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物联网环境下光纤通信网络总线链路丢包率推断 被引量:5
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作者 祁瑞丽 冯玖 孟军英 《激光杂志》 CAS 北大核心 2024年第2期169-173,共5页
光纤通信网络总线链路在应用过程中容易受到带宽限制,导致光纤通信网络链路丢包率检测精度差、推断效率低,不能满足用户数据传输需求。为此,提出物联网环境下光纤通信网络总线链路丢包率推断方法。根据光纤通信网络路由矩阵,获取物联网... 光纤通信网络总线链路在应用过程中容易受到带宽限制,导致光纤通信网络链路丢包率检测精度差、推断效率低,不能满足用户数据传输需求。为此,提出物联网环境下光纤通信网络总线链路丢包率推断方法。根据光纤通信网络路由矩阵,获取物联网环境下光纤网络的通信状态,依据时序分析策略检测网络总线链路数据传输中的薄弱环节,分析不同时段间变量的关联性,建立线性回归模型,计算下个时段预测值,获取总线链路传输状态。计算每条线路的时空关联性,结合背景流量,采用最小二乘法推断链路丢包率。实验结果表明,所提方法的故障识别率高于95%,误差因子与相对误差在0.2和0.02以下,推断耗时低于2 ms,为光纤通信网络的数据传输提供参考。 展开更多
关键词 物联网环境 光纤通信网络 链路丢包率推断 时序分析 时空关联性
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基于大语言模型的企业碳排放分析与知识问答系统
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作者 韩明 曹智轩 +2 位作者 王敬涛 段丽英 王剑宏 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第16期370-382,共13页
随着全球气候变化日益严重,企业碳排放分析成为国际关注的焦点,针对通用大语言模型(large language model,LLM)知识更新滞后,增强生成架构在处理复杂问题时缺乏专业性与准确性,以及大模型生成结果中幻觉率高的问题,通过构建专有知识库,... 随着全球气候变化日益严重,企业碳排放分析成为国际关注的焦点,针对通用大语言模型(large language model,LLM)知识更新滞后,增强生成架构在处理复杂问题时缺乏专业性与准确性,以及大模型生成结果中幻觉率高的问题,通过构建专有知识库,开发了基于大语言模型的企业碳排放分析与知识问答系统。提出了一种多样化索引模块构建方法,构建高质量的知识与法规检索数据集。针对碳排放报告(政策)领域的知识问答任务,提出了自提示检索增强生成架构,集成意图识别、改进的结构化思维链、混合检索技术、高质量提示工程和Text2SQL系统,支持多维度分析企业可持续性报告,为企业碳排放报告(政策)提供了一种高效、精准的知识问答解决方案。通过多层分块机制、文档索引和幻觉识别功能,确保结果的准确性与可验证性,降低了LLM技术在系统中的幻觉率。通过对比实验,所提算法在各模块的协同下在检索增强生成实验中各指标表现优异,对于企业碳排放报告的关键信息抽取和报告评价,尤其是长文本处理具有明显的优势。 展开更多
关键词 大语言模型(LLM) 知识问答系统 大模型幻觉 信息检索 提示学习
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数据挖掘技术的激光雷达硬件故障数据检测方法 被引量:1
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作者 段丽英 董倩 李燕 《激光杂志》 CAS 北大核心 2021年第2期181-185,共5页
为了提高激光雷达硬件故障数据检测正确率,提出数据挖掘技术的激光雷达硬件故障数据检测方法,激光雷达系统接收模块包括光学系统、APD探测器、放大器与混频器,其满足高采样频率与多采样点要求,能够获取高精度回波数据;根据硬件故障造成... 为了提高激光雷达硬件故障数据检测正确率,提出数据挖掘技术的激光雷达硬件故障数据检测方法,激光雷达系统接收模块包括光学系统、APD探测器、放大器与混频器,其满足高采样频率与多采样点要求,能够获取高精度回波数据;根据硬件故障造成回波数据波形与强度等产生突发性剧烈波动,利用数据挖掘技术中检测接收模块采集的回波数据,以相邻回波数据强度变化均值绝对差与连续正常回波数据均值的比值和相邻回波数据相关系数为检测指标,获取回波数据为硬件故障数据的概率,当概率超过设定阈值时即可确定该回波数据为硬件故障数据。实验结果显示该方法硬件故障数据的检测率为97.0%。 展开更多
关键词 激光雷达 硬件故障 数据检测 数据挖掘 模糊逻辑 回波
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主题模型自动标记方法研究综述 被引量:1
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作者 何东彬 陶莎 +2 位作者 朱艳红 任延昭 褚云霞 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2023年第12期2861-2879,共19页
主题模型常用于非结构化语料库和离散数据建模,抽取隐含主题分布。由于主题发现结果采用词列表形式,理解其含义较为困难。尽管通过人工标记可生成更具解释性和易理解的主题标签,但成本巨大缺乏可行性,而自动主题标记的研究为解决该问题... 主题模型常用于非结构化语料库和离散数据建模,抽取隐含主题分布。由于主题发现结果采用词列表形式,理解其含义较为困难。尽管通过人工标记可生成更具解释性和易理解的主题标签,但成本巨大缺乏可行性,而自动主题标记的研究为解决该问题提供了方法和思路。首先对当前最为流行的狄利克雷分配主题模型进行阐述与分析,并根据主题标签三种不同表现形式,基于短语、摘要和图片,将主题标记方法分为三种类型;之后围绕提高主题的可解释性,以生成的不同类型主题标签为线索,对近年来的相关研究成果进行梳理、分析和总结,并对不同标签的适用情境和可用性进行探讨;同时根据不同方法的特点进一步分类,重点对基于词法、子模优化和图排序方法生成摘要主题标签进行定量和定性分析,从学习类型、使用技术和数据来源出发,对比不同方法的差异;最后对主题自动标记研究存在的问题和趋势发展进行讨论,基于深度学习、与情感分析结合并不断拓展主题标记应用的场景,将是未来发展的重点和方向。 展开更多
关键词 主题模型 潜在狄利克雷分配(LDA) 主题标记 主题标签
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舰船网络入侵目标检测效率优化方法分析
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作者 林立忠 池海宏 《舰船科学技术》 北大核心 2020年第10期172-174,共3页
传统舰船网络入侵目标检测方法存在检测效率偏低的问题,因此提出舰船网络入侵目标检测效率优化方法分析。通过对网络入侵目标的函数定位计算,锁定入侵目标信号波;对锁定的信号波进行熵值得特征计算,得到入侵信号的特征熵值信息。根据得... 传统舰船网络入侵目标检测方法存在检测效率偏低的问题,因此提出舰船网络入侵目标检测效率优化方法分析。通过对网络入侵目标的函数定位计算,锁定入侵目标信号波;对锁定的信号波进行熵值得特征计算,得到入侵信号的特征熵值信息。根据得到的熵值信息对粒子检测算法进行优化计算,提升入侵目标检测效率。通过设计仿真实验场景,对提出设计方法进行对比测试,证明提出的舰船网络入侵目标检测效率优化方法,具有提升舰船网络入侵目标检测效率的作用。 展开更多
关键词 网络 入侵 目标检测 效率优化
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