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企业绿色技术创新的供应链溢出效应研究 被引量:10
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作者 王健 李明操 +1 位作者 蒋忠中 陈晓红 《管理科学学报》 北大核心 2025年第1期77-99,共23页
供应链是企业间诱发知识边缘溢出效应的核心渠道,但分析供应链上的知识边缘溢出对企业绿色技术创新微观作用机制的研究还十分匮乏.本研究创新性地基于供应链关系视角,系统考察制造业中客户企业绿色技术创新产出在“量”和“质”不同维... 供应链是企业间诱发知识边缘溢出效应的核心渠道,但分析供应链上的知识边缘溢出对企业绿色技术创新微观作用机制的研究还十分匮乏.本研究创新性地基于供应链关系视角,系统考察制造业中客户企业绿色技术创新产出在“量”和“质”不同维度上对其供应商企业绿色技术创新产生的影响,并进一步揭示供应商企业绩效产生的连锁反应.研究发现客户企业绿色技术创新产出对其供应商企业未来绿色技术创新起到了“增量提质”的作用,即引发了其供应商企业绿色技术创新在数量和质量上的全面提升.异质性分析结果表明,客户集中度高、非国有和南方地区客户企业绿色技术创新的供应链溢出效应更为明显.进一步分析发现,客户企业绿色技术创新对其供应商企业未来经济绩效和环境绩效均存在溢出效应.本研究揭示了供应链溢出效应在我国制造业企业绿色技术创新中的隐性促进作用,对于推动我国制造业转型升级以畅通国内大循环具有重要的理论和现实意义. 展开更多
关键词 绿色技术创新 供应链溢出 企业绩效 知识边缘溢出
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我国统一数据要素大市场框架体系与建设路径研究 被引量:2
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作者 陈晓红 肖粲然 +2 位作者 曹文治 张威威 刘咏梅 《中国工程科学》 北大核心 2025年第1期40-50,共11页
数字经济成为时代发展潮流,建设全国统一数据要素大市场是推动数字经济发展、加快构建新发展格局的关键性举措。本文探讨了统一数据要素大市场的概念和内涵,结合我国数据要素市场发展现状总结了统一数据要素大市场建设面临的制度体系、... 数字经济成为时代发展潮流,建设全国统一数据要素大市场是推动数字经济发展、加快构建新发展格局的关键性举措。本文探讨了统一数据要素大市场的概念和内涵,结合我国数据要素市场发展现状总结了统一数据要素大市场建设面临的制度体系、基础设施、技术服务、市场标准等方面的问题;构建了多层次的数据要素市场,针对性提出了我国统一数据要素大市场体系框架以及市场生态、交易平台、保障体系等建设要点。研究认为,我国统一数据要素大市场建设可采取“两阶段、四步走”的发展路径,突出市场基础建设阶段的数据要素高质量供给、安全存储管理,场景驱动服务阶段的高效交易流通、实际应用效能。为此建议,深化政策扶持、强化设施建设、规范数据标准、破除数据壁垒、培育良好生态,加快建设健康、稳定、高效的数据市场,促进数字经济高质量发展。 展开更多
关键词 数据要素 统一大市场 市场生态 场景驱动 数据交互 数据标准
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数智病理平台构建及服务模式研究
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作者 陈晓红 刘浏 +4 位作者 牛雅娟 刘晓亮 李啸海 周建华 王俊普 《中国工程科学》 北大核心 2025年第2期304-314,共11页
病理诊断是临床诊疗决策的核心依据,融合人工智能、大数据等信息技术构建的数智病理平台具有重大应用价值,将支持病理学科数字化、智慧化升级,拓展智慧病理中国方案。本文在明晰数智病理相关概念的基础上,梳理了数智病理的现实应用需求... 病理诊断是临床诊疗决策的核心依据,融合人工智能、大数据等信息技术构建的数智病理平台具有重大应用价值,将支持病理学科数字化、智慧化升级,拓展智慧病理中国方案。本文在明晰数智病理相关概念的基础上,梳理了数智病理的现实应用需求,识别出数智病理建设面临的直接挑战;立足自有研究进展及成果,从数据中台、算法中台、服务中台三方面出发,详细阐述了数智病理平台的系统架构;进一步分析了基于数智病理平台的病理科工作流程优化方向,涵盖病理样本标准化、病理诊断智能化、病理服务平台化等流程,进而前瞻了病理诊断、病理会诊、病理教学、病理科研、病理质量控制等数智病理平台服务模式应用场景。研究建议,明确政策导向、建立统一的行业标准,降低建设成本、探索多元化的资金渠道,壮大人才队伍、提高全行业的专业技术水平,推进技术革新、拓展病理服务能力,加强数据安全、防止患者隐私泄露,以加快数智病理应用、支撑智慧医疗革新。 展开更多
关键词 数智病理 病理诊断 病理大模型 服务模式 病理学 病理科
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并购重组市场化改革与会计信息质量
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作者 吴昊旻 张静辉 张华玉 《南开管理评论》 北大核心 2025年第6期124-135,共12页
本文以国务院2014年3月出台的《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》政策为研究契机,基于中国沪深A股上市公司样本,实证考察控制权市场的并购威胁是否及如何影响公司会计信息质量。研究发现:控制权市场的并购威胁显著降低了上... 本文以国务院2014年3月出台的《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》政策为研究契机,基于中国沪深A股上市公司样本,实证考察控制权市场的并购威胁是否及如何影响公司会计信息质量。研究发现:控制权市场的并购威胁显著降低了上市公司会计信息质量,支持了短视行为效应,且这一作用在资本市场压力大、并购市场热度高、媒体曝光度高、非国有企业和CEO职业忧虑大的公司中更为显著。进一步分析表明:并购重组市场化改革会加剧上市公司的向上盈余管理,降低会计师事务所更换概率,提高信息披露违规的被稽查概率及上市公司的被收购风险。 展开更多
关键词 并购重组 市场化改革 控制权威胁 会计信息质量
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生物炭与氧空位共修饰溴氧化铋光催化降解四环素
5
作者 于瀚博 陈凝露 +6 位作者 李奥祥 胡炜 李业旺 冀雪婷 陈艾昕 赵宇 熊婷 《中国环境科学》 北大核心 2025年第1期310-321,共12页
通过水热法开发了一种负载生物炭的富氧空位溴氧化铋复合光催化剂(BC/OV-BiOBr,BOVB),以四环素(TC)为目标污染物考察其光催化性能,同时以染料类污染物对催化效果进行验证分析.结果表明,最佳配比的BOVB复合物在可见光下60min内对TC的去... 通过水热法开发了一种负载生物炭的富氧空位溴氧化铋复合光催化剂(BC/OV-BiOBr,BOVB),以四环素(TC)为目标污染物考察其光催化性能,同时以染料类污染物对催化效果进行验证分析.结果表明,最佳配比的BOVB复合物在可见光下60min内对TC的去除率达到99.8%,40min内即可实现对罗丹明B(RhB)的完全降解,降解速率分别是纯BiOBr的8.92倍和9.82倍.污染物降解过程对酸碱度变化和低浓度共存离子具有较强的抗性.物相表征和光电化学性能测试结果表明,添加生物炭使材料形貌由片状向花状转变,并提高氧空位浓度,有利于提高光响应能力、加速电荷转移.活性物种捕获及产量实验证明,生物炭与氧空位在驱动自由基链式反应方面具有协同作用,提高体系中超氧自由基(·O_(2)^(-))浓度的同时,将其进一步转化为羟基自由基(·OH),为污染物降解提供丰富的强氧化活性物种.此外,所得催化剂在连续5次降解实验中表现出良好的循环稳定性. 展开更多
关键词 光催化 溴氧化铋 生物炭 氧空位 四环素 自由基链式反应
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基于增强控制流图与孪生网络架构的代码克隆检测方法
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作者 熊曙初 段金焱 +1 位作者 尹璐 曾智勇 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第7期2132-2140,共9页
针对现有代码克隆检测方法存在上下文信息缺失以及语义学习能力弱的问题,提出一种基于增强控制流图与孪生网络架构的代码克隆检测方法。该方法首先设计了代码表示结构ECFG(enhanced control flow graph),在控制流图中嵌入跨节点关联边... 针对现有代码克隆检测方法存在上下文信息缺失以及语义学习能力弱的问题,提出一种基于增强控制流图与孪生网络架构的代码克隆检测方法。该方法首先设计了代码表示结构ECFG(enhanced control flow graph),在控制流图中嵌入跨节点关联边以强化上下文信息的感知;其次构建基于孪生网络架构的代码语义匹配模型CGSMN(code graph semantic matching network)。该模型先融合多头注意力机制,提取节点中的关键信息,随后改进关系图注意力网络,捕获节点间的关联信息以生成图特征向量,再挖掘特征向量间的语义联系,计算语义相似度。在两个代表性数据集上进行实证,结果表明,与ASTNN、FA-AST和DHAST等方法相比,在BigCloneBench数据集上,F_(1)值提升了0.5~15.5百分点,在Google Code Jam数据集上F_(1)值提升了1.5~16.5百分点,证明了该方法针对语义克隆检测的有效性。 展开更多
关键词 控制流图 孪生网络架构 代码表征 语义相似性 克隆检测
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基于自适应联邦学习的环境监测群智感知算法
7
作者 蒋伟进 杜熙晨 +3 位作者 蒋意容 杨璇 聂彩燕 刘茜 《电子学报》 北大核心 2025年第3期821-835,共15页
随着工业化和城市化的快速发展,环境监测的重要性日益凸显,然而传统监测方法受限于高昂成本、布局困难和维护挑战,难以实现全面和实时的监测.群智感知作为一种新兴的环境监测方法,利用广泛使用的高度智能设备和集成传感器进行环境数据... 随着工业化和城市化的快速发展,环境监测的重要性日益凸显,然而传统监测方法受限于高昂成本、布局困难和维护挑战,难以实现全面和实时的监测.群智感知作为一种新兴的环境监测方法,利用广泛使用的高度智能设备和集成传感器进行环境数据的大规模收集和实时传输.但现有研究很少同时考虑到数据隐私保护、工作平衡以及系统成本,导致在实际应用中难以达到预期效果.为解决这一问题,本文提出一种能适用于环境监测群智感知的低成本、高效率方法(Adaptive Federated Learning based Crowd Sensing algorithm for Environmental Monitoring,AFL-CSEM).具体而言,考虑系统中的资源限制、设备异构性和数据非独立同分布等挑战,本文结合群智感知与联邦学习技术进行了系统建模,在用户设备上进行本地模型训练,仅共享模型参数,有效保护数据隐私;进行系统的收敛性分析,得到基于联邦学习的群智感知算法在非独立同分布数据分布下的收敛界限;为了减少设备异构性影响,依据收敛性分析的结果,设计一种自适应控制方法,动态调整局部更新频率和批大小,以适应异构与动态的监测环境.通过在真实数据集上的比较,所有实验结果一致证明了本文所提出算法的有效性,AFL-CSEM算法在减少计算和通信开销、降低经济成本的同时,提升了模型训练的效率与精度,为环境监测领域的群智感知提供了一种新颖且具有参考价值的解决方案. 展开更多
关键词 环境监测 群智感知 联邦学习 自适应算法 收敛性分析
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医疗大模型技术及应用发展研究 被引量:6
8
作者 陈晓红 刘浏 +3 位作者 袁依格 王俊普 李大元 邱建华 《中国工程科学》 CSCD 北大核心 2024年第6期77-88,共12页
医疗大模型基于深度神经网络架构进行复杂医疗数据的高效处理与模式识别,为智慧医疗提供新型的决策支持;需要系统分析医疗大模型技术及应用情况,以精准把握医疗大模型的发展方向、精准应对面临的发展挑战,进而基于医疗大模型提升医疗文... 医疗大模型基于深度神经网络架构进行复杂医疗数据的高效处理与模式识别,为智慧医疗提供新型的决策支持;需要系统分析医疗大模型技术及应用情况,以精准把握医疗大模型的发展方向、精准应对面临的发展挑战,进而基于医疗大模型提升医疗文本、医学图像、药械研发、医学教育等方面的能力。本文梳理了医疗大模型的技术范式与应用场景,剖析了由基础层、模型层、应用层、公共模块构成的医疗大模型技术体系,覆盖评价指标体系构建、数据集范围与题型、模型对齐方法、模型评测平台的医疗大模型评测体系,辨识出医疗大模型应用存在的数据安全、技术风险、落地挑战、伦理道德等方面的难点。为此建议,发挥政府引导优势、保障数据安全,加快基础理论研究、突破技术风险,强化应用场景牵引、缓解落地挑战,建立健全监管机制、规范伦理道德,完善公共服务体系、营造创新生态,以加快医疗大模型创新应用,推动我国智慧医疗的高端化、智能化、绿色化发展。 展开更多
关键词 医疗大模型 多模态数据 预训练微调 提示工程 技术体系 评测体系
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面向环境司法智能审判场景的人工智能大模型应用探讨 被引量:5
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作者 陈晓红 陈姣龙 +1 位作者 胡东滨 梁伟 《中国工程科学》 CSCD 北大核心 2024年第1期190-201,共12页
环境司法审判是生态环境治理体系的重要组成部分,基于生成式人工智能(AI)技术的突破而形成的AI大模型为环境司法审判工作转向更高水平的智能审判体系提供了重大机遇。本文围绕推进AI大模型技术与环境司法审判工作融合、实现环境司法审... 环境司法审判是生态环境治理体系的重要组成部分,基于生成式人工智能(AI)技术的突破而形成的AI大模型为环境司法审判工作转向更高水平的智能审判体系提供了重大机遇。本文围绕推进AI大模型技术与环境司法审判工作融合、实现环境司法审判工作创新发展的主旨,探讨了AI大模型在环境司法智能审判中的赋能作用和应用实践,凝炼了当前环境司法AI大模型存在的数据质量“低劣”“算法黑箱”引发偏见、深度应用能力不足等突出问题;以生态环境保护类案件应用为例,构建了基于AI大模型的环境司法智能审判系统,阐述了相应系统的架构设计以及涉及的技术要素。进一步提出了注重顶层设计、建设环境司法高端智库,建设环境司法数据中台、健全司法数据标准及规范体系,构建算法治理机制、促进环境司法审判公平正义,完善环境司法多元问责机制、筑牢司法监督管理体系等发展建议,以期丰富环境司法审判工作的前沿技术认知,加快环境司法的智能化、智慧化、现代化转型进程。 展开更多
关键词 环境司法 智能审判体系 AI大模型 生成式人工智能
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基于KPCA-CNN-DBiGRU模型的短期负荷预测方法 被引量:4
10
作者 陈晓红 王辉 李喜华 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第2期221-231,共11页
本文针对已有神经网络模型在短期负荷预测中输入维度过高、预测误差较大等问题,提出了一种结合核主成分分析、卷积神经网络和深度双向门控循环单元的短期负荷预测方法。先运用核主成分分析法对原始高维输入变量进行降维,再通过卷积深度... 本文针对已有神经网络模型在短期负荷预测中输入维度过高、预测误差较大等问题,提出了一种结合核主成分分析、卷积神经网络和深度双向门控循环单元的短期负荷预测方法。先运用核主成分分析法对原始高维输入变量进行降维,再通过卷积深度双向门控循环单元网络模型进行负荷预测。以第九届全国电工数学建模竞赛试题A题中的负荷数据作为实际算例,结果表明所提方法较降维之前预测误差大大降低,与已有预测方法相比也有大幅的误差降低。 展开更多
关键词 核主成分分析 卷积神经网络 双向门控循环单元 负荷预测
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基于社交媒体数据的应急决策大群体群智知识挖掘及其价值测度方法研究 被引量:1
11
作者 徐选华 朱昱承 陈晓红 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期205-216,共12页
本文针对突发事件下的社交媒体数据体量庞大,但能够辅助应急决策的大群体群智知识分布无序且价值难以测度的问题,提出了一种应急决策大群体群智知识挖掘及其价值测度方法。首先,基于社交媒体博文数据,依据特定应急决策知识框架,采用TF-I... 本文针对突发事件下的社交媒体数据体量庞大,但能够辅助应急决策的大群体群智知识分布无序且价值难以测度的问题,提出了一种应急决策大群体群智知识挖掘及其价值测度方法。首先,基于社交媒体博文数据,依据特定应急决策知识框架,采用TF-IDF(term frequency-inverse document trequency)法和改进后的词汇链算法构建了应急决策大群体群智知识挖掘方法;然后,提出了博文热度计算方法,在此基础上根据知识的语义重要性计算博文包含的群智知识总价值,并使用Shapley函数对群智知识价值进行分配;最后,以“新冠疫情”事件为案例对方法进行应用,并通过对比分析说明了方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 社交媒体数据 应急决策 大群体 群智知识 知识价值
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砾砂地层盾构切削大直径群桩的刀具研究 被引量:4
12
作者 乔世范 张睿 +3 位作者 王广 王刚 陈道龙 张喆 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1966-1978,共13页
刀盘刀具是盾构机实现切削功能并保证其顺利推进的主要部件,合适的刀具选型与设计在保证盾构机成功切削大直径钢筋混凝土群桩的过程中至关重要。依托沈阳地铁4号线盾构切桩工程,结合盾构穿越砾砂地层的工程特点以及切削大直径钢筋混凝... 刀盘刀具是盾构机实现切削功能并保证其顺利推进的主要部件,合适的刀具选型与设计在保证盾构机成功切削大直径钢筋混凝土群桩的过程中至关重要。依托沈阳地铁4号线盾构切桩工程,结合盾构穿越砾砂地层的工程特点以及切削大直径钢筋混凝土群桩的工程需求,对刀盘刀具进行选型,采用LS-DYNA软件模拟不同刃宽、刃角及前角的贝壳刀切削钢筋的效果。将分析结果应用于该工程,通过对比切桩前后既有隧道沉降变化规律论证刀具选型设计的合理性,并根据切桩后的贝壳刀磨损规律及盾构机排出钢筋情况,评估刀盘刀具切削效果,从而优化刀盘的刀具布置。研究结果表明:盾构刀盘采用面板+辐条复合式直角刀盘,切桩刀具采用前角-45°零后角、5 mm刃宽、90°刃角的双面刃贝壳刀,可提升盾构切桩效果;盾构切桩过程中既有隧道的变形波动控制在1.1 mm内,切桩完成后既有隧道的最大沉降仅为1.96 mm,未对既有隧道造成明显影响;刀盘布置贝壳刀时,应增加高度为210 mm的贝壳刀数量,尤其需要避免单个辐条上仅有1把高度为210 mm贝壳刀的情况,可有效提高刀盘刀具切削钢筋的能力并降低崩刃风险。刀具选型设计结果成功应用于沈阳地铁4号线切桩工程,可为今后类似工程提供参考。 展开更多
关键词 盾构隧道 直接切桩 大直径群桩 刀具设计 沉降监测
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产业链供应链可持续发展的评价指标体系设计研究 被引量:2
13
作者 刘伟华 陈晓红 +2 位作者 卢春房 黄艳娇 石晓冉 《工程管理科技前沿》 CSSCI 北大核心 2024年第2期1-9,共9页
近年来,在全球对可持续发展的需求日益迫切的背景下,产业链供应链可持续发展也日益成为关注焦点。然而,评价指标体系作为产业链供应链可持续发展的重要内容,却很少受到关注。本文基于内外部驱动和制约因素视角,从文献出发设计初始指标体... 近年来,在全球对可持续发展的需求日益迫切的背景下,产业链供应链可持续发展也日益成为关注焦点。然而,评价指标体系作为产业链供应链可持续发展的重要内容,却很少受到关注。本文基于内外部驱动和制约因素视角,从文献出发设计初始指标体系,借助调研访谈修正和补充指标,提出产业链供应链可持续发展评价指标体系,并以企业真实数据为基础,采用模糊层次分析法(Fuzzy-AHP)对指标权重进行计算。结果表明,当前外部因素对产业链供应链可持续发展的影响程度最大,其中政府干预因素被视为关键指标。本文的研究结果可作为未来产业链供应链可持续发展评价研究的理论参考。 展开更多
关键词 产业链供应链 可持续发展 评价指标体系 模糊层次分析法
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不同排放控制策略的城市减污降碳协同效应及空气质量改善研究 被引量:8
14
作者 唐湘博 曹利珍 +3 位作者 马志文 周忠林 孙靖 匡俊丽 《环境科学研究》 CAS CSCD 北大核心 2024年第11期2423-2433,共11页
减污降碳协同增效是我国促进经济社会发展全面绿色转型的重大战略举措,而城市重点排放源是碳和大气污染物排放的主要来源,因此探究重点排放源在不同控制策略下的城市减污降碳协同效应及空气质量改善效果具有重要意义。本文以湖南省湘潭... 减污降碳协同增效是我国促进经济社会发展全面绿色转型的重大战略举措,而城市重点排放源是碳和大气污染物排放的主要来源,因此探究重点排放源在不同控制策略下的城市减污降碳协同效应及空气质量改善效果具有重要意义。本文以湖南省湘潭市重点排放源为研究对象,并设置了8种不同排放控制策略情景,基于LEAP模型量化评估各控制策略的减污降碳协同效应;在此基础上,通过RSM-VAT系统模拟评估各控制策略情景的空气质量(PM_(2.5))实时响应浓度及其改善效果。对湘潭市的实证研究结果表明:①在各排放控制策略情景中,产业结构调整和能源效率提升单一控制策略情景(S1和S3)及其组合控制策略情景(S5)的减污降碳协同效应较好,而能源结构优化及其组合控制策略情景的协同效应较弱。②各排放控制策略对碳减排总量的影响呈能源结构优化>能源效率提升>产业结构调整的特征,其减排率分别为18.3%、6.1%、4.5%;而对大气污染物减排当量的影响呈能源效率提升>能源结构优化>产业结构调整的特征,其减排率分别为8.3%、6.6%、3.6%。③各项重点排放源控制策略对城市目标年空气质量改善均具一定效应,且组合控制策略情景优于单一控制策略情景。研究显示,城市大气污染重点排放源控制策略的制定实施对减污降碳协同增效和空气质量改善均具有显著的推动作用。 展开更多
关键词 重点排放源 减污降碳 空气质量改善 LEAP模型 RSM-VAT系统
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极端自然灾害下我国城市电力系统韧性提升框架与发展策略研究 被引量:6
15
作者 徐雪松 唐加乐 +3 位作者 曾子洋 徐凯 蒋鸿涛 何远兴 《中国工程科学》 CSCD 北大核心 2024年第2期198-209,共12页
城市电力系统是关系到城市安全的关键基础设施。自然灾害下“小概率‒高损失”的极端事件频发,严重威胁城市电力供应的持续性和城市的安全运行。韧性是用于描述系统抵御扰动并快速恢复到正常运行状态的能力,因此针对极端自然灾害下提升... 城市电力系统是关系到城市安全的关键基础设施。自然灾害下“小概率‒高损失”的极端事件频发,严重威胁城市电力供应的持续性和城市的安全运行。韧性是用于描述系统抵御扰动并快速恢复到正常运行状态的能力,因此针对极端自然灾害下提升城市电力系统韧性至关重要。本文首先对极端自然灾害下城市电力系统韧性提升的内涵进行了概述,明确了城市电力系统应对极端自然灾害的过程。其次,结合极端自然灾害下城市电力系统韧性建设面临的挑战,从“信息‒物理‒应用”3个维度剖析了系统韧性提升的关键要素。在此基础上,构建了极端自然灾害下城市电力系统韧性提升框架,从数智感知‒场景构建‒响应评估‒应急恢复4个角度,剖析了城市电力系统韧性提升的4种关键技术;最后,针对极端自然灾害下城市电力系统韧性提升提出发展建议:加强顶层规划和统筹设计,智慧化升级电力基础设施;攻克核心问题和关键技术,推进技术成果落地应用;健全标准化技术文件,建立统一设备配置原则;推进多元主体协同共治,建立高效应急协同机制。 展开更多
关键词 自然灾害 城市电力系统 韧性提升框架 城市安全
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最小负载受限k-中位问题的近似方案
16
作者 张震 冯启龙 +3 位作者 徐雪松 刘利枚 杨俊丰 石峰 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1595-1614,共20页
给定度量空间中的用户集合C和带有最小负载τ:F→(O,|C|]的设施集合F以及正整数k,最小负载受限k中位问题的一个可行解(H,σ)由满足|H|≤k的开设设施集合H⊆F和满足|σ^(-1)(f)|≥τ(f)∀(f)∈H的映射σ:C→H组成。(H,σ)的费用为∑_(c∈c... 给定度量空间中的用户集合C和带有最小负载τ:F→(O,|C|]的设施集合F以及正整数k,最小负载受限k中位问题的一个可行解(H,σ)由满足|H|≤k的开设设施集合H⊆F和满足|σ^(-1)(f)|≥τ(f)∀(f)∈H的映射σ:C→H组成。(H,σ)的费用为∑_(c∈c)^(σ)(c,σ(c))其中,(σ)(c,σ(c)为c与σ(c)之间的距离.最小负载受限k-中位问题的目标是找到费用最低的可行解.本文以k作为固定参数研究最小负载受限k-中位问题的求解算法.本文首先利用D采样方法寻找与最优解中的开设设施较为接近的用户,然后围绕这些用户划分空间并选取开设设施.给定满足C∪F⊂R^(d)的实例(C,F,k,τ)和常数ε∈(0,1),本文结合上述思路和降维方法提出了时间复杂度为o(ndk+(kε-1)^(kε)^(-o(1)))n^(o(1)))的(1+ε)-近似算法,其中,n=|C∪F|.此前,人们在固定参数时间内得到的关于该问题的最好近似结果为3+ε;只有在设施可以被开设在欧几里得空间中的任意位置且所有设施最小负载都相等的实例中,存在固定参数时间的(1+ε)-近似算法. 展开更多
关键词 固定参数算法 近似算法 设施选址 k-中位 D-采样
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K-Modes聚类数据收集和发布过程中的混洗差分隐私保护方法 被引量:5
17
作者 蒋伟进 陈艺琳 +3 位作者 韩裕清 吴玉庭 周为 王海娟 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期201-213,共13页
针对目前聚类数据收集与发布安全性不足的问题,为保护聚类数据中的用户隐私并提高数据质量,基于混洗差分隐私模型,提出一种去可信第三方的K-Modes聚类数据收集和发布的隐私保护方法。首先,使用K-Modes聚类数据收集算法对用户数据进行采... 针对目前聚类数据收集与发布安全性不足的问题,为保护聚类数据中的用户隐私并提高数据质量,基于混洗差分隐私模型,提出一种去可信第三方的K-Modes聚类数据收集和发布的隐私保护方法。首先,使用K-Modes聚类数据收集算法对用户数据进行采样并加噪,再通过填补取值域随机排列发布算法打乱采样数据的初始顺序,使恶意攻击者不能根据用户与数据之间的关系识别出目标用户。然后,尽可能减小噪声的干扰,利用循环迭代的方式计算出新的质心完成聚类。最后,从理论层面上分析了以上3种方法的隐私性、可行性和复杂度,并利用3个真实数据集和近年来具有权威性的同类算法KM、DPLM、LDPKM等进行准确率、熵值的对比,验证所提方法的有效性。实验结果表明,所提方法的隐私保护和发布数据质量均优于当前同类算法。 展开更多
关键词 混洗差分隐私 K-Modes聚类 隐私保护 数据收集 数据发布
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有限空间空气稳定性下人员呼吸过程暴露风险分析
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作者 邓晓瑞 龚光彩 +3 位作者 王瑞 何怡倩 石星 贺习之 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期193-200,共8页
以人体呼吸微环境为研究对象,通过全尺寸双人实验与数值模拟方法对有限空间空气稳定性下人员在其呼吸过程中暴露风险进行分析.研究表明:在呼吸气流的初始释放阶段,个体暴露水平主要取决于呼吸活动.随着污染物距离污染源越远,有限空间空... 以人体呼吸微环境为研究对象,通过全尺寸双人实验与数值模拟方法对有限空间空气稳定性下人员在其呼吸过程中暴露风险进行分析.研究表明:在呼吸气流的初始释放阶段,个体暴露水平主要取决于呼吸活动.随着污染物距离污染源越远,有限空间空气稳定性与通风方式对呼吸微环境中的人员暴露情况的影响越来越重要,且这种影响具有时间无关性.在稳定型中,由于周围分层空气的限制作用,呼出的污染物具有更强的保持其沿初始惯性力方向传播的能力,不易扩散;不稳定型易破坏污染物沿其初始惯性力方向传播的能力,加快污染物的扩散,可以减少室内人员对呼吸微环境中污染物的暴露情况.本研究在控制污染物传播,降低疾病传播风险,保证人体健康方面具有理论及实际意义. 展开更多
关键词 有限空间空气稳定性 呼吸微环境 个体暴露风险 气流组织 计算流体动力学
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建筑信息模型平台上轻型结构的设计、施工与全寿命管理策略研究 被引量:1
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作者 刘纯 王倩 +2 位作者 盘丁铨 陈仙阁 李智 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第S02期450-456,共7页
轻型框架结构体系的结构构件主要包括轻型框架剪力墙系统、楼板系统和屋面系统。此类结构体系具有优良的抗侧向荷载性能。垂直于荷载方向的剪力墙可以将侧向荷载传递给水平横隔(楼板或屋顶),再由水平横隔将荷载传递到平行于荷载方向的... 轻型框架结构体系的结构构件主要包括轻型框架剪力墙系统、楼板系统和屋面系统。此类结构体系具有优良的抗侧向荷载性能。垂直于荷载方向的剪力墙可以将侧向荷载传递给水平横隔(楼板或屋顶),再由水平横隔将荷载传递到平行于荷载方向的下层剪力墙,最终将外荷载有效传递至基础。结构构件间通常采用预制金属连接件连接,以保障上述荷载在不同构件之间的有效传递。上述构件系统能够很好地与建筑信息模型(BIM)平台配合,实现相关结构体系的高效设计、施工与全寿命管理。以某轻型竹木复合结构房屋为例,采用Revit软件建立了房屋的BIM模型,创建了轻型剪力墙、搁栅和屋架的族文件。根据三维构件族文件,在工厂预制生产了结构构件,并基于BIM模型模拟了结构施工过程。此类轻型组合结构由于其易于制造、预制、运输和安装的优势,实现了结构力学性能要求和经济效益之间的均衡。 展开更多
关键词 轻型结构 建筑信息模型 预制 全寿命管理
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基于ConvLSTM的移动边缘计算服务器能耗模型
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作者 李小龙 李曦 +1 位作者 杨凌峰 黄华 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期53-66,共14页
针对现有能耗模型对动态工作负载波动具有低敏感性和低精度的问题,该文基于卷积长短期记忆(convolutional long short-term memory, ConvLSTM)神经网络,提出了用于移动边缘计算的服务器智能能耗模型(intelligence server energy consump... 针对现有能耗模型对动态工作负载波动具有低敏感性和低精度的问题,该文基于卷积长短期记忆(convolutional long short-term memory, ConvLSTM)神经网络,提出了用于移动边缘计算的服务器智能能耗模型(intelligence server energy consumption model,IECM),用于预测和优化服务器的能量消耗。通过收集服务器运行时间参数,使用熵值法筛选和保留显著影响服务器能耗的参数。基于选定的参数,利用ConvLSTM神经网络训练服务器能耗模型的深度网络。与现有的能耗模型相比,IECM在CPU密集型、I/O密集型、内存密集型和混合型任务上,能够适应服务器工作负载的动态变化,并在能耗预测上具有更好的准确性。 展开更多
关键词 卷积长短期记忆 能耗预测 智能功率模型 功率建模
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