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HPN:阿里云大模型训练网络架构
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作者 钱坤 翟恩南 操佳敏 《中兴通讯技术》 北大核心 2024年第6期63-67,共5页
介绍了阿里云用于大型语言模型(LLM)训练的数据中心网络架构高性能网络(HPN)。HPN通过双上联、多轨、双平面的网络架构设计,避免了单链路故障带来的严重连通性影响,并且避免了哈希极化的产生。实验表明,HPN将LLM训练的端到端性能提升超... 介绍了阿里云用于大型语言模型(LLM)训练的数据中心网络架构高性能网络(HPN)。HPN通过双上联、多轨、双平面的网络架构设计,避免了单链路故障带来的严重连通性影响,并且避免了哈希极化的产生。实验表明,HPN将LLM训练的端到端性能提升超过14.9%。HPN已在阿里的生产环境中部署了超过1年。 展开更多
关键词 大模型训练 网络架构 数据中心网络
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人工智能对就业的影响效应探究 被引量:1
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作者 孙志燕 宋逸群 《改革》 北大核心 2025年第5期48-59,共12页
人工智能作为21世纪数字化时代的通用技术,其数字代理人的经济特性给全球就业带来了复杂影响。从历次技术变革来看,技术进步对就业结构的迁移和再分配效应要显著高于对就业总量的影响,并不必然导致一国失业率提高。中国作为就业人口大国... 人工智能作为21世纪数字化时代的通用技术,其数字代理人的经济特性给全球就业带来了复杂影响。从历次技术变革来看,技术进步对就业结构的迁移和再分配效应要显著高于对就业总量的影响,并不必然导致一国失业率提高。中国作为就业人口大国,政策重点应聚焦于人工智能对不同收入阶层和地区层面的非对称影响以及衍生出的“中空”效应。关键是要实施就业促进型产业发展政策,增强人工智能的超模块化互补效应,以更多高质量就业来抵消技术替代;加快推进职业教育和高等教育体制改革,将人工智能作为通识教育纳入各级各类教育培训之中,减少因技能不匹配造成的技术性失业;完善相关社会保障政策,为应对人工智能技术变革过程中可能出现的各种就业问题筑牢基础“防线”;针对不同发展水平的地区,实施差异化的人工智能转型投资策略,有效化解人工智能对就业市场引发的空间极化风险。 展开更多
关键词 人工智能 技术替代 高质量就业
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面向复杂环境的特征匹配算法 被引量:1
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作者 赵悦 储开斌 +1 位作者 张继 冯成涛 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第1期264-270,293,共8页
针对传统特征点提取受光照、视角和图像噪声变化影响,导致后续光流算法中特征点跟踪的准确率不高问题,提出一种面向复杂环境的特征点匹配方法。启发于SuperPoint网络在特征提取的强鲁棒性,在此基础上构建Hessian矩阵对检测出的特征点进... 针对传统特征点提取受光照、视角和图像噪声变化影响,导致后续光流算法中特征点跟踪的准确率不高问题,提出一种面向复杂环境的特征点匹配方法。启发于SuperPoint网络在特征提取的强鲁棒性,在此基础上构建Hessian矩阵对检测出的特征点进行再筛选;针对SuperPoint的半稠密描述符存在冗余的描述符信息,提出用传统的BRIEF描述符替代,对筛选后的特征点进行提取,利用BruteForce匹配法进行特征匹配。实验结果表明,该方法能有效缓解光照、视角和噪声变化对特征点提取的影响,可以得到较好的特征匹配效果。 展开更多
关键词 特征提取 BRIEF描述符 特征匹配 光流
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基于跨层连接与多尺度自注意的金属表面缺陷检测
4
作者 朱生升 王炎 刘锁兰 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第8期2396-2402,共7页
针对特征提取中池化下采样导致的信息损失影响检测精度问题,提出了一种融合跨层连接与多尺度自注意机制的缺陷检测模型。跨层连接模块通过融合深浅层特征,以弥补因池化导致的信息丢失。同时,多尺度自注意模块捕获多尺度特征,增强模型学... 针对特征提取中池化下采样导致的信息损失影响检测精度问题,提出了一种融合跨层连接与多尺度自注意机制的缺陷检测模型。跨层连接模块通过融合深浅层特征,以弥补因池化导致的信息丢失。同时,多尺度自注意模块捕获多尺度特征,增强模型学习和获取缺陷特征的能力。在KSDD、KSDD2和STEEL数据集上,测试结果均有一定程度提升。KSDD2数据集上与最新的算法对比,在图像级标注下精度(AP)提升了11.7%,在像素级标注下精度(AP)提升了1.0%,实验结果表明了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 深度学习 缺陷检测 跨层连接 多尺度 自注意 卷积神经网络 特征提取
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融合对比学习与轻量化图网络在逻辑推理应用
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作者 李想 麻斯亮 +3 位作者 施晨 龚芷仪 黄俊 许勇 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第8期1829-1837,共9页
机器阅读理解是自然语言处理中的重要任务,不仅需要理解文本,而且需要依据复杂的逻辑结构进行推理.现有的逻辑推理模型通常通过构建文本的图结构并提取隐性或显性特征,但这些方法常因关注单一特征类型而受限,同时传统图卷积网络易导致... 机器阅读理解是自然语言处理中的重要任务,不仅需要理解文本,而且需要依据复杂的逻辑结构进行推理.现有的逻辑推理模型通常通过构建文本的图结构并提取隐性或显性特征,但这些方法常因关注单一特征类型而受限,同时传统图卷积网络易导致节点特征平滑和收敛速度慢等问题.针对这些挑战,本文提出了一种融合对比学习与轻量化图网络模型.该模型在训练初期通过融入提示词工程思想加速文本理解;对文本构建语篇图与结构图,利用轻量化图卷积网络和图注意力转换器网络对各图进行特征提取,并通过动态注意力机制融合不同图的节点特征.此外,本文结合对比学习增强模型识别错误逻辑关系的能力.最后,本文在ReClor与LogiQA数据集上的大量实验表明,本文的模型性能优于基线模型. 展开更多
关键词 机器阅读理解 逻辑推理 对比学习 图网络
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基于多流语义图卷积网络的人体行为识别 被引量:2
6
作者 刘锁兰 王炎 +1 位作者 王洪元 朱生升 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期64-74,共11页
与基于图像的行为识别方法相比,利用人体骨架信息进行识别能有效克服复杂背景、光照变化以及外貌变化等因素影响。但是,目前主流的基于人体骨架的行为识别方法存在参数量过大、运算速度慢等问题。对此,提出一种多流轻量级语义图卷积的... 与基于图像的行为识别方法相比,利用人体骨架信息进行识别能有效克服复杂背景、光照变化以及外貌变化等因素影响。但是,目前主流的基于人体骨架的行为识别方法存在参数量过大、运算速度慢等问题。对此,提出一种多流轻量级语义图卷积的行为识别方法。设计多流语义引导的图卷积网络(MS-SGN),将骨架信息分别表达为骨长流、关节流和细粒度流3种数据流形式,再对嵌入语义信息的数据流通过自适应图卷积提取空间特征,并采用不同内核和膨胀率的多尺度时域卷积提取时域特征,最后对各流分类结果进行加权融合。实验结果表明,该方法在NTU60 RGB+D数据集上的识别精度分别为90.0%(X-Sub)和95.83%(X-View),在NTU120 RGB+D数据集上的识别精度分别为83.4%(X-Sub)和84.0%(X-View),优于SGN、Logsin-RNN等主流方法,且网络框架更为轻量化。 展开更多
关键词 行为识别 人体骨架 特征融合 图卷积网络 多尺度
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基于全局增强图神经网络的会话推荐方法
7
作者 杨长春 张毅 +1 位作者 刘昊 李艺 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第10期3089-3095,共7页
为解决现有会话推荐方法对其它会话中项目转换信息考虑较少的问题,提出一种基于全局增强图神经网络的会话推荐方法。位置感知全局图利用相对位置信息区分不同类型的邻居,对相邻项目转换建模,训练全局级项目嵌入,使用注意力机制从当前会... 为解决现有会话推荐方法对其它会话中项目转换信息考虑较少的问题,提出一种基于全局增强图神经网络的会话推荐方法。位置感知全局图利用相对位置信息区分不同类型的邻居,对相邻项目转换建模,训练全局级项目嵌入,使用注意力机制从当前会话中捕获转换信息,训练会话级项目嵌入;分别从两种类型的项目嵌入中生成会话间嵌入和会话内嵌入;使用对比学习技术增强两个会话嵌入的鲁棒性。在3个数据集上的实验验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 推荐系统 会话推荐 全局图 会话图 图神经网络 注意力机制 对比学习
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基于双句法交互图注意力网络的方面级情感分析
8
作者 杨长春 刘昊 +1 位作者 张毅 李艺 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第8期2503-2512,共10页
为减少利用未处理的短语树引入的关于方面词错误的句法信息,提出一种双句法交互图注意力网络模型。在现有短语树的基础上通过特定的句法拆分获得面向方面的短语子树,在此基础上,在短语树与依赖树之间利用各自的句法特点建立句法信息的... 为减少利用未处理的短语树引入的关于方面词错误的句法信息,提出一种双句法交互图注意力网络模型。在现有短语树的基础上通过特定的句法拆分获得面向方面的短语子树,在此基础上,在短语树与依赖树之间利用各自的句法特点建立句法信息的交互通道,有效结合短语树与依赖树两棵句法树产生的句法信息。在3个公共数据集上的充分实验结果表明,双句法交互图注意力网络模型均优于当前的主流方法,验证了模型的有效性。 展开更多
关键词 方面级情感分析 图注意力网络 短语树 依赖树 句法信息 句法拆分 句法交互
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基于平衡采样的主动半监督学习人类活动识别研究
9
作者 郇战 刘艳 +3 位作者 李志新 董晨辉 周帮文 秦王盛 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2024年第7期63-66,71,共5页
基于可穿戴传感器的人类活动识别研究逐渐受到人们的广泛关注。本文提出了一种基于平衡采样的主动半监督模型,在挑选样本进行标注时,将样本的不确定性和多样性一并考虑在内,挑选出类别平衡的不确定性样本。确保训练后的模型对每个类都... 基于可穿戴传感器的人类活动识别研究逐渐受到人们的广泛关注。本文提出了一种基于平衡采样的主动半监督模型,在挑选样本进行标注时,将样本的不确定性和多样性一并考虑在内,挑选出类别平衡的不确定性样本。确保训练后的模型对每个类都有很好的识别性能,从而提升整体分类结果。同时,为了全部利用标记和未标记样本的信息,将主动学习和半监督学习相结合,利用损失项信息不断更新网络参数,提升模型在低注释下的识别性能。该模型在2个公开数据集上得到了验证,在确保获得较优分类准确率的同时,可以大大减少样本的人工标注工作。 展开更多
关键词 主动学习 半监督学习 查询策略 人类活动识别
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基于随机森林算法的二氧化碳驱油与封存主控因素研究 被引量:2
10
作者 任俊帆 薛亮 +2 位作者 聂捷 肖镭 廖广志 《地质科技通报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期147-156,共10页
在碳达峰、碳中和目标背景下,二氧化碳驱油与封存是经济可行的碳减排的主要技术手段。明确影响二氧化碳驱油与封存效果的主控因素,是实现二氧化碳高效驱油与封存的基础。在行业标准算例PUNQ-S3模型的基础上,综合考虑二氧化碳与原油混相... 在碳达峰、碳中和目标背景下,二氧化碳驱油与封存是经济可行的碳减排的主要技术手段。明确影响二氧化碳驱油与封存效果的主控因素,是实现二氧化碳高效驱油与封存的基础。在行业标准算例PUNQ-S3模型的基础上,综合考虑二氧化碳与原油混相作用和二氧化碳构造、残余、溶解、矿化封存机理,构建了二氧化碳提高原油采收率与地质封存一体化数值模拟模型,结合随机森林智能算法,开展了影响二氧化碳驱产油量和封存量的储层和生产参数特征重要性分析,考虑驱油与封存时间尺度的差异,建立了参数时序特征重要性分析方法,实现了在不同二氧化碳驱油与封存阶段的主控因素分析。结果表明,二氧化碳驱油与封存时序随机森林模型准确性高,在二氧化碳驱油与封存前期,二氧化碳构造封存量受储层含水饱和度控制,溶解封存量受地层水矿化度控制;在二氧化碳驱油与封存中、后期,二氧化碳构造封存量则受储层渗透率控制,溶解封存量则受储层渗透率与地层水矿化度控制;残余封存量在二氧化碳驱油与封存前期较小,导致其主控因素不明显,在二氧化碳驱油与封存中后期受储层渗透率与含水饱和度控制;二氧化碳矿化封存量在整个二氧化碳驱油与封存阶段受地层水pH值与矿化度控制;二氧化碳驱油量在整个二氧化碳驱油与封存阶段受储层渗透率及含水饱和度控制。时序随机森林算法可以明确不同二氧化碳驱油与封存阶段的主控因素,为二氧化碳提高原油采收率和地质封存的高效实施提供了技术支撑。 展开更多
关键词 二氧化碳驱油与封存 随机森林算法 特征重要性分析 原油采收率 数值模拟 地层水矿化度 储层
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基于非线性卡尔曼滤波的城市轨道交通客流密度短时预测方法 被引量:2
11
作者 王何斐 滕靖 +1 位作者 叶亮 陈宇毅 《城市轨道交通研究》 北大核心 2024年第6期33-38,43,共7页
[目的]为应对大客流事件,需准确识别城市轨道交通对大客流时空分布状态及演化规律,有必要基于EKF(扩展卡尔曼滤波)和UKF(无迹卡尔曼滤波),对城市轨道交通客流密度进行短时预测。[方法]从车站和断面两个层面,介绍了自动售检票设备数据的... [目的]为应对大客流事件,需准确识别城市轨道交通对大客流时空分布状态及演化规律,有必要基于EKF(扩展卡尔曼滤波)和UKF(无迹卡尔曼滤波),对城市轨道交通客流密度进行短时预测。[方法]从车站和断面两个层面,介绍了自动售检票设备数据的处理方法,并划分了城市轨道交通车站及断面的舒适度等级。通过定义客流密度状态方程和量测方程,分别介绍了EKF模型和UKF模型的城市轨道交通客流密度短时预测计算方法。以国内某城市轨道交通网络化运营城市某条线路为案例,比较了EKF模型及UKF模型的预测精度。[结果及结论]算例结果表明,EKF模型及UKF模型均能通过实时采集当前时段车站自动售检票设备数据来预测下一时段的车站客流密度和断面客流密度,适用于城市轨道交通客流密度短时预测场景。相比于EKF模型,UKF模型全天分时段预测值更接近真实变化趋势,UKF模型预测值与真实值的散点分布更趋集中收敛;UKF模型的均方根误差、平均绝对误差及平均绝对百分比误差均相对更低,说明UKF模型预测精度相对更高。 展开更多
关键词 城市轨道交通 客流密度 短时预测 扩展卡尔曼滤波 无迹卡尔曼滤波
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面向利润优化的软实时云服务调度与多服务器系统配置方法研究 被引量:2
12
作者 王添 沈伟 +3 位作者 张功萱 徐林丽 王震 郁云 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S01期842-851,共10页
在云计算中,由于多核技术的不断革新,近年来有许多工作研究了基于多核处理器的多服务器系统。云服务提供商通过建立多服务器系统给用户提供云服务并优化云服务利润是目前云计算领域的一个热点问题,对这些问题的研究推动着云计算技术的... 在云计算中,由于多核技术的不断革新,近年来有许多工作研究了基于多核处理器的多服务器系统。云服务提供商通过建立多服务器系统给用户提供云服务并优化云服务利润是目前云计算领域的一个热点问题,对这些问题的研究推动着云计算技术的不断发展。然而,现有的关于多服务器系统的研究要么局限于通过对多服务器计算资源的配置来优化云服务利润而忽视了云服务请求本身的可调度性,要么局限于开发服务请求调度策略来提升云服务利润而忽视了多服务器系统的动态扩展性。但若使用云服务请求调度与多服务器配置协同优化来提升云服务利润,则会使问题规模的复杂性呈指数增长。因此,为云服务提供商设计一个面向软实时云服务请求的云服务调度与多服务器配置方法是十分必要的。此外,现有的研究在配置多服务器系统时大多忽略了处理云服务请求会遭受瞬时故障的情况。而许多研究表明,软实时任务在遭受瞬时故障时会影响服务请求的执行结果从而影响云服务利润。本研究面向软实时云服务请求,针对云环境中普遍存在的计算性能异构的服务器资源,开发了一个基于深度搜索的灰狼算法来协同优化云服务请求调度和多服务器配置以最大化云服务利润。最后,为了验证所提方法的有效性,进行了大量实验,实证结果表明,与现有的基准方法相比,所提方法得到的云服务利润平均增加了6.83%。 展开更多
关键词 云计算 多服务器系统配置 云服务请求调度 云服务利润最大化 软错误可靠性
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考虑催化剂失活的环氧乙烷反应器机理与数据模型
13
作者 黄纯西 洪小东 +5 位作者 黄波 严玲晴 廖环宇 阳永荣 王靖岱 廖祖维 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期861-871,共11页
环氧乙烷是乙烯工业的重要衍生物之一,主要由乙烯在银催化剂作用下直接氧化生产。针对催化剂活性缓慢衰减,需定期调整操作条件以维持产量和高选择性的问题,提出了机理模型和数据模型耦合的方法,以确定催化剂的活性变化和各操作条件的影... 环氧乙烷是乙烯工业的重要衍生物之一,主要由乙烯在银催化剂作用下直接氧化生产。针对催化剂活性缓慢衰减,需定期调整操作条件以维持产量和高选择性的问题,提出了机理模型和数据模型耦合的方法,以确定催化剂的活性变化和各操作条件的影响。以某工业环氧乙烷反应器为对象,通过阿里云智能制造平台挖掘生产数据,分别使用反应动力学、失活动力学、反应器模型和支持向量回归,建立了各操作条件与反应器出口组成的模型。结果表明,在输入变量中添加机理模型所得的活性变量后,支持向量回归模型较原始模型更加准确,计算的反应器出口组成和选择性在测试集上的平均绝对百分比误差小于3%,为优化选择性提供了基础。 展开更多
关键词 环氧乙烷 催化剂失活 反应动力学 反应器模型 支持向量回归
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面向大模型时代的网络基础设施研究:挑战、阶段成果与展望 被引量:3
14
作者 翟恩南 操佳敏 +1 位作者 钱坤 关宇 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期3664-3677,共14页
拥有千亿级别参数的大语言模型(large language model,LLM)已为今天的人工智能和云服务带来了巨大的技术和商业变革.然而,大模型训练与传统的通用云计算(例如,亚马逊EC2弹性计算服务)之间存在较多根本性的网络行为差异,从而带来了很多... 拥有千亿级别参数的大语言模型(large language model,LLM)已为今天的人工智能和云服务带来了巨大的技术和商业变革.然而,大模型训练与传统的通用云计算(例如,亚马逊EC2弹性计算服务)之间存在较多根本性的网络行为差异,从而带来了很多新的挑战,主要包括流量模式差异造成负载难均衡(挑战1)、多训练任务通信竞争影响GPU利用率(挑战2),以及对网络故障的高敏感性(挑战3)等.因此,为通用云计算设计的数据中心网络技术(例如,网络架构、选路方法、流量调度,以及可靠性保障方法等)已不适合今天的大模型训练,这要求专门为大模型训练设计新型的数据中心网络以及配套的技术方案.介绍了阿里云专门为大模型训练设计的数据中心网络HPN以及多任务通信调度方法Crux解决上述3个挑战.HPN通过引入了一种2层、双平面(dual-plane)的网络架构,不但能够在一个Pod内高速互联15000个GPU,还能做到适用大模型训练的精准选路(解决挑战1).此外,HPN提出了一种新型的去堆叠双ToR(top-of-rack)设计来替代传统数据中心网络的单ToR交换机连接方式,根本性地避免了单点失效可靠性风险(部分解决挑战3).针对挑战2,Crux通过对GPU利用率优化问题的建模与证明,将该NP完全问题近似成GPU强度相关的流量调度问题.随后,Crux提出了一个方法优先处理具有高GPU计算强度的任务流,从而极大降低了多任务的通信竞争,优化了GPU利用率.与相关工作对比,Crux可以将GPU利用率提高多达23个百分点.HPN和Crux均已在阿里云生产环境规模化部署超过8个月,后续会持续演进迭代.在此基础上,进一步展望了大模型训练与推理领域可能的研究方向,为后续工作提供指导性建议. 展开更多
关键词 AI基础设施 大语言模型 大模型 模型训练 数据中心网络 集合通信 通信调度
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新课标视野下教育技术装备创新研究 被引量:3
15
作者 黄桂晶 程莉莉 施建国 《电化教育研究》 CSSCI 北大核心 2024年第3期85-89,105,共6页
教育技术装备是推进教育现代化和教育强国建设的重要内容。随着教育数字化战略行动和新一轮课程教学改革的深入实施,教育技术装备亟须在装备理念、管理机制、设计应用等方面转型升级。2022年以来,教育部先后颁布了《义务教育课程方案和... 教育技术装备是推进教育现代化和教育强国建设的重要内容。随着教育数字化战略行动和新一轮课程教学改革的深入实施,教育技术装备亟须在装备理念、管理机制、设计应用等方面转型升级。2022年以来,教育部先后颁布了《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》和《基础教育课程教学改革深化行动方案》,对教育技术装备提出了创新和发展的要求,主要体现为:由知识点导向的装备向教学案例导向的装备转变;由标准化实验装备向支持学科实践的装备转变;由验证性实验装备向情境构建式实验装备转变;由理科教育技术装备为主向全学科装备方向转变;由器物工具装备为主向数字化装备方向转变。为了深入贯彻落实新一轮课程和教学改革的要求,教育技术装备要从确立教育技术装备新理念、建立教育技术装备管理新机制、融入学校课程实施规划、找准教学融合关键点4个方面推动创新。 展开更多
关键词 新课标 课程改革 教育技术装备 转型 创新
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面向防汛物资动态变化的运输车辆调度优化算法研究 被引量:6
16
作者 陈友荣 卢俊杰 +3 位作者 赵克华 刘半藤 孙萍 陈素明 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第8期2435-2439,共5页
为解决防汛救灾过程中受灾需求变化下的防汛物资调度问题,提出一种面向防汛物资动态变化的运输车辆调度优化算法(SOA_TV)。在SOA_TV算法中,考虑车辆限载、调度车辆数量、移动距离等约束,建立防汛物资运力调度优化模型。依据已知受灾信... 为解决防汛救灾过程中受灾需求变化下的防汛物资调度问题,提出一种面向防汛物资动态变化的运输车辆调度优化算法(SOA_TV)。在SOA_TV算法中,考虑车辆限载、调度车辆数量、移动距离等约束,建立防汛物资运力调度优化模型。依据已知受灾信息和仓储信息,确定受灾最小所需车辆数,获得待运输物资集合,并按照最近邻原则初始化车辆集合。引入车辆移动距离阈值,通过边权计算构建二分图,并进行矩阵转换,获得一个低维度的矩阵。最后,考虑需求不变化和动态变化两种情况下的物资分配,根据仓库点之间的运输距离和车辆负载情况更新边权值,多次执行KM算法直到获得目标模型的近似最优解。实验结果表明:在多种实验场景中,SOA_TV都能寻找到一个较优解。相比于GA和ABC,SOA_TV虽然略微降低了车辆移动总距离,但其运算时间获得大幅度削减,可在极短的时间内计算获得较优的车辆分配方案。相较于Hungarian,SOA_TV可降低运行时间和车辆移动总距离。 展开更多
关键词 防汛物资 调度优化 运输车辆 需求动态变化 近似最优
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云上信息系统安全体系研究 被引量:6
17
作者 陈妍 戈建勇 +1 位作者 赖静 陆臻 《信息网络安全》 CSCD 北大核心 2018年第4期79-86,共8页
云计算作为一种新的服务模式,近年来受到极大的关注,越来越多的客户选择将信息系统迁移到云端。随着云计算技术的不断深入,各种云上安全产品不断涌现,云服务商也提供越来越多的安全服务。然而与此同时,云服务客户在构建云上信息系统时... 云计算作为一种新的服务模式,近年来受到极大的关注,越来越多的客户选择将信息系统迁移到云端。随着云计算技术的不断深入,各种云上安全产品不断涌现,云服务商也提供越来越多的安全服务。然而与此同时,云服务客户在构建云上信息系统时仍面临许多困惑。文章主要着力于研究云上信息系统安全体系,在安全责任共担模型的基础上,提出云上信息系统安全体系设计方法以及在进行云上信息系统建设时的关键点,保障云上信息系统的安全的同时也促进云计算平台自身安全以及云计算产业的健康发展。 展开更多
关键词 云计算 系统迁移 信息安全
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基于图卷积STG-LSTM的京杭运河水质时空预测研究 被引量:3
18
作者 宦娟 张浩 +3 位作者 徐宪根 杨贝尔 史兵 蒋建明 《中国农村水利水电》 北大核心 2022年第8期14-22,共9页
快速精准预测河流水质是城市水管理战略的重要任务,而河流水质因子具有时序性、不稳定性和非线性等特点且受多种因素影响,会造成时空维度上分布差异。针对现有水质因子预测方法大多是单监测站点的时间序列预测,无法描述河流水质因子的... 快速精准预测河流水质是城市水管理战略的重要任务,而河流水质因子具有时序性、不稳定性和非线性等特点且受多种因素影响,会造成时空维度上分布差异。针对现有水质因子预测方法大多是单监测站点的时间序列预测,无法描述河流水质因子的空间分布,提出一种基于时空图卷积融合长短记忆神经网络的河流水质时空预测模型(STG-LSTM)。以各监测站点地理位置和水质因子历史观测值为依据,构建时空图来表征各监测站点间的时空相关性。将时空图输入到STG-LSTM模型中,采用图卷积(GCN)提取河流水质数据空间依赖关系,并融合长短时记忆神经网络(LSTM)来获取水质因子数据的时空关联性,实现对未来一段时间运河河段不同位置水质状态的时空预测。用京杭运河常州段上8个监测站点4种不同水质因子数据集进行验证,从预测精度和训练时间两方面,将模型和其他6种预测模型进行比较,并对模型进行可靠性测试。实验结果表明,STG-LSTM模型能以较短的训练时间得到较高的预测精度,实现了对河流不同位置水质的快速精准预测,为城市水管理提供技术支撑。 展开更多
关键词 水质时空预测 图卷积神经网络 长短时记忆神经网络 时空图构建 京杭运河
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联合均等采样随机擦除和全局时间特征池化的视频行人重识别方法 被引量:4
19
作者 陈莉 王洪元 +2 位作者 张云鹏 曹亮 殷雨昌 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第1期164-169,共6页
针对为解决视频监控中遮挡、背景物干扰,以及行人外观、姿势相似性等因素导致的视频行人重识别准确率较低的问题,提出了联合均等采样随机擦除和全局时间特征池化的视频行人重识别方法。首先针对目标行人被干扰或部分遮挡的情况,采用了... 针对为解决视频监控中遮挡、背景物干扰,以及行人外观、姿势相似性等因素导致的视频行人重识别准确率较低的问题,提出了联合均等采样随机擦除和全局时间特征池化的视频行人重识别方法。首先针对目标行人被干扰或部分遮挡的情况,采用了均等采样随机擦除(ESE)的数据增强方法来有效地缓解遮挡,提高模型的泛化能力,更准确地匹配行人;其次为了进一步提高视频行人重识别的精度,学习更有判别力的特征表示,使用三维卷积神经网络(3DCNN)提取时空特征,并在网络输出行人特征表示前加上全局时间特征池化层(GTFP),这样既能获取上下文的空间信息,又能细化帧与帧之间的时序信息。通过在MARS、DukeMTMC-VideoReID和PRID-2011三个公共视频数据集上的大量实验,证明所提出的联合均等采样随机擦除和全局时间特征池化的方法,相较于目前一些先进的视频行人重识别方法,具有一定的竞争力。 展开更多
关键词 视频行人重识别 三维卷积神经网络 全局时间特征表示 均等采样随机擦除 数据增强
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水质指标组合与河流溶解氧预测精度关系的研究 被引量:4
20
作者 宦娟 陈波 +4 位作者 徐宪根 李明宝 杨贝尔 史兵 张勤兰 《中国农村水利水电》 北大核心 2022年第1期15-20,27,共7页
提出了一种探究水质指标组合与河流溶解氧预测精度关系的方法。首先运用XGBoost模型计算水质指标特征重要性分值,然后基于贪心规则和水质指标特征重要性分值,排列出8种水质指标组合,最后使用BP神经网络对8种水质指标组合进行溶解氧预测... 提出了一种探究水质指标组合与河流溶解氧预测精度关系的方法。首先运用XGBoost模型计算水质指标特征重要性分值,然后基于贪心规则和水质指标特征重要性分值,排列出8种水质指标组合,最后使用BP神经网络对8种水质指标组合进行溶解氧预测。实验结果表明,pH、水温、电导率、氨氮是影响溶解氧预测的4个关键指标;在排列出的8种水质指标组合中,pH、水温、电导率、氨氮、浊度、高锰酸盐指数是溶解氧预测精度最高的输入指标组合。通过穷举所有水质指标组合进行实验分析,证明该方法有效可行且时间复杂度更低,可用于选取溶解氧预测精度高的输入指标组合,提升溶解氧的预测精度。 展开更多
关键词 水质管理 水质指标组合 溶解氧预测 贪心规则 特征重要性
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