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中国创业教育年谱制作与元分析检验--基于时间视角的大数据经验证据
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作者 傅颖 贾建锋 曹曼婷 《东北大学学报(社会科学版)》 北大核心 2025年第3期142-150,共9页
创业教育既是大学转型发展的抓手,也是建设创新型国家的动能。来自管理学和教育学的学者进行了大量基于实践总结的创业教育研究,但缺乏系统、全面和高可信度的梳理与总结。将时间因素加入到创业教育研究中,基于过程演化视角研究创业教... 创业教育既是大学转型发展的抓手,也是建设创新型国家的动能。来自管理学和教育学的学者进行了大量基于实践总结的创业教育研究,但缺乏系统、全面和高可信度的梳理与总结。将时间因素加入到创业教育研究中,基于过程演化视角研究创业教育并探索其效果。利用大数据爬虫技术和人工编码,在大量史料中再现了中国创业教育发展轨迹,弥补了中国创业教育年谱制作的空白,进行了较为客观的创业教育阶段划分;进一步利用51篇实证文献和240957个样本,运用元分析研究方法揭示了2015年后创业教育对大学生创业意向的影响效果更为显著,刻画了2015年在中国创业教育历史进程中所发挥的具有转折点性质的作用。 展开更多
关键词 创业教育 年谱 大数据 元分析 中国经验 创业意向
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数据要素驱动新质生产力发展的内涵阐释与实现路径
2
作者 李纲 孙杰 《中国软科学》 北大核心 2025年第9期212-224,共13页
数字经济时代,数据作为新型生产要素正深刻重塑传统生产方式和经济形态。为构建数据要素驱动新质生产力的理论解释框架,首先从生产力演进的宏观历史视角刻画了生产力发展阶段演化框架,系统揭示传统生产力演进规律与结构性困境,阐明新质... 数字经济时代,数据作为新型生产要素正深刻重塑传统生产方式和经济形态。为构建数据要素驱动新质生产力的理论解释框架,首先从生产力演进的宏观历史视角刻画了生产力发展阶段演化框架,系统揭示传统生产力演进规律与结构性困境,阐明新质生产力发展的历史必然性与生成逻辑;在此基础上,提出数据要素具有“元要素”属性,并构建嵌入数据要素的新型生产函数模型,通过分析数据要素工具性与生产性的二重属性,阐释引发系统性重构的内在逻辑。进而,构建数据要素价值流动的“双螺旋”模型,揭示显性与隐性价值链协同驱动的价值跃迁机制,并探讨以数据智能为核心的价值创造逻辑,以期为数字经济时代数据要素与新质生产力发展提供学理支撑和实践启示。 展开更多
关键词 新质生产力 数据要素 元要素 生产函数 数据智能 双螺旋模型
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科学数据共享行为影响因素元综合研究
3
作者 支凤稳 史洁 《图书馆学研究》 北大核心 2025年第2期2-12,共11页
系统综述科学数据共享行为的影响因素,揭示科学数据共享行为的内在机理,促进我国科学数据共享理论与实践水平提升。采用元综合方法梳理相关文献,使用循证图书馆学对纳入文献进行批判性评估,基于编码进行批判性解释综合。得出97个初始概... 系统综述科学数据共享行为的影响因素,揭示科学数据共享行为的内在机理,促进我国科学数据共享理论与实践水平提升。采用元综合方法梳理相关文献,使用循证图书馆学对纳入文献进行批判性评估,基于编码进行批判性解释综合。得出97个初始概念,31个范畴和10个主范畴,构建由主体、技术保障、环境、价值实现4个维度组成的影响因素框架,并厘清各维度之间的关系。最后,从各主体视角提出共享行为的提升对策,为后续更深入研究提供一定参考。 展开更多
关键词 科学数据 共享行为 元综合
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元宇宙金融:全新场景与风险监管 被引量:2
4
作者 沈伟 《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第1期71-84,共14页
元宇宙意指通过技术建构的“超越现实宇宙的另一个宇宙”,兼具物理世界和虚拟世界的双重特性。随着元宇宙和人工智能技术的不断发展与深入应用,科技企业、金融科技企业以及新兴银行、传统金融企业均纷纷展开对基于元宇宙的金融体系、金... 元宇宙意指通过技术建构的“超越现实宇宙的另一个宇宙”,兼具物理世界和虚拟世界的双重特性。随着元宇宙和人工智能技术的不断发展与深入应用,科技企业、金融科技企业以及新兴银行、传统金融企业均纷纷展开对基于元宇宙的金融体系、金融服务、数字资产、虚拟货币的建构布局与竞争。文章旨在梳理与分析与元宇宙金融场景相关的金融监管挑战与潜在的法律风险样态。针对与元宇宙金融相关的金融犯罪、数据安全与个人隐私问题、垄断与不正当竞争问题以及跨法域问题,从民众教育、法律地位厘清、完善多元规制框架以及主动参与国际规则建设等方面提出了相应的监管应对措施。 展开更多
关键词 元宇宙金融 金融风险 金融监管 数据安全 个人隐私 金融诈骗 不正当竞争
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基于数据增强的异质图注意力网络
5
作者 杨应修 陈红梅 +1 位作者 周丽华 肖清 《计算机科学》 北大核心 2025年第3期180-187,共8页
异质图是由不同类型节点及边构成的图,可建模现实世界中各种类型对象及其关系。异质图嵌入旨在捕捉图中丰富的属性、结构和语义等信息,学习节点嵌入向量,用于节点分类、链接预测等任务,进而实现用户识别、商品推荐等应用。在异质图嵌入... 异质图是由不同类型节点及边构成的图,可建模现实世界中各种类型对象及其关系。异质图嵌入旨在捕捉图中丰富的属性、结构和语义等信息,学习节点嵌入向量,用于节点分类、链接预测等任务,进而实现用户识别、商品推荐等应用。在异质图嵌入方法中,元路径通常被用来获取节点间的高阶结构和语义信息,然而现有方法忽略了元路径实例中不同类型节点或异质图中不同类型邻居节点的差异,导致信息丢失,进而影响节点嵌入质量。针对上述问题,提出基于数据增强的异质图注意力网络(Heterogeneous graph Attention Network based on Data Augmentation,HANDA),以更好地学习节点嵌入向量。首先,提出基于元路径邻居的边增强。该方法基于元路径获取节点的元路径邻居,用节点及其元路径邻居形成的语义边增强异质图。这些增强边不仅蕴含了节点间的高阶结构和语义,还缓解了异质图的稀疏性。其次,提出融入节点类型注意力的节点嵌入。该方法采用多头注意力从多个角度学习不同直接边邻居及增强边邻居的重要性并在注意力中融入节点的类型信息,进而通过消息传递、直接边邻居及增强边邻居同时获取节点的属性、高阶结构和语义信息,提升了节点嵌入质量。在真实数据集上的实验验证了HANDA模型在节点分类、链接预测任务上的效果优于基准模型。 展开更多
关键词 异质图 嵌入 元路径 数据增强 图神经网络
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使用意图推理网络进行基于会话的新项目推荐
6
作者 李鹏程 孙福振 +2 位作者 张志伟 孙秀娟 王绍卿 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第10期2787-2794,共8页
针对目前基于图神经网络会话推荐的意图难以捕捉和新项目表示不充分问题,提出一种使用意图推理网络进行基于会话的新项目推荐模型。该模型从会话角度捕捉项目间的多级关系生成多级用户意图,同时捕获用户在分类数据上的偏好,将两者结合... 针对目前基于图神经网络会话推荐的意图难以捕捉和新项目表示不充分问题,提出一种使用意图推理网络进行基于会话的新项目推荐模型。该模型从会话角度捕捉项目间的多级关系生成多级用户意图,同时捕获用户在分类数据上的偏好,将两者结合得到用户意图表示。通过基于元学习的新项目表示层学习旧项目获取元知识,并根据新项目属性信息表示新项目嵌入。将用户意图嵌入与新项目嵌入的点积进行归一化得到每个新项目的得分,将得分较高的新项目推荐给用户。实验结果表明所提出模型在Amazon G&GF和Yelpsmall两个数据集上P@20和MRR@20比最优基线算法分别提升22.6%、76.1%和14.5%、8.5%。 展开更多
关键词 会话推荐 图神经网络 意图推理 注意力 元学习 数据分布 新项目推荐
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基于个体参与者数据Meta分析的中医药治疗功能性胃肠病疗效评价
7
作者 高洪阳 代欣玥 +4 位作者 李庆娜 邱攀博 陆芳 高蕊 赵阳 《中医杂志》 北大核心 2025年第20期2115-2121,共7页
目的评估中医药治疗功能性胃肠病的临床疗效及作用优势。方法依托中国中医科学院西苑医院临床研究数据管理平台,纳入2016—2022年在该平台中以功能性胃肠病患者为研究对象的随机对照试验。收集患者一般情况和疗效评价数据,以症状有效率... 目的评估中医药治疗功能性胃肠病的临床疗效及作用优势。方法依托中国中医科学院西苑医院临床研究数据管理平台,纳入2016—2022年在该平台中以功能性胃肠病患者为研究对象的随机对照试验。收集患者一般情况和疗效评价数据,以症状有效率(主要症状改善≥50%)、生存质量、抑郁及焦虑改善情况作为疗效评价指标,通过个体参与者数据(IPD)Meta分析进行统计分析。结果共纳入6项临床试验,均为随机、安慰剂对照、双盲临床试验,包括1722例患者,其中试验组1033例、安慰剂组689例。IPD Meta分析结果显示,中医药治疗功能性胃肠病在提高主要症状有效率[RR=1.63,95%CI(1.10,2.39),P=0.01]及改善焦虑[SMD=1.97,95%CI(0.16,3.78),P=0.03]、抑郁[SMD=2.09,95%CI(0.26,3.91),P=0.02]方面均显著优于安慰剂对照,但在生存质量方面[SMD=0.21,95%CI(-0.11,0.54),P=0.20]与安慰剂对照结果差异无统计学意义。结论中医药治疗功能性胃肠病患者在改善其主要临床症状和缓解其伴随的焦虑抑郁情绪两个方面具有一定优势。 展开更多
关键词 功能性胃肠病 中医药疗法 个体参与者数据Meta分析
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干预类系统评价临床问题清单InSynQ中文解读
8
作者 庞潇 黄艳 +3 位作者 苟攀 刘畅 王了 刘济远 《中国循证医学杂志》 北大核心 2025年第6期696-703,共8页
干预类系统评价中对临床问题的计划和报告,对评价的真实性和结果的可靠性有重要影响。好的计划有助于减少评价过程中的偏倚,确保数据合并的可重复性。InSynQ(Intervention Synthesis Questions)清单是一个为干预类系统评价的临床问题而... 干预类系统评价中对临床问题的计划和报告,对评价的真实性和结果的可靠性有重要影响。好的计划有助于减少评价过程中的偏倚,确保数据合并的可重复性。InSynQ(Intervention Synthesis Questions)清单是一个为干预类系统评价的临床问题而设计的工具。其目的是促进系统评价方法学的标准化,支持系统评价在计划阶段和报告阶段完整地报告临床问题,为临床决策提供更准确的证据基础。 展开更多
关键词 系统评价 干预 报告规范 数据合并 META分析 PICO
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标识符在企业主数据结构化中的应用
9
作者 邓辉 王毅 +1 位作者 张辉 郎大宇 《标准科学》 2025年第6期80-85,共6页
【目的】统一主数据结构是企业数字化建设的基础和难点。【方法】研究了标识符在数据标识中的功能作用,分析了数据元、元数据、主数据与数据结构化的关系,提出给企业主数据构成的每个数据元赋予唯一的标识符,建立数据元字典,分类分级构... 【目的】统一主数据结构是企业数字化建设的基础和难点。【方法】研究了标识符在数据标识中的功能作用,分析了数据元、元数据、主数据与数据结构化的关系,提出给企业主数据构成的每个数据元赋予唯一的标识符,建立数据元字典,分类分级构建元数据集和结构化的主数据模型,并给每个主数据模型赋予唯一的标识符,以保证不同信息系统的数据结构一致。【结果】按数据元字典和主数据模型,开发主数据编码系统,统一主数据编码,使跨系统、跨业务、跨部门、跨网络拥有单一的数据来源,实现企业主数据的无障碍协同共享。【结论】为企业主数据结构化和数据编码建设提供了理论参考。 展开更多
关键词 标识符 主数据 数据元 元数据 数据模型 数据结构 编码
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面向低数据资源的语音识别研究综述
10
作者 许春冬 吴子煜 葛凤培 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第4期59-71,共13页
近年来,自动语音识别的研究重心由传统识别方法转向基于深度学习的语音识别方法。“大模型”现象反映出深度学习方法的性能随着训练数据量的增加呈现显著上升的趋势。然而,现实环境的复杂性、语音数据分布的非均匀性和用户隐私的保护等... 近年来,自动语音识别的研究重心由传统识别方法转向基于深度学习的语音识别方法。“大模型”现象反映出深度学习方法的性能随着训练数据量的增加呈现显著上升的趋势。然而,现实环境的复杂性、语音数据分布的非均匀性和用户隐私的保护等因素给数据的收集造成困难。同时,语音数据的标注需要大量专业人员的参与,导致标注成本很高。因此,语音识别在实际应用中经常面临数据资源不足的问题。在这种低数据资源条件下构建性能优异且稳定的语音识别系统仍是研究难点。简单归纳了语音识别的发展历程,总结了语音识别的基本框架以及常见的国内外开源数据集。围绕低数据资源问题,详细分析了低数据资源的判定方法,继而梳理了四类技术方案,包括数据增强、联邦学习、自监督学习以及元学习,并对它们的性能状况以及优缺点进行了系统的剖析。最后讨论了该研究方向未来潜在的发展趋势和可能面临的问题。 展开更多
关键词 语音识别 低数据资源 数据增强 联邦学习 自监督学习 元学习
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变工况背景下基于域泛化和元学习的小样本刀具磨损预测方法
11
作者 孙安东 莫轩东 胡小锋 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第9期3197-3208,共12页
在机械加工过程中,工况变化会引起数据分布变化,且新工况下数据难以获得,直接使用历史数据会导致刀具磨损预测效果变差。针对上述问题,提出一种基于域泛化和元学习的小样本刀具磨损预测方法,对变工况下的刀具磨损进行预测。以工艺参数... 在机械加工过程中,工况变化会引起数据分布变化,且新工况下数据难以获得,直接使用历史数据会导致刀具磨损预测效果变差。针对上述问题,提出一种基于域泛化和元学习的小样本刀具磨损预测方法,对变工况下的刀具磨损进行预测。以工艺参数为依据将切削过程历史数据划分为预训练集和微调集,在预训练阶段通过迭代训练子任务的方式提高模型泛化能力,最后通过模型微调将预训练模型泛化到目标工况数据中,使其更好地适应目标工况的刀具磨损预测任务。在NASA铣削数据集和汽轮机转子轮槽铣削数据集上将所提方法与多种方法进行对比,结果显示所提方法的预测效果显著优于对比方法,具有较强的普适性,表明所提方法能很好地解决变工况背景下的刀具磨损预测问题。 展开更多
关键词 变工况 域泛化 元学习 小样本 刀具磨损预测
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含AI模型机电系统环境适应性试验与评估方法
12
作者 张书锋 宋国锋 +1 位作者 李兴格 陈循 《机械工程学报》 北大核心 2025年第16期358-373,共16页
机械化、信息化和智能化的深度融合是未来装备的发展趋势,越来越多的人工智能(Artificial intelligence,AI)模型嵌入机电系统,其环境适应性评估不仅需要考虑硬件失效,更需要考虑环境对AI模型功能的影响。针对含AI模型机电系统的环境适... 机械化、信息化和智能化的深度融合是未来装备的发展趋势,越来越多的人工智能(Artificial intelligence,AI)模型嵌入机电系统,其环境适应性评估不仅需要考虑硬件失效,更需要考虑环境对AI模型功能的影响。针对含AI模型机电系统的环境适应性评估需求,以数据分布度量函数为切入点,讨论含AI模型机电系统的环境适应性内涵,构建基于数据分布度量的环境适应度评价指标。考虑到基于性能数据的建模方法可以提供更多定量化信息,能够将模型性能变化数据与环境适应度函数结合起来,分别提出基于性能变化轨迹和性能变化量分布的环境适应性定量评估方法。最后,以含AI模型视觉感知系统为例,选择浓雾恶劣天气和振动两种环境应力开展试验,获取视觉感知系统元数据集在不同测试环境样本下的性能变化量,得到系统的环境适应度曲线和平均失效差异值,验证方法的准确性与有效性。 展开更多
关键词 人工智能模型(AI模型) 环境适应性 数据分布度量 性能数据建模 元数据集
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元治理视角下医联体数据治理协同机制的理论建构与路径分析
13
作者 许楠楠 张雪 +2 位作者 李伟 梁莉雯 陈渝 《云南师范大学学报(自然科学版)》 2025年第4期59-65,共7页
剖析医联体数据治理多元主体结构及困境,发现核心医院、基层医疗卫生机构、卫生健康行政主管部门、信息技术提供方、医保及第三方平台主体等在权责、能力、动机和信任等方面存在矛盾.基于元治理理论,构建了制度协同、技术协同、信任协... 剖析医联体数据治理多元主体结构及困境,发现核心医院、基层医疗卫生机构、卫生健康行政主管部门、信息技术提供方、医保及第三方平台主体等在权责、能力、动机和信任等方面存在矛盾.基于元治理理论,构建了制度协同、技术协同、信任协同和资源协同的四维机制框架,提出完善政策体系、统一数据标准、建立数据共享平台、加强信任机制建设以及整合资源等优化路径建议,旨在提升医联体数据治理协同效能,为分级诊疗与智慧医疗体系建设提供理论支撑. 展开更多
关键词 元治理 医联体 数据治理 协同机制
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基于深度学习的旋转机械小样本故障诊断方法研究综述 被引量:2
14
作者 吴轲 吴军 +2 位作者 舒启明 沈卫明 宋文斌 《中国舰船研究》 北大核心 2025年第2期3-19,共17页
[目的]深度学习在旋转机械故障诊断领域展示出显著潜力,但因工程实践中训练样本难以获取,导致基于深度学习的故障诊断方法存在泛化性弱、诊断精度低等问题。小样本故障诊断方法,凭借在有限数据条件下故障信息有效挖掘的能力,逐渐成为学... [目的]深度学习在旋转机械故障诊断领域展示出显著潜力,但因工程实践中训练样本难以获取,导致基于深度学习的故障诊断方法存在泛化性弱、诊断精度低等问题。小样本故障诊断方法,凭借在有限数据条件下故障信息有效挖掘的能力,逐渐成为学术界和工程界研究的热点。[方法]通过回顾并总结小样本学习方法在旋转机械故障诊断中的最新研究成果,阐述小样本故障诊断的任务定义和主要学习方法。在此基础上,根据不同的技术原理,将现有小样本故障诊断方法归纳为元学习、迁移学习、领域泛化、数据增强和自监督学习5类,并分析各类方法原理、应用及优缺点。[结果]各类方法在小样本故障诊断领域已取得一定成效,但在实际应用中仍存在诸多局限性,如元学习计算资源需求大、迁移学习受域间相似性限制等。[结论]未来在小样本故障诊断领域应探索数据治理、多模态学习、联邦学习以及机理-数据混合驱动等方法,克服现有方法的局限性,进一步提升小样本故障诊断的可靠性。 展开更多
关键词 旋转机械 故障分析 故障诊断 小样本 元学习 迁移学习 领域泛化 数据增强 自监督学习
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从脾胃论治失眠的临床疗效Meta分析及组方用药规律研究
15
作者 李泓瑶 郭蓉娟 《世界中西医结合杂志》 2025年第6期1089-1095,共7页
目的从有效性和安全性两方面,对中医药从脾胃论治失眠进行系统评价和Meta分析,并使用数据挖掘技术探索这一治法的临床用药规律,以客观阐释其临床应用和推广的意义。方法计算机检索中国知网、万方、维普、CBM、PubMed、Embase、Cochrane ... 目的从有效性和安全性两方面,对中医药从脾胃论治失眠进行系统评价和Meta分析,并使用数据挖掘技术探索这一治法的临床用药规律,以客观阐释其临床应用和推广的意义。方法计算机检索中国知网、万方、维普、CBM、PubMed、Embase、Cochrane Library等中英文数据库建库至2024年11月20日关于从脾胃论治失眠的临床随机对照试验文献,检索词包括“失眠、健脾、和胃、中医药、随机、insomnia、spleen、stomach、traditional Chinese medicine、randomized controlled trial”等。筛选符合纳入标准的文献,对其进行资料提取和偏倚风险评估,合并分析结局指标数据,并对中药组方药物进行数据整理分析。结果共有18项研究合计1907例患者被纳入,其中治疗组1004例,对照组903例。中医药从脾胃论治失眠治疗组临床总有效率高于对照组[RR=1.10,95%CI(1.05,1.15),P<0.0001];治疗后PSQI评分低于对照组[MD=-2.01,95%CI(-2.96,-1.06),P<0.0001];改善中医证候情况较对照组表现更优;发生不良反应相对较少。用药规律分析共涉及57味中药,累计频次210次,其中使用频次≥5次的中药有11味,包括酸枣仁、甘草、白术、首乌藤、半夏、茯神、当归、茯苓、远志、陈皮、黄芪;关联规则分析显示酸枣仁-首乌藤-甘草、酸枣仁-茯神、甘草-当归、半夏-陈皮等药对和药组的支持度和置信度较高。结论从脾胃论治失眠的临床疗效及安全性良好,临床组方用药多以健脾益气配合养血化痰药物,适用于临床应用,但尚需进行更高质量的临床研究来进一步验证。 展开更多
关键词 失眠 脾胃 META分析 系统综述 数据挖掘
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小样本多组学数据下利用注意力和元学习进行孤独症诊断的方法研究
16
作者 王琦 谢堃 +3 位作者 梁学致 罗向阳 刘瑛 陈雯 《药物流行病学杂志》 2025年第8期887-896,共10页
目的利用注意力和元学习开发针对小样本多组学数据的深度学习方法,用于建立孤独症诊断模型。方法设计由组学特征预降维模块、多组学数据融合学习模块和参数优化模块组成的深度学习模型—基于元学习的注意力网络(MLAN),对高维多组学数据... 目的利用注意力和元学习开发针对小样本多组学数据的深度学习方法,用于建立孤独症诊断模型。方法设计由组学特征预降维模块、多组学数据融合学习模块和参数优化模块组成的深度学习模型—基于元学习的注意力网络(MLAN),对高维多组学数据进行差异表达分析,初步筛选出重要特征用于后续建模;采用多通道注意力机制进行多组学数据的组间重要性学习和融合,构建神经网络模型进行融合特征的进一步学习并实现诊断任务;使用Reptile算法进行参数优化,得到最佳模型。为验证模型效果,采集58例儿童的唾液样本,包括诊断孤独症患儿21例,单纯社交障碍患儿12例,以及健康对照儿童25例,采用质谱分析方法检测样本的蛋白质和代谢组学数据。按照4:1的比例将样本分层随机划分为训练集和测试集,训练集按同样方法划分出训练数据和验证数据,分别用于模型的训练和验证,测试集用于模型效果的最终评估。构建5种基线模型和3种消融模型,采用准确率、宏F1分数和加权F1分数进行所有模型的评价。结果MLAN在多分类孤独症诊断任务中取得的准确率、宏F1和加权F1分数分别为0.850±0.066、0.817±0.103和0.834±0.087,3个指标均优于所有基线模型和消融模型。结论本研究提出的基于注意力和元学习的MLAN模型能有效应对异质性小样本多组学数据,并在孤独症的诊断问题上取得良好效果,有望为孤独症的临床诊断提供帮助。 展开更多
关键词 孤独症诊断 注意力机制 元学习 小样本 多组学数据整合
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基于元学习的中文史料少样本命名实体识别研究
17
作者 陈涛 殷锋 郭伟超 《西南民族大学学报(自然科学版)》 2025年第3期308-314,共7页
命名实体识别通过识别史料中的人名、地名、事件等实体,能够构建结构化知识库,促进历史信息的语义关联,助力历史事件的重构与分析.由于中文史料中标注语料稀缺,少样本问题较为突出.对此,在自适应裕度元学习三元组网络框架中集成数据增... 命名实体识别通过识别史料中的人名、地名、事件等实体,能够构建结构化知识库,促进历史信息的语义关联,助力历史事件的重构与分析.由于中文史料中标注语料稀缺,少样本问题较为突出.对此,在自适应裕度元学习三元组网络框架中集成数据增强技术,并使用针对中文的基于双向编码器表示的稳健优化的双向编码器表征预训练模型(robustly optimized bidirectional encoder representations from transformers pretraining approach for Chinese, Chinese-RoBERTa)优化中文长文本语义表征能力,提出融合数据增强的自适应裕度三元组网络命名实体识别方法.实验表明,本方法在少样本场景下表现显著,在5-way 1-shot任务和5-way 5-shot任务中F1值分别达到86.68%和92.78%,验证了其在低资源中文史料场景下的有效性.提出的方法解决了中文史料命名实体识别标注数据稀缺的少样本问题,同时为更广泛的低资源历史文本信息抽取任务提供有益参考. 展开更多
关键词 元学习 少样本 数据增强 命名实体识别
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基于元学习对缺损甲骨文字体的预测
18
作者 汪思文 林泽强 《计算机与数字工程》 2025年第7期1999-2003,共5页
为了提高鉴别和破译出土文物中破损甲骨文的准确率,提出了以孪生网络为框架并结合元学习思想建立模型的方法。基于对比思想,将传统目标由多分类问题转变为对比分类问题,通过数据采样有效利用了数据集,解决了相关数据集过少容易造成过拟... 为了提高鉴别和破译出土文物中破损甲骨文的准确率,提出了以孪生网络为框架并结合元学习思想建立模型的方法。基于对比思想,将传统目标由多分类问题转变为对比分类问题,通过数据采样有效利用了数据集,解决了相关数据集过少容易造成过拟合的问题。针对现有经典方法鲁棒性不足的问题,利用元学习的思想来训练模型,首先训练出一个通用分类器,再利用少量数据对通用分类器迭代训练,得到最终的模型。经过多次实验证明,通用分类器以及微调后的模型在保持准确率的同时鲁棒性也有了较大提升。 展开更多
关键词 元学习 数据采样 孪生网络 图像识别 对比分类
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中药治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝病的meta分析及数据挖掘
19
作者 李颢颜 张紫晴 +4 位作者 江霞 李丽明 胡涛 王冰钰 邓志军 《广州医科大学学报》 2025年第2期17-26,共10页
目的:评价西药联合中药治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)的疗效和安全性,并探析用药规律。方法:运用Cochrane及RevMan5.4进行质量评价和Meta分析纳入标准的研究;利用Apriori算法分析,通过Cytoscape绘制共线网络图。结果:西药联合... 目的:评价西药联合中药治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)的疗效和安全性,并探析用药规律。方法:运用Cochrane及RevMan5.4进行质量评价和Meta分析纳入标准的研究;利用Apriori算法分析,通过Cytoscape绘制共线网络图。结果:西药联合中药复方治疗MASLD在疗效、肝功能、血脂、B超方面均优于常规西药治疗,有统计学意义(P<0.05)。数据挖掘得出使用频率高的中药:白术、茯苓、泽泻、柴胡、山楂、白芍、陈皮、甘草、丹参、郁金、薏苡仁、枳壳。在药组的选择上:白术-茯苓-陈皮-柴胡-泽泻的关联性最为显著,其次紧密联系的药组是山楂-丹参-甘草。结论:西药联合中药治疗MASLD与单纯西药治疗相比较疗效更显著,安全性两者之间没有差别。临床遣方用药中可适当参考本次分析得出的高频药物和药物组合。 展开更多
关键词 中药 方剂 代谢功能障碍相关脂肪性肝病 META分析 数据挖掘
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有色金属冶炼企业数据空间元模型构建方法与应用
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作者 李延 《世界有色金属》 2025年第16期28-31,共4页
针对有色金属冶炼工艺复杂、流程冗长、工序间高度耦合、制造信息孤立、供应链断裂以及管理与控制分离所带来的挑战。本文以满足信息系统管控融合和多主题服务数据跨层域集成与共享的生产控制需求,通过构建一个融合多源数据、在一致性... 针对有色金属冶炼工艺复杂、流程冗长、工序间高度耦合、制造信息孤立、供应链断裂以及管理与控制分离所带来的挑战。本文以满足信息系统管控融合和多主题服务数据跨层域集成与共享的生产控制需求,通过构建一个融合多源数据、在一致性时空框架下的企业数据空间,提出了一种有色金属冶炼企业数据空间元模型构建方法。选取高成熟度和广泛传播度的行业标准,获取有色金属冶炼信息资源;将信息资源分为属性元模型、功能元模型、结构元模型和状态元模型四种轻量化元模型进行建模;建立轻量化元模型间的关系,融合形成完整的跨领域元模型,为多源异构、动态的冶炼生产数据及生产过程知识表达、管理以及更高效的利用提供一种更为有效便捷的方式。基于该元模型建立的有色金属冶炼知识图谱成功应用于工业生产场景中,对提高冶炼生产过程智能化水平具有重要意义。 展开更多
关键词 有色金属冶炼 数据空间 多源数据 元模型
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