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基于患者画像的抑郁症阅读材料推荐模型研究 被引量:9
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作者 刘忠宝 赵文娟 《大学图书馆学报》 CSSCI 北大核心 2021年第1期85-93,共9页
阅读疗法是治疗抑郁症的有效方法,然而阅读疗法往往需要具有图书馆和心理学背景的专业人员为患者提供阅读材料,这项工作非常繁杂而且费时费力。鉴于此,以微博"树洞"存在的抑郁症患者数据为研究对象,在建立患者画像和阅读材料... 阅读疗法是治疗抑郁症的有效方法,然而阅读疗法往往需要具有图书馆和心理学背景的专业人员为患者提供阅读材料,这项工作非常繁杂而且费时费力。鉴于此,以微博"树洞"存在的抑郁症患者数据为研究对象,在建立患者画像和阅读材料画像的基础上,通过比较两类画像的匹配度,为患者提供适合的阅读材料。本研究对于抑郁症的治疗起到了一定的推动作用,也对阅读疗法的深入研究和落地实践具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 抑郁症 患者画像 阅读疗法 阅读材料 推荐模型
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融合语义特征和分布特征的跨媒体关联分析方法研究 被引量:4
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作者 刘忠宝 赵文娟 《情报学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第5期471-478,共8页
文本、图像、视频、音频等多种媒体数据具有多源异构的特性,这导致“语义鸿沟”问题的出现。现有文献采用的方法中大多数是针对文本和图像两种媒体数据展开研究,难以实现更多类型媒体数据的关联分析。因此,本文融入多种媒体数据的语义... 文本、图像、视频、音频等多种媒体数据具有多源异构的特性,这导致“语义鸿沟”问题的出现。现有文献采用的方法中大多数是针对文本和图像两种媒体数据展开研究,难以实现更多类型媒体数据的关联分析。因此,本文融入多种媒体数据的语义特征和分布特征,来对跨媒体关联分析方法进行深入研究,以实现文本、图像、视频、音频等多种媒体数据的一致性表示。首先,对多种媒体数据进行向量化表示,并输入模型;其次,利用双向长短期记忆网络(bidirectional long short-term memory,BiLSTM)挖掘输入数据的上下文信息,得到各种媒体数据的特征向量;最后,融合特征向量的语义特征和分布特征进行跨媒体关联分析,进而得到跨媒体的一致性表示。自建数据集上的比较实验结果表明,本文的研究方法较之CCA(canonical correlation analysis)、KCCA(kernel canonical correlation analysis)、Deep-SM(deep semantic match)等已有方法具有更高的关联分析准确率,这表明本文的研究方法能够较为准确地发现各种媒体数据之间的语义关联关系。希望本文的研究对跨媒体关联分析研究具有一定的指导和借鉴作用。 展开更多
关键词 跨媒体数据 关联分析 双向长短期记忆网络 语义特征 分布特征
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微博环境下新冠肺炎疫情事件对网民情绪的影响分析 被引量:21
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作者 刘忠宝 秦权 赵文娟 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2021年第2期138-145,共8页
[目的/意义]微博作为一种重要的信息传播载体,在疫情信息发布与传播中发挥着重要作用。深入分析疫情信息中蕴含的疫情事件及其对网民情绪的影响,有助于各级政府准确掌握网络舆论情况,科学高效地做好防控宣传和舆情引导工作。[方法/过程... [目的/意义]微博作为一种重要的信息传播载体,在疫情信息发布与传播中发挥着重要作用。深入分析疫情信息中蕴含的疫情事件及其对网民情绪的影响,有助于各级政府准确掌握网络舆论情况,科学高效地做好防控宣传和舆情引导工作。[方法/过程]以新冠肺炎疫情相关的微博新闻及其评论作为研究对象,利用条件随机场(Conditional Random Field,CRF)模型从微博新闻中抽取疫情事件并建立疫情事件画像;在情感词典的基础上,引入双向长短期记忆网络(Bidirectional Long Short-Term Memory,Bi-LSTM)模型建立网民情绪画像;利用基于自注意力机制的Bi-LSTM模型对疫情事件与网民情绪进行关联分析。[结果/结论]真实语料集上的实验结果表明,围绕捐资、防控、临床和英雄等主题,CRF模型疫情事件抽取的F值均达到73%以上,Bi-LSTM模型网民情绪识别的F值均在70%以上,基于注意力机制的Bi-LSTM模型给出的网民情绪分布基本符合疫情发展态势。 展开更多
关键词 微博 新冠肺炎 疫情事件 网民情绪 关联分析
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古籍信息处理回顾与展望 被引量:14
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作者 刘忠宝 赵文娟 《大学图书馆学报》 CSSCI 北大核心 2021年第6期38-47,共10页
随着大数据时代的到来,古籍信息处理迎来前所未有的发展良机。此文从技术方法及其演进角度,对古籍数据挖掘、古籍信息系统构建、古籍信息服务等方面进行回顾和总结,并对未来的研究趋势进行展望。研究表明,越来越多的研究人员开始关注该... 随着大数据时代的到来,古籍信息处理迎来前所未有的发展良机。此文从技术方法及其演进角度,对古籍数据挖掘、古籍信息系统构建、古籍信息服务等方面进行回顾和总结,并对未来的研究趋势进行展望。研究表明,越来越多的研究人员开始关注该领域并产生不少研究成果,但仍然面临一系列未解难题,如古籍数据挖掘能力不强、古籍信息系统构建效率低下、古籍信息服务水平尚有差距。未来研究应从古籍数字资源共享体系、高性能古籍信息处理模型、古籍信息服务评价等方面展开。此次梳理和展望有助于研究人员全面了解古籍信息处理现状,方便古籍信息资源的研究与利用;有助于推动古籍信息处理多学科融合与国际化合作。 展开更多
关键词 古籍信息处理 古籍数据挖掘 古籍信息系统构建 古籍信息服务
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融合磁极效应和数据分布特征的最大间隔学习机
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作者 刘忠宝 张兴芹 王文莉 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第6期645-651,共7页
基于几何边界的分类方法是一种典型的智能分类方法,已有的一些方法不仅忽略数据的分布特性,而且没有考虑不同样本对分类结果的影响,因而分类精度有待于进一步提高.鉴于此,受磁极效应启发,该文提出一种新颖的融合磁极效应和数据分布特征... 基于几何边界的分类方法是一种典型的智能分类方法,已有的一些方法不仅忽略数据的分布特性,而且没有考虑不同样本对分类结果的影响,因而分类精度有待于进一步提高.鉴于此,受磁极效应启发,该文提出一种新颖的融合磁极效应和数据分布特征的最大间隔学习机.该模型构造的分类超平面距离一类尽可能近,而距离另一类尽可能远,尽量地将这2类分开.该模型利用类内离散度和类间离散度来刻画数据分布特征,以期在分类决策时将数据的分布形状考虑在内.此外,模糊隶属度的引入突出了不同样本对分类结果的影响.在UCI标准数据上的比较实验表明该方法是有效的. 展开更多
关键词 分类 磁极效应 数据分布 类内离散度 类间离散度
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