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非均衡数据分类经典方法综述与面向医疗领域的实验分析 被引量:4
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作者 江昊琛 魏子麒 +1 位作者 刘璘 陈俊 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2022年第1期80-88,共9页
近年来,人工智能技术被广泛地应用于多个领域。其中,智慧医疗场景得到了普遍关注,并产生了大量临床辅助诊断和医疗方案推荐的实际应用。然而,由于人工智能技术的本质在于通过从大量真实数据中进行模式抽取,从而预测未知情况,因此真实数... 近年来,人工智能技术被广泛地应用于多个领域。其中,智慧医疗场景得到了普遍关注,并产生了大量临床辅助诊断和医疗方案推荐的实际应用。然而,由于人工智能技术的本质在于通过从大量真实数据中进行模式抽取,从而预测未知情况,因此真实数据的数据特征和数据质量将直接影响人工智能应用的效果。相比其他智能应用领域,由于罕见病患者在人群中总是占极少数,医疗数据具有天然的非均衡的特点,而高度非均衡的数据在机器学习领域被认为是难于学习的。针对这一应用现状,文中首先围绕"数据非均衡"问题开展了文献调研,尝试通过寻找该问题的通用解决办法来指导在智慧医疗环境下的应用。之后,以数据挖掘领域的会议SIGKDD(ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining)近年来涉及非均衡数据集的工作为分析样本,统计针对特定领域的"数据非均衡"问题人们倾向选择的处理方法。最后,通过医学数据分析中的两个典型应用场景,对调研获得的知识和方法进行实验应用,从而验证了调研和统计分析中所得出方法的可用性。 展开更多
关键词 数据分析 智慧医疗 非均衡数据集 过采样
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基于属性相似性度量的BIM构件聚类 被引量:6
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作者 王万齐 马宝睿 +2 位作者 李倩 卢文龙 刘玉身 《图学学报》 CSCD 北大核心 2020年第2期304-312,共9页
近年来,随着建筑信息模型(BIM)构件库资源在互联网上迅猛增长,对大量BIM构件资源的聚类和检索应用变得日益迫切。现有方法还缺乏对BIM构件所承载的领域信息提取,基于BIM构件所承载的领域信息,对BIM构件库资源开展聚类研究:①针对BIM构件... 近年来,随着建筑信息模型(BIM)构件库资源在互联网上迅猛增长,对大量BIM构件资源的聚类和检索应用变得日益迫切。现有方法还缺乏对BIM构件所承载的领域信息提取,基于BIM构件所承载的领域信息,对BIM构件库资源开展聚类研究:①针对BIM构件,提出了一种基于属性信息量的BIM构件相似性度量算法,以充分利用BIM构件属性信息。通过与传统的Tversky相似性度量算法以及几何形状相似匹配算法相比,其在相似性度量上效果更好。②基于BIM构件间的相似性度量算法,提出了一种BIM构件库聚类方法。并在BIMSeek检索引擎中集成了BIM构件的关键字检索功能以及分类器查看功能,为用户提供更丰富的检索和查看方式。通过与传统的K-medoids和AP聚类算法相比,其聚类方法效果更好。 展开更多
关键词 建筑信息模型 工业基础类 信息检索 相似性度量 聚类
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用户如何看待产品中的预测分析功能?——面向非功能性需求的调研报告 被引量:2
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作者 杨经纬 魏子麒 刘璘 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2020年第12期18-24,共7页
随着近年来数据分析技术的发展,预测分析功能被嵌入到众多互联网商业产品中,为企业带来了巨大的服务收益。然而,这类功能影响哪些非功能性目标?这类功能对普遍关注的非功能性目标包括软件的可用性、性能和透明度,以及用户的隐私乃至个... 随着近年来数据分析技术的发展,预测分析功能被嵌入到众多互联网商业产品中,为企业带来了巨大的服务收益。然而,这类功能影响哪些非功能性目标?这类功能对普遍关注的非功能性目标包括软件的可用性、性能和透明度,以及用户的隐私乃至个人身心健康等的影响如何?在软件服务商进一步拓展这类技术的应用之前,我们需要对预测分析功能所带来的直接和间接影响进行进一步了解。首先对来自国内的565名受访者进行了问卷调研,搜集了他们对预测分析功能应用的反馈。初步的分析结果表明,尽管许多消费者认可预测分析功能所带来的便利,但他们也表示了对产品的透明度、个人生活和隐私等方面的顾虑。在特定情况下,由于存在这些顾虑,部分用户会选择停止使用预测分析功能,甚至放弃使用整个产品。基于调研结果,从需求工程的视角,讨论了如何把预测分析技术与产品进行有机融合,以减轻和消除用户的顾虑,同时充分挖掘预测分析技术的价值。 展开更多
关键词 用户 接纳度 问卷调研 非功能性需求 预测分析
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集合标量场可视化
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作者 张明岽 陈莉 雍俊海 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第10期1560-1568,共9页
集合仿真作为一种可以有效地模拟物理现象不确定性的方法,被广泛应用于各种不同的领域.为了更好地解释集合仿真产生的复杂数据,已经涌现出了一些有效的可视化方法,然而目前缺少一个统一的框架对这些工作进行梳理.针对集合仿真数据中最... 集合仿真作为一种可以有效地模拟物理现象不确定性的方法,被广泛应用于各种不同的领域.为了更好地解释集合仿真产生的复杂数据,已经涌现出了一些有效的可视化方法,然而目前缺少一个统一的框架对这些工作进行梳理.针对集合仿真数据中最常用的集合标量场的可视化工作,从信息提取、趋势分离和可视映射3个维度进行综述和讨论,并提出了现有工作存在的问题和未来可能的研究趋势.其旨在为集合标量场可视化问题提供一个全面且概括的认识视角,并帮助初涉这个领域的研究或工程人员快速了解当前研究情况、找到自己需要的技术或研究点. 展开更多
关键词 集合数据 标量场 可视化
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