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“私教”还是“枪手”:基于大模型的计算机实践教学探索 被引量:14
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作者 李清勇 耿阳李敖 +2 位作者 彭文娟 王繁 竺超今 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2024年第5期1-8,共8页
以大模型为代表的新一代人工智能技术正深刻影响传统教学模式。在计算机实践教学过程中,如果大模型被合理应用,它可以充当学生的“私教”,辅助学生的个性化学习;否则大模型可能沦为学生完成作业的“枪手”,削弱学生的独立思考及实践能... 以大模型为代表的新一代人工智能技术正深刻影响传统教学模式。在计算机实践教学过程中,如果大模型被合理应用,它可以充当学生的“私教”,辅助学生的个性化学习;否则大模型可能沦为学生完成作业的“枪手”,削弱学生的独立思考及实践能力。该文首先论述了计算机实践教学的层次,并分析了大模型对各个层次实践教学的正面和负面影响。然后,以“算法设计与分析”课程为案例,设计了面向算法设计实践的大模型应用模式,包括过程报告、逆向思考和集中考核等主要形式,初步应用结果表明,84.8%的学生在课程中使用大模型,其中51%的学生认可大模型的帮助作用,大模型应用显著提高了课程实践作业的完成度。 展开更多
关键词 大模型 实践教学 算法设计 在线程序评测 代码生成
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城市轨道交通列车运营计划及列车运行图计算机辅助编制可靠性分析 被引量:1
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作者 靳小燕 《城市轨道交通研究》 北大核心 2021年第9期I0038-I0039,共2页
随着电子信息技术的发展,计算机技术已经融入到各行各业的发展中,其为传统的生产模式注入了新的动力,解放生产力,推动创新。城市轨道交通已成为城市公共交通领域中的一种重要交通方式。随着城市轨道交通线网规模的不断增长,线网的覆盖... 随着电子信息技术的发展,计算机技术已经融入到各行各业的发展中,其为传统的生产模式注入了新的动力,解放生产力,推动创新。城市轨道交通已成为城市公共交通领域中的一种重要交通方式。随着城市轨道交通线网规模的不断增长,线网的覆盖范围越来越广,便捷性越来越强,客流量随之逐年增长。在大中型城市,为满足早晚高峰时段大客流的需求,列车运行间隔越来越小。因此列车运营计划和列车运行图编制至关重要,尤其还要能够灵活应对突发情况下列车开行计划的调整。基于计算机技术的列车运营计划和列车运行图,无论是编制效率还是可调整性都得到大大改善,使列车调度人员能够灵活应对正常和非正常情况下的列车开行计划调整。 展开更多
关键词 列车运行图 城市轨道交通 列车调度 高峰时段 突发情况 大客流 计算机技术 电子信息技术
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以计算思维为航标 拓展计算机基础课程改革的新思路 被引量:79
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作者 王移芝 鲁凌云 周围 《中国大学教学》 CSSCI 北大核心 2012年第6期39-41,共3页
"大学计算机基础"课程教学改革的核心不仅是为不同专业人才提供解决问题的有效方法和手段,而且还应提供一种独特的处理问题的思维方式,"计算思维"的引入正为计算机基础课程改革指明了方向、明确了任务、拓展了新思... "大学计算机基础"课程教学改革的核心不仅是为不同专业人才提供解决问题的有效方法和手段,而且还应提供一种独特的处理问题的思维方式,"计算思维"的引入正为计算机基础课程改革指明了方向、明确了任务、拓展了新思路。本文基于对计算机基础教学的现状与发展趋势分析,提出了基于"计算思维"的"大学计算机基础"课程教学改革新思路。 展开更多
关键词 计算思维 大学计算机基础 教学改革 计算机文化素养 创新意识
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“计算机网络基础”教学过程优化设计的一个实例 被引量:9
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作者 鲁凌云 王移芝 《中国大学教学》 CSSCI 北大核心 2010年第12期59-61,共3页
随着教学改革的深入,如何提高课堂教学质量,让学生从被动接受知识变为主动吸纳知识,从而培养学生的创新能力,是摆在我们面前值得思考的课题,而教学过程的优化设计就是破解这个课题的关键点之一。本文以“计算机网络基础”课程的“I... 随着教学改革的深入,如何提高课堂教学质量,让学生从被动接受知识变为主动吸纳知识,从而培养学生的创新能力,是摆在我们面前值得思考的课题,而教学过程的优化设计就是破解这个课题的关键点之一。本文以“计算机网络基础”课程的“IP地址”这一节为例,针对如何做好教学过程的优化设计这一问题阐述了自己在教学中的一些心得体会。 展开更多
关键词 计算机网络基础 IP地址 教学过程 优化设计
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高校计算机基础实验开源环境及云服务研究 被引量:3
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作者 周围 时庆国 陈连坤 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2014年第3期147-149,165,共4页
开源软件的使用可以让实验教学突破以往传统单一软件环境条件的束缚,提供良好的促进能力和思维训练的环境。在对高校计算机基础教学实验环境调研基础上,设计了满足教学需求的开源软件实验环境,并对不同开源云计算软件产品的选择和应用... 开源软件的使用可以让实验教学突破以往传统单一软件环境条件的束缚,提供良好的促进能力和思维训练的环境。在对高校计算机基础教学实验环境调研基础上,设计了满足教学需求的开源软件实验环境,并对不同开源云计算软件产品的选择和应用进行了研究,探讨了建设教学实验开源云服务平台的可能性。 展开更多
关键词 开源软件 计算机基础教学实验 云计算
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北京城轨交通信息交换平台的研究 被引量:4
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作者 张振江 刘云 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 2006年第5期129-132,共4页
针对目前北京城市轨道交通各个信息系统独立应用,存在大量信息孤岛,信息无法综合利用的现状,提出了北京城轨交通综合信息系统的体系结构,同时基于多层体系结构提出了信息交换的方法和手段,并针对现有的和即将开发的信息系统提出了相应... 针对目前北京城市轨道交通各个信息系统独立应用,存在大量信息孤岛,信息无法综合利用的现状,提出了北京城轨交通综合信息系统的体系结构,同时基于多层体系结构提出了信息交换的方法和手段,并针对现有的和即将开发的信息系统提出了相应的解决方法,给出了三种信息交换方法的具体实现.系统的初步应用表明:本系统先进实用,能够实现北京城市轨道交通信息的立体化、全方位管理,达到挖掘北京城轨交通潜力的目的. 展开更多
关键词 轨道交通 数据交换 异构数据 信息系统 交换引擎 综合利用
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计算机及现代通信中的多媒体技术 被引量:1
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作者 阮秋琦 袁保宗 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1994年第11期68-74,共7页
本文介绍了多媒体计算机和多媒体通信,多媒体技术的发展基础,多媒体计算机的现状和典型产品,多媒体计算机和多媒体通信中要解决的关键技术及多媒体的发展方向。由此,可以看出多媒体技术是当今科技发展的必然趋势。随着对多媒体技术... 本文介绍了多媒体计算机和多媒体通信,多媒体技术的发展基础,多媒体计算机的现状和典型产品,多媒体计算机和多媒体通信中要解决的关键技术及多媒体的发展方向。由此,可以看出多媒体技术是当今科技发展的必然趋势。随着对多媒体技术的深入研究,一个崭新的概念必然会给计算机及信息处理带来一场革命,同时也必将给人类社会带来更加便利的信息交流工具。 展开更多
关键词 多媒体 计算机通信 数据压缩 数据库
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计算机体系结构理论与实验课程教学研究 被引量:2
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作者 王冰 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2012年第2期141-143,共3页
针对多年计算机体系结构课程教学过程中存在的学生厌学及科研、创新能力差等问题,提出了开展研究性教学和实验教学的改革新思路,培养学生对本课程的学习兴趣,调动学生学习的积极性、主动性,使学生夯实对计算机体系结构基本理论知识的理... 针对多年计算机体系结构课程教学过程中存在的学生厌学及科研、创新能力差等问题,提出了开展研究性教学和实验教学的改革新思路,培养学生对本课程的学习兴趣,调动学生学习的积极性、主动性,使学生夯实对计算机体系结构基本理论知识的理解,并不断提高自身的专业素养,增强科研创新和实践能力。 展开更多
关键词 计算机体系结构 研究性教学 学习兴趣 科研创新
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基于CNN计算局部复杂度的可逆信息隐藏算法 被引量:1
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作者 胡润文 项世军 +1 位作者 李晓龙 欧博 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期776-789,共14页
在可逆信息隐藏领域,选择较小的预测误差有助于减少信息嵌入过程引起的失真.现有选择方法主要计算预测误差的局部复杂度,将信息嵌入到局部复杂度小的预测误差中.这些局部复杂度计算方法只使用部分相邻像素计算局部复杂度,且计算方法与... 在可逆信息隐藏领域,选择较小的预测误差有助于减少信息嵌入过程引起的失真.现有选择方法主要计算预测误差的局部复杂度,将信息嵌入到局部复杂度小的预测误差中.这些局部复杂度计算方法只使用部分相邻像素计算局部复杂度,且计算方法与预测部分使用的预测器无关,因此其选择性能有待提高.本文提出了一种基于CNN的局部复杂度计算方法LCCN,该方法与预测部分的预测器相关,可以使用更多的相邻像素计算局部复杂度,提高局部复杂度与预测误差的相似性.与现有的局部复杂度计算方法相比,所提LCCN利用了CNN的多感受野特性和深度学习的全局优化能力,能使用更多相邻像素计算局部复杂度,从而选择更多数值较小的预测误差,提高嵌入算法性能.此外,我们还提出了一种适用于LCCN的两阶段RDH方案,该方案可以将LCCN应用于多种嵌入方法.实验结果表明,与现有的几种局部复杂度计算方法相比,本文所提方法在标准测试图像和Kodak数据集上嵌入性能更好,在基于LPVO的嵌入技术中,本文所提LCCN模型嵌入10000bits后图像Lena的PSNR为62.09dB,分别高于LV、FV、EE和LAE算法1.05dB、1.02dB、0.78dB和0.90dB.与现有的先进RDH算法比较,本文所提LCCN模型在不同图像上均取得较好效果. 展开更多
关键词 可逆信息隐藏 局部复杂度 深度学习 卷积神经网络 预测误差 隐私计算
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ChatGPT在风湿科中医电子病历症状信息预处理中的应用 被引量:4
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作者 喻金龙 张磊 +4 位作者 许宁 法立峰 杨扩 韩真真 郭洪涛 《中华中医药学刊》 北大核心 2025年第3期24-29,I0043,共7页
目的 信息抽取是自然语言处理的重要手段,基于ChatGPT的自然语言处理能力,通过ChatGPT对风湿科中医电子病历进行症状信息抽取。方法 通过基于ChatGPT大模型的小样本学习,实现对风湿科电子病历中主诉及现病史、专科检查和舌脉象数据的信... 目的 信息抽取是自然语言处理的重要手段,基于ChatGPT的自然语言处理能力,通过ChatGPT对风湿科中医电子病历进行症状信息抽取。方法 通过基于ChatGPT大模型的小样本学习,实现对风湿科电子病历中主诉及现病史、专科检查和舌脉象数据的信息抽取与规范,同时选择ChatGLM大模型进行与ChatGPT相同的小样本学习,完成相同的信息抽取任务并比较两个大模型抽取结果的正确率。结果 针对医学命名实体识别问题,小样本学习后的ChatGPT在主诉症状抽取任务上的准确率达到了98.7%,在专科检查抽取任务上的准确率达到了92%,在舌脉象抽取与规范任务上的正确率达到了98%。ChatGLM在同样3个任务上的正确率分别为85.7%、91%和98%,从抽取结果上来看,两个大模型在抽取任务中存在不同的缺陷,但从整体上看,ChatGPT表现更为出色。结论 实现了基于ChatGPT小样本学习的中医症状信息预处理,相比传统模型更便捷高效,且与ChatGLM相比整体上表现更优,这为中医临床文本信息抽取研究提供了新的思路。 展开更多
关键词 ChatGPT 中医电子病历 症状 数据预处理 信息抽取
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面向计算机基础教学的Hadoop实验设计 被引量:5
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作者 徐岩 周围 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2016年第1期169-172,共4页
随着互联网和Web技术的飞速发展,现代社会的信息量迅速增长,中国已经步入"大数据"时代。Hadoop作为Apache基金会的开源项目,是一个分布式计算框架,主要处理大量数据,在业界和应用行业尤其是互联网行业得到了广泛应用。因此,... 随着互联网和Web技术的飞速发展,现代社会的信息量迅速增长,中国已经步入"大数据"时代。Hadoop作为Apache基金会的开源项目,是一个分布式计算框架,主要处理大量数据,在业界和应用行业尤其是互联网行业得到了广泛应用。因此,研究它非常必要。本文对Hadoop的特点及其子项目进行深入探讨,以Hadoop1.1.0为基础,设计面向计算机基础教学的系列实验,从环境搭建、并行编程到数据迁移等七个方面,它涉及到Hadoop的多个子项目,形成一定的深度和广度。使学生能够更加深入了解和学习Hadoop,为今后的学习奠定扎实的基础,以便培养更好的Hadoop人才。 展开更多
关键词 HADOOP 计算机基础教学 实验设计
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融合不确定性建模的时空交通数据插补方法 被引量:1
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作者 刘乐 郭晟楠 +4 位作者 靳希源 赵苗苗 陈冉 林友芳 万怀宇 《计算机研究与发展》 北大核心 2025年第2期346-363,共18页
交通数据缺失是智能交通系统无法避免的问题之一,对缺失值进行补全和不确定性量化能提高智能交通系统中交通数据挖掘相关任务的精度和可靠性.然而,目前大多数交通数据插补模型都只能针对缺失值给出点估计,无法量化不确定性,难以满足交... 交通数据缺失是智能交通系统无法避免的问题之一,对缺失值进行补全和不确定性量化能提高智能交通系统中交通数据挖掘相关任务的精度和可靠性.然而,目前大多数交通数据插补模型都只能针对缺失值给出点估计,无法量化不确定性,难以满足交通领域对数据可靠性的要求.而且,现有方法将重点放在了建模交通数据的时空相关性上,却未能在捕获时空相关性的过程中考虑缺失值的影响.此外,交通数据的不确定性同时受到时间、空间位置以及数据自身状态的影响,但是现有方法无法全面考虑这些因素的影响.为了解决这些问题,提出了一种时空不确定性指导的交通数据插补模型(spatial-temporal uncertainty guided traffic data imputation network,STUIN),以自监督训练的方式实现了时空交通数据的插补和对插补结果的不确定性量化.具体来说,创新地将神经网络的隐状态建模成服从高斯分布的随机变量,借助方差建模隐状态的不确定性,利用基于方差的注意力机制描述不确定性对时空相关性建模的影响;此外,设计了一个新颖的时空不确定性初始化模块,在初始化均值和方差时同时考虑了时间、空间和数据缺失状况多种因素的影响.在2个交通流量数据集上的实验结果表明STUIN在数据插补和不确定性量化上都达到了最先进的性能. 展开更多
关键词 交通数据插补 不确定性量化 基于方差的注意力机制 时空数据挖掘 时空图数据
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移动边缘计算环境下的信任评估技术综述
13
作者 朱雨润 任爽 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第5期1281-1289,共9页
随着物联网设备规模的增长和5G网络的普及,移动边缘计算成为满足数据处理和计算需求的重要技术。为保障系统的安全性和可靠性,信任评估技术在该领域的应用日益受到关注。为此,系统梳理了移动边缘计算中的信任评估技术,主要任务包括总结... 随着物联网设备规模的增长和5G网络的普及,移动边缘计算成为满足数据处理和计算需求的重要技术。为保障系统的安全性和可靠性,信任评估技术在该领域的应用日益受到关注。为此,系统梳理了移动边缘计算中的信任评估技术,主要任务包括总结现有信任评估方法,回顾最新研究进展,重点探讨区块链技术和零信任架构在信任评估中的应用,主题范围涵盖信任评估技术的应用场景、当前挑战及未来发展方向等。 展开更多
关键词 移动边缘计算 信任评估 区块链 零信任架构
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基于交通事件短视频资源的多模态情绪特征分析
14
作者 董镇滔 徐暟敏 +4 位作者 万清颖 刘晓菲 申昊 李书涵 奇格奇 《浙江大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第4期661-668,共8页
为了刻画以短视频形式传播的交通事件舆情对公众情绪的导向,通过文本情感分析和多模态生理信号特征提取,构建生理特征图谱.爬取抖音平台136个高赞视频及38805条评论,以所有视频为文档集,单个视频为文档,评论为单词,采用隐狄利克雷分布... 为了刻画以短视频形式传播的交通事件舆情对公众情绪的导向,通过文本情感分析和多模态生理信号特征提取,构建生理特征图谱.爬取抖音平台136个高赞视频及38805条评论,以所有视频为文档集,单个视频为文档,评论为单词,采用隐狄利克雷分布主题模型进行主题挖掘,获得不同主题的评论单词分布和不同视频的主题分布.使用基于朴素贝叶斯的SnowNLP计算评论单词的情感分数,分析不同舆情主题表达的情感倾向.开展神经科学实验,采集脑电、眼动、心电和呼吸等多模态生理信号及情绪评分.统计检验结果表明,不同情感倾向的视频会诱发不同情绪,不同情绪下脑电的相对谱功率、眨眼频率、呼吸标准差和心电极低频功率等多模态生理特征具有特异性,评论文本中蕴含的情感语义会在视频诱发情绪的基础上对公众情绪造成不同方式的影响. 展开更多
关键词 文本信息挖掘 情绪特征 主题模型 短视频舆情 脑电图(EEG)
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可信计算环境下敏感信息流的安全控制 被引量:4
15
作者 李晓勇 左晓栋 沈昌祥 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第15期3569-3572,共4页
敏感或秘密信息被系统内部人员通过移动介质非法外泄是一个非常严重的现实安全问题。提出的SIFCM模型利用可信计算平台的硬件保护功能,对流出系统范围的敏感和秘密信息进行强制加密,并且保证信息在系统范围外是不可能被解密。SIFCM模型... 敏感或秘密信息被系统内部人员通过移动介质非法外泄是一个非常严重的现实安全问题。提出的SIFCM模型利用可信计算平台的硬件保护功能,对流出系统范围的敏感和秘密信息进行强制加密,并且保证信息在系统范围外是不可能被解密。SIFCM模型的核心是从物理上保证相关加密密钥不会流出系统范围之外,从而保证被保护信息的安全保密性。在满足信息安全保密的前提下,SIFCM的数据透明加解密机制同时也保证了用户终端系统的易用性和业务兼容性。 展开更多
关键词 可信计算 信息安全 数据加密 密钥管理 信息流控制
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面向智慧交通的物联网实验教学探索 被引量:9
16
作者 王亚平 余贶琭 滕永平 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2024年第1期184-187,共4页
依托交大“双一流”智慧交通学科领域建设的优势基础,将物联网工程专业与智能交通应用相结合,设计面向智慧交通行业需求的“一中心二融合三依托四环节”新型实践教学模式;以交通行业特色为牵引、产学研融合和高校特色为支撑,探索新工科... 依托交大“双一流”智慧交通学科领域建设的优势基础,将物联网工程专业与智能交通应用相结合,设计面向智慧交通行业需求的“一中心二融合三依托四环节”新型实践教学模式;以交通行业特色为牵引、产学研融合和高校特色为支撑,探索新工科工程实践创新平台内涵构架;以科技前沿为导向,加强科教协同合作,实现新工科模式下物联网专业实验教学体系与智慧交通行业背景深度交叉融合;设置具有反馈调整修复的可持续改进运行机制,对专业知识结构、能力结构和实验教学方案进行动态调整优化,为交通强国战略需要培养具有创新意识和实践能力的复合型人才。 展开更多
关键词 新工科 物联网 智慧交通 实验教学
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基于时空多图融合的交通流量预测 被引量:2
17
作者 顾焰杰 张英俊 +2 位作者 刘晓倩 周围 孙威 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第8期2618-2625,共8页
交通预测是智能交通系统(ITS)的核心任务,准确的交通流量预测(TFF)可以大幅提高公共资源的利用效率。针对现有多图神经网络模型对上下文信息使用不足、图融合方法不平衡和只考虑静态空间关系等问题,提出基于时空多图融合(STMGF)的TFF模... 交通预测是智能交通系统(ITS)的核心任务,准确的交通流量预测(TFF)可以大幅提高公共资源的利用效率。针对现有多图神经网络模型对上下文信息使用不足、图融合方法不平衡和只考虑静态空间关系等问题,提出基于时空多图融合(STMGF)的TFF模型。首先,通过融合空间图、语义图和空间语义图提取不同区域的不同空间相关性,并利用空间注意力机制和图注意力机制融合不同的图结构以动态学习不同邻居的重要性;然后,使用多核时间注意力机制同时捕获局部时间依赖性和全局时间依赖性;最后,使用多层感知机预测交通流量,得到最终预测值。在NYCTaxi和NYCBike数据集验证模型的有效性。实验结果表明,在NYCBike数据集的36步预测任务中,与时空图卷积神经网络(STGCN)、基于时空注意力的图神经网络(ASTGNN)、元图卷积递归网络(MegaCRN)相比,所提模型的均方根误差(RMSE)分别降低了8.46%、2.70%和2.20%。 展开更多
关键词 多图融合 多核注意力 空间注意力 图注意力 深度学习
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基于双层像素值排序的可逆信息隐藏
18
作者 李想 李晓龙 《上海理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期243-250,共8页
基于像素值排序(pixel-value-ordering,PVO)的可逆隐藏方法借助像素块内的最值关系进行有效预测和可逆嵌入,具有显著优势。然而,现有基于PVO的方法大多在单一序列中进行预测和修改,导致每个像素块内参与生成直方图的像素数量相对固定。... 基于像素值排序(pixel-value-ordering,PVO)的可逆隐藏方法借助像素块内的最值关系进行有效预测和可逆嵌入,具有显著优势。然而,现有基于PVO的方法大多在单一序列中进行预测和修改,导致每个像素块内参与生成直方图的像素数量相对固定。为了解决这一问题,提出了一种基于双层像素值排序的可逆信息隐藏方法,它在像素块中分层得到两个有序序列,并在两个序列之间进行跨序列预测,因此能够自适应地确定生成直方图的像素数量。同时,为双层嵌入所生成的直方图设计了不同的修改规则,以减少嵌入失真。实验结果表明,本方法具有较好的可逆嵌入性能。 展开更多
关键词 可逆信息隐藏 像素值排序 双层预测 预测误差扩展
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基于对比学习和标签挖掘的点云分割算法 被引量:1
19
作者 黄华 卜一凡 +1 位作者 许宏丽 王晓荣 《计算机研究与发展》 北大核心 2025年第1期132-143,共12页
基于深度学习的点云分割算法通过设计复杂的特征提取模块,可以对高维空间点云进行有效的分割.但由于缺乏对边界点集的特征挖掘,使得其对边界分割的精度欠佳.已有将对比学习思想用于点云分割以解决边界区域分割性能不足问题的研究中,忽... 基于深度学习的点云分割算法通过设计复杂的特征提取模块,可以对高维空间点云进行有效的分割.但由于缺乏对边界点集的特征挖掘,使得其对边界分割的精度欠佳.已有将对比学习思想用于点云分割以解决边界区域分割性能不足问题的研究中,忽略了点云无序和稀疏特性,特征提取不够准确.对此,设计了基于对比学习和标签挖掘的点云分割模型CL2M(contrastive learning label mining),通过自注意力机制学习不同位置处点云更为精准的特征,并引入对比学习方法,提高了点云边界处的分割精度.在对比边界学习过程中通过深入挖掘语义空间中的标签并设计了基于标签分布的对比边界学习模块,使得高维空间点云标签分布包含更多的语义信息.CL2M充分利用标签的分布规律计算分布间的距离,可准确划分正负样本,减少了常规硬划分带来的累计错误.在2个公开数据集上进行的实验结果表明,CL2M在多个评价指标上优于既有的点云分割模型,验证了模型的有效性. 展开更多
关键词 计算机视觉 点云分割 对比学习 自注意力机制 边界挖掘
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序列标签推荐
20
作者 刘冰 徐鹏宇 +4 位作者 陆思进 王诗菁 孙宏健 景丽萍 于剑 《计算机科学》 北大核心 2025年第1期142-150,共9页
随着互联网技术的发展以及社交网络的扩大,网络平台已经成为人们获取信息的一个重要途径。标签的引入提升了信息分类及检索效率。同时,标签推荐系统的出现不仅方便了用户输入标签,还提高了标签的质量。传统的标签推荐算法通常只考虑标... 随着互联网技术的发展以及社交网络的扩大,网络平台已经成为人们获取信息的一个重要途径。标签的引入提升了信息分类及检索效率。同时,标签推荐系统的出现不仅方便了用户输入标签,还提高了标签的质量。传统的标签推荐算法通常只考虑标签和项目两个主体,而忽略了用户在选择标签时个人意图所起到的重要作用。由于在标签推荐系统中标签最终由用户确定,因此用户的偏好在标签推荐中起着关键作用。为此,引入用户作为主体,并结合用户发布的历史帖子的先后顺序,将标签推荐任务建模为更加符合真实场景的序列标签推荐任务。提出了一种基于MLP的序列标签推荐方法(MLP for Sequential Tag Recommendation, MLP4STR),该方法显式地建模用户偏好用于引导整体标签推荐。MLP4STR采用一种跨特征对齐的MLP序列特征提取框架,将文本和标签的特征对齐,获取用户的历史帖子信息和历史标签信息中隐含的用户动态兴趣。最后,结合帖子内容和用户偏好进行标签推荐。在4个真实世界的数据集上得到的实验结果表明,MLP4STR能够有效地学习序列标签推荐中的用户历史行为序列的信息,其中,评价指标F1@5较最优的对比算法有显著提升。 展开更多
关键词 标签推荐 序列推荐 多标签学习 用户偏好
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