设计、建立系统架构的进程,并对相关实施路径进行了阶段性的总结,包括通过新基建支撑教育的新愿景,通过数字基座打破数据壁垒,通过自上而下的场景规划与自下而上的案例探索共塑教育新常态,以及通过数字素养提升、评价改革、资源建设推动教育深度变革等过程,回应了教育数字化转型的一系列瓶颈问题。 展开更多
关键词 上海教育 教育数字化 数字化转型
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融合空间聚类信息和上下文感知的下一位置点推荐
19
作者 李慧峰 王斌 +2 位作者 翟希 朱苏磊 张倩 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2023年第7期161-164,共4页
针对现有的人类轨迹预测算法难以充分挖掘轨迹移动规律,以及未能充分利用城市空间区域信息等问题,提出一种新颖的融合城市空间聚类信息和上下文感知的下一位置推荐算法。首先,基于城市地理信息利用HiSpatialCluster空间聚类算法将整个... 针对现有的人类轨迹预测算法难以充分挖掘轨迹移动规律,以及未能充分利用城市空间区域信息等问题,提出一种新颖的融合城市空间聚类信息和上下文感知的下一位置推荐算法。首先,基于城市地理信息利用HiSpatialCluster空间聚类算法将整个城市分为多个地理区域,同时提出了一种新的轨迹嵌入方法,以获得轨迹点的特征表示;然后,通过自注意力网络(SAN)分别学习用户的长期偏好和短期偏好特征,并通过注意力网络捕获长短期偏好的关系,获得代表用户上下文信息的特征向量;最后,通过引入多任务组件增强框架的通用性。在真实数据集NYC和TKY上设置对比实验,通过与同类先进算法的对比,验证算法的有效性。实验结果表明:所提算法在召回率(Recall@K)和归一化折损累计增益(NDCG@K)上有显著提高。 展开更多
关键词 空间聚类 自注意力网络 多任务学习 位置推荐
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Web工程中基于不变性的元数据检查和测试
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作者 傅腾 高建华 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第8期224-228,共5页
元数据在Web工程中起到了十分重要的作用。随着元数据规模的增加,对元数据的维护会花费很多的时间和精力。而目前的编译器不能对元数据不一致所导致的错误进行提示,也不能罗列出元数据和代码之间隐藏的关系。通过实验,使用基于框架和框... 元数据在Web工程中起到了十分重要的作用。随着元数据规模的增加,对元数据的维护会花费很多的时间和精力。而目前的编译器不能对元数据不一致所导致的错误进行提示,也不能罗列出元数据和代码之间隐藏的关系。通过实验,使用基于框架和框架无关两种方式来发现元数据不变性,研究并验证了元数据不变性。当用户重构或者增强程序时,元数据不变性会被检查,如果违反了不变性,则对用户进行提示。 展开更多
关键词 元数据 不变性 JAVA 软件测试 软件错误
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