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基于Chebyshev神经网络的非线性动态系统预测
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作者 李喆 《安徽大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第6期31-36,共6页
针对非线性动态系统的预测常受到噪声或其他过程的耦合影响,使得规律变得难以发现的问题,提出了以一组Chebyshev正交基函数作为神经网络中各隐神经元的激励函数的新型的Chebyshev基函数神经网络预测模型.将该模型作为非线性动态系统预... 针对非线性动态系统的预测常受到噪声或其他过程的耦合影响,使得规律变得难以发现的问题,提出了以一组Chebyshev正交基函数作为神经网络中各隐神经元的激励函数的新型的Chebyshev基函数神经网络预测模型.将该模型作为非线性动态系统预测模型,并采用基于粒子群和模拟退火组成的文化基因算法优化神经网络的权值,可以达到很高的预测精度和很好的预测结果.Chebyshev神经网络与传统的BP(back propagation)神经网络相比,工作量大大减少,加快了收敛性.文化基因算法用于确定权值的Chebyshev神经网络分别与粒子群和模拟退火优化的Chebyshev神经网络相比具有更好的拟合效果. 展开更多
关键词 CHEBYSHEV神经网络 非线性动态系统 文化基因算法 预测
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基于类别信息和特征熵的文本特征权重计算 被引量:4
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作者 阿力木江·艾沙 殷晓雨 +1 位作者 库尔班·吾布力 李喆 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第11期3237-3239,3285,共4页
基于类别信息的特征权重计算方法对特征与类别的关系表达不够准确,即对于类别频率相同的特征无法比较其对类别的区分能力,因此要考虑特征在类内的分布情况。将特征的反类别频率(inverse category frequency,ICF)和类内熵(entropy)相结... 基于类别信息的特征权重计算方法对特征与类别的关系表达不够准确,即对于类别频率相同的特征无法比较其对类别的区分能力,因此要考虑特征在类内的分布情况。将特征的反类别频率(inverse category frequency,ICF)和类内熵(entropy)相结合引入到特征权重计算方案中,构造了两种有监督特征权重计算方案。在维吾尔文文本分类语料上进行的实验结果表明,该方法能够明显改善样本的空间分布状态并提高维吾尔文文本分类的微平均F 1值。 展开更多
关键词 文本分类 文本特征 权重计算 类别频率
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群智能算法优化的结合熵的最大类间方差法与脉冲耦合神经网络融合的图像分割算法 被引量:18
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作者 程述立 汪烈军 +1 位作者 秦继伟 杜安钰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第12期3528-3535,3553,共9页
针对最大类间方差准则下的图像分割结果携带原图信息量不足、实时性差和脉冲耦合神经网络(PCNN)模型中循环迭代次数难以确定的问题,提出了群智能算法优化的结合熵的最大类间方差法(OTSU-H)与PCNN融合的自动图像分割算法。首先,充分利用... 针对最大类间方差准则下的图像分割结果携带原图信息量不足、实时性差和脉冲耦合神经网络(PCNN)模型中循环迭代次数难以确定的问题,提出了群智能算法优化的结合熵的最大类间方差法(OTSU-H)与PCNN融合的自动图像分割算法。首先,充分利用图像的灰度分布信息和相关信息,将图像信息中冗余度、竞争性以及互补性有效地融合,构造二维和三维观测空间,提出了OTSU-H准则的快速递归算法;其次,将快速递推算法的目标函数分别作为布谷鸟搜索(CS)算法、萤火虫算法(FA)、粒子群优化(PSO)算法和遗传算法(GA)四种群智能算法的适应度函数;最后,将优化之后的OTSU-H引入PCNN模型中自动获取循环迭代次数。实验结果表明,与原始的最大类间方差法(OTSU)、最大熵准则以及基于图论分割、像素的聚类分割和候选区域语义分割的图像分割算法相比,所提算法具有较好的图像分割效果,同时降低了计算复杂度,节约了计算机的存储空间,具有较强的抗噪能力。所提算法时间损耗少、不需要训练的特性使得算法的运用范围较广。 展开更多
关键词 图像分割 脉冲耦合神经网络 布谷鸟搜索算法 萤火虫算法 粒子群优化算法 遗传算法
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一种迭代聚合的高分辨率网络Anchor-free目标检测方法 被引量:4
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作者 王新 李喆 张宏立 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第12期2533-2541,共9页
针对目前Anchor-free目标检测方法CenterNet(Objects as Points)生成热力图不准确、检测精度不足的问题,提出了一种基于特征迭代聚合的高分辨率表征网络CenterNet-DHRNet。首先,引入高分辨率表征骨干网络,并用迭代聚合的方式对不同分辨... 针对目前Anchor-free目标检测方法CenterNet(Objects as Points)生成热力图不准确、检测精度不足的问题,提出了一种基于特征迭代聚合的高分辨率表征网络CenterNet-DHRNet。首先,引入高分辨率表征骨干网络,并用迭代聚合的方式对不同分辨率的特征图进行融合,提高网络的分辨率,有效减少图像在下采样过程中损失的空间语义信息。其次,使用高效通道注意力机制对高分辨率表征骨干网络的输出进行优化。最后,利用结合空洞卷积的空间金字塔池化操作增强网络对不同尺度物体的感受野。实验在PASCAL VOC数据集和KITTI数据集上进行,结果表明:CenterNet-DHRNet精度更高,满足实时检测的性能要求,具有良好的鲁棒性。 展开更多
关键词 目标检测 迭代聚合 Anchor-free CenterNet 注意力机制
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基于MacBERT和标签平滑的新冠疫情公众情感分析研究 被引量:1
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作者 王坤朋 禹龙 +2 位作者 王博 周铁军 田生伟 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第2期83-90,共8页
针对BERT预训练与下游任务微调阶段存在不匹配差异,以及人工对文本数据进行情感倾向性标注可能存在误差的问题,提出一种基于MacBERT和标签平滑的网络模型(MacLMC).首先,在BERT的基础上引入MLM as correction策略,利用近义词替换被掩码词... 针对BERT预训练与下游任务微调阶段存在不匹配差异,以及人工对文本数据进行情感倾向性标注可能存在误差的问题,提出一种基于MacBERT和标签平滑的网络模型(MacLMC).首先,在BERT的基础上引入MLM as correction策略,利用近义词替换被掩码词,通过MacBERT预训练模型获取词向量;其次,经过双层LSTM学习长距离依赖;再次,采用双通道多卷积核的卷积操作,分别提取信息的最大特征和均值特征;最后,利用标签平滑策略降低模型预测类别的概率,提升模型对于标签的容错能力,提高模型泛化性.实验结果表明:与现有主流模型相比,本文模型在多种数据集上性能表现更佳,能够更好地用于新冠疫情公众情感分析任务. 展开更多
关键词 新冠疫情 MacBERT 标签平滑 情感分析
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面向推荐系统的音乐内涵空间建模研究 被引量:2
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作者 秦继伟 郑庆华 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期31-34,共4页
针对现有音乐推荐系统中音乐情感分析方法很难满足用户情感需求的问题,提出音乐内涵空间方法分析音乐情感。该方法选取音乐力度、速度、音强等表现要素,基于两极尺度的语义,构建音乐内涵空间。通过音乐内涵空间表示音乐情感,减少了音频... 针对现有音乐推荐系统中音乐情感分析方法很难满足用户情感需求的问题,提出音乐内涵空间方法分析音乐情感。该方法选取音乐力度、速度、音强等表现要素,基于两极尺度的语义,构建音乐内涵空间。通过音乐内涵空间表示音乐情感,减少了音频特征客观水平与主观情感范围之间的差距,解决了情感标签标注音乐中由于用户情感经历不同造成的对音乐情感标注的主观差异性问题。在10 672条音乐评价数据集上,采用Kendall’s tau距离进行有效性验证,与基于情感标签推荐相比,实验结果表明,基于音乐内涵空间推荐音乐能较好地满足用户的情感需求。 展开更多
关键词 内涵空间 音乐 推荐 Kendall's tau距离
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Centroid和EM结合的半监督文本分类
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作者 阿力木江·艾沙 殷晓雨 +1 位作者 库尔班·吾布力 李喆 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第11期3118-3123,共6页
针对维吾尔文文本分类中的"标注瓶颈"问题,研究半监督文本分类。将期望最大化(expectation maximization,EM)算法和基于质心向量(Centroid vector)的分类算法相结合,提出一种半监督文本分类算法Centroid-EM,解决在Centroid分... 针对维吾尔文文本分类中的"标注瓶颈"问题,研究半监督文本分类。将期望最大化(expectation maximization,EM)算法和基于质心向量(Centroid vector)的分类算法相结合,提出一种半监督文本分类算法Centroid-EM,解决在Centroid分类器下,结合少量已标注样本和大量未标注样本来提高分类器性能的问题。在维吾尔文文本数据集上的实验结果表明,未标注样本的加入能够改善基于Centroid的分类方法在维吾尔文文本数据集上的分类效果。 展开更多
关键词 质心向量 期望最大化 半监督学习 文本分类 维吾尔文
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维文领域本体组合词概念分类关系提取 被引量:1
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作者 杨倩倩 刘胜全 +1 位作者 刘艳 李连倍 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第7期79-81,101,共4页
针对维文黏着语的特点和广义后缀树提取概念间分类关系时后缀树中出现非概念词的问题,提出一种改进的基于广义后缀树的维文领域本体组合词概念分类关系提取算法。该算法首先对维文领域本体组合词概念构建广义后缀树,先序遍历广义后缀树... 针对维文黏着语的特点和广义后缀树提取概念间分类关系时后缀树中出现非概念词的问题,提出一种改进的基于广义后缀树的维文领域本体组合词概念分类关系提取算法。该算法首先对维文领域本体组合词概念构建广义后缀树,先序遍历广义后缀树,对叶子节点存储的后缀词进行维文词干提取,删除非概念词所在叶节点,合并经维文词干提取后表示相同概念的叶节点,实现广义后缀树的剪枝;进而自动提取组合词概念分类关系。实验表明,与传统的基于广义后缀树的概念分类关系提取算法相比,准确率、召回率都得到了提高。 展开更多
关键词 维文 广义后缀树 组合词概念 词干提取 分类关系
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基于深度学习的视频多对象视觉检测和追踪方法 被引量:4
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作者 张晓宇 程小康 吴向前 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第12期3761-3771,共11页
为更好提升视频中的多对象视觉检测和追踪的有效性,提出一种用于视觉对象检测的深度卷积神经网络架构,考虑时域信息和空域信息的基础上直接以视频作为输入,通过引入粒化层,确保更好地定位含有检测对象的前景区域;提出一种对象追踪方法,... 为更好提升视频中的多对象视觉检测和追踪的有效性,提出一种用于视觉对象检测的深度卷积神经网络架构,考虑时域信息和空域信息的基础上直接以视频作为输入,通过引入粒化层,确保更好地定位含有检测对象的前景区域;提出一种对象追踪方法,由于只涉及同一类对象内的逐帧关联,该方法在减少运行时间的同时增加追踪精度。在不同对象检测和追踪的基准集上与不同检测方法和追踪方法的各种评价指标对比验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 深度学习 对象检测 对象追踪 计算机视觉 时空信息 多对象 视频分析
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基于量子状态转移算法的作业车间调度问题 被引量:4
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作者 吴贝贝 李喆 《计算机应用与软件》 北大核心 2021年第7期232-239,共8页
针对传统优化方法存在种群多样性受限、寻优能力差等问题,提出一种量子状态转移算法求解作业车间调度问题。构建以最大完工时间最小为目标的数学模型;利用量子状态转移算法进行问题求解,通过状态转移算法中的旋转、伸缩、平移和坐标变... 针对传统优化方法存在种群多样性受限、寻优能力差等问题,提出一种量子状态转移算法求解作业车间调度问题。构建以最大完工时间最小为目标的数学模型;利用量子状态转移算法进行问题求解,通过状态转移算法中的旋转、伸缩、平移和坐标变换操作对量子旋转角进行更新,从而实现状态转移框架下的量子旋转、量子伸缩、量子平移和量子坐标变换操作;为提高算法的局部和全局探索能力,提出将移位解码和位置交换编码相结合对解空间进行映射,并提出非局部最优解容忍机制可有效避免算法早熟及丰富解的多样性以提高收敛精度。通过对12种基准算例进行仿真,结果表明,该算法与传统算法相比可有效缩短最大完工时间且具有精度高、寻优能力强及可跳出局部最优等优点。 展开更多
关键词 状态转移算法 量子计算 量子状态转移算法 作业车间调度 容忍机制
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维吾尔文Bigram文本特征提取 被引量:3
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作者 阿力木江.艾沙 库尔班.吾布力 吐尔根.依布拉音 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第3期216-221,228,共7页
文本特征表示是在文本自动分类中最重要的一个环节。在基于向量空间模型(VSM)的文本表示中特征单元粒度的选择直接影响到文本分类的效果。在维吾尔文文本分类中,对于单词特征不能更好地表征文本内容特征的问题,在分析了维吾尔文Bigram... 文本特征表示是在文本自动分类中最重要的一个环节。在基于向量空间模型(VSM)的文本表示中特征单元粒度的选择直接影响到文本分类的效果。在维吾尔文文本分类中,对于单词特征不能更好地表征文本内容特征的问题,在分析了维吾尔文Bigram对文本分类作用的基础上,构造了一个新的统计量CHIMI,并在此基础上提出了一种维吾尔语Bigram特征提取算法。将抽取到的Bigram作为文本特征,采用支持向量机(SVM)算法对维吾尔文文本进行了分类实验。实验结果表明,与以词为特征的文本分类相比,Bigram作为文本特征能够提高维吾尔文文本分类的准确率和召回率并且通过实验验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 Bigram文本特征 χ2统计量 互信息 维吾尔语
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基于拓扑数据分析的高维数据隐藏模式挖掘 被引量:2
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作者 刘擘龙 李喆 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第9期1755-1762,共8页
针对传统数据分析方法寻找高维复杂数据间隐藏模式存在局限性的问题,提出基于拓扑数据分析的高维数据隐藏模式挖掘方法,通过提取复杂高维数据的特征,分析其形状和样本的相互关系来获得数据集隐藏模式。利用拓扑数据分析对高维数据集-声... 针对传统数据分析方法寻找高维复杂数据间隐藏模式存在局限性的问题,提出基于拓扑数据分析的高维数据隐藏模式挖掘方法,通过提取复杂高维数据的特征,分析其形状和样本的相互关系来获得数据集隐藏模式。利用拓扑数据分析对高维数据集-声音的性别识别进行实例验证,同时对数据集数据子组以及相关数据子组之间关系进行可视化分析,结果表明所提方法可发现传统方法无法发现的数据子组之间隐含的关系和模式,得到了比传统方法更精细有效的结果,验证了所提方法对高维数据隐藏模式挖掘的强大性和有效性。 展开更多
关键词 拓扑数据分析 隐藏模式挖掘 高维数据
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基于改进灰熵并行优化量子状态转移算法求解MOJSP问题
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作者 吴贝贝 李喆 《现代电子技术》 北大核心 2020年第10期69-75,共7页
为了解决多目标作业车间调度问题(MOJSP),提出一种改进灰熵并行关联度的量子状态转移算法(QSTA)。构建以最大完工时间、最大拖期时间及总流程时间皆最短的多目标作业车间调度问题模型,利用灰熵权值计算适应度值来引导算法的进化,并将该... 为了解决多目标作业车间调度问题(MOJSP),提出一种改进灰熵并行关联度的量子状态转移算法(QSTA)。构建以最大完工时间、最大拖期时间及总流程时间皆最短的多目标作业车间调度问题模型,利用灰熵权值计算适应度值来引导算法的进化,并将该方法应用于含容忍策略的QSTA中解决MOJSP问题。仿真结果表明,改进灰熵并行关联度引导QSTA求解MOJSP问题的可行性和有效性,其解优于其他三种智能优化算法,是解决作业车间生产调度问题的一种高效方法。 展开更多
关键词 MOJSP 量子状态转移 MOJSP建模 灰色关联分析 容忍机制 仿真分析
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