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话题跟踪中静态和动态话题模型的核捕捉衰减 被引量:19
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作者 洪宇 仓玉 +2 位作者 姚建民 周国栋 朱巧明 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第5期1100-1119,共20页
话题跟踪是一项针对新闻话题进行相关信息识别、挖掘和自组织的研究课题,其关键问题之一是如何建立符合话题形态的统计模型.话题形态的研究涉及两个问题,其一是话题的结构特性,其二是话题变形.对比分析了现有词包式、层次树式和链式这3... 话题跟踪是一项针对新闻话题进行相关信息识别、挖掘和自组织的研究课题,其关键问题之一是如何建立符合话题形态的统计模型.话题形态的研究涉及两个问题,其一是话题的结构特性,其二是话题变形.对比分析了现有词包式、层次树式和链式这3类主流话题模型的形态特征,尤其深入探讨了静态和动态话题模型拟合话题脉络的优势和劣势,并提出一种基于特征重叠比的核捕捉衰减评价策略,专门用于衡量静态和动态话题模型追踪话题发展趋势的能力.在此基础上,分别给出突发式增量式学习方法和时序事件链的更新算法,借以提高动态话题模型的核捕捉性能.实验基于国际标准评测语料TDT4,采用NIST(National Institute of Standards and Technology)提出的最小检测错误权衡系数评测法,并结合所提出的核捕捉衰减评价方法,对各类主要话题模型进行测试.实验结果显示,结构化的动态话题模型具有最佳的跟踪性能,且突发式增量式学习和时序事件链的更新算法分别给予动态话题模型0.4%和3.3%的性能改进. 展开更多
关键词 话题跟踪 静态话题模型 动态话题模型 核捕捉衰减 突发式增量式学习 时序事件链
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扩展DPMM模型在短文本主题识别中的应用
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作者 汪海波 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2014年第8期191-195,共5页
近年来,话题检测与追踪(TDT)得到广泛研究。然而,研究主要基于常规的新闻,扩展到短篇报道依然有问题。提出基于耿氏混合模型(DPMM)的话题识别方法,以统一的模型处理话题切分和TDT。介绍DPMM在话题识别中的应用以及讨论两种专门用来解决... 近年来,话题检测与追踪(TDT)得到广泛研究。然而,研究主要基于常规的新闻,扩展到短篇报道依然有问题。提出基于耿氏混合模型(DPMM)的话题识别方法,以统一的模型处理话题切分和TDT。介绍DPMM在话题识别中的应用以及讨论两种专门用来解决短篇报道的稀疏问题的方案。一个是算法流程,将话题识别的处理单元由单个短文本转为会话。另一个是扩展DPMM模型,当估算与已知的话题的关联词时考虑字的依赖。随后,通过同时处理话题切分和TDT来识别自发文本流的话题。DPMM模型的优势在于混合组件的数量不必提前确定,并且不需要话题数量与内容的前期准备,因此它更加适合流文本话题识别。实验结果表明,DPMM模型对处理短文本数据的话题识别是有效的。 展开更多
关键词 话题识别 混合模型 扩展耿氏过程 流数据 静态短文本
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考虑多性能约束的车辆主动前轮转向静态输出反馈控制 被引量:6
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作者 毛营忠 冯智勇 郭会茹 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期156-164,共9页
为使车辆能精确地跟踪理想横摆角速度,从而提高车辆路径跟踪能力,提出考虑多性能约束的主动前轮转向静态输出反馈(SOF)控制方法.由于行驶中车辆轮胎的侧偏刚度是一强非线性参数,所以将侧偏刚度作为模型的不确定性参数.基于饱和线性轮胎... 为使车辆能精确地跟踪理想横摆角速度,从而提高车辆路径跟踪能力,提出考虑多性能约束的主动前轮转向静态输出反馈(SOF)控制方法.由于行驶中车辆轮胎的侧偏刚度是一强非线性参数,所以将侧偏刚度作为模型的不确定性参数.基于饱和线性轮胎模型,建立二自由度车辆动力学多胞型模型来对参数不确定性进行处理.针对该类不确定性系统,考虑具有区域极点配置约束与H_(∞)性能约束的鲁棒SOF控制器设计问题.给出了该类不确定系统的线性矩阵不等式(LMI)充分条件,并首次扩展运用一种坐标转换矩阵优化方法来迭代求解所得到的LMI条件,从而得到该类不确定性系统的鲁棒最优H_(∞)SOF控制器.MATLAB/Simulink和CarSim的联合仿真结果表明,所设计的SOF控制器可显著提高对期望横摆角速度的跟踪性能,改善车辆路径跟踪能力,且对模型参数的不确定性具有良好的鲁棒性. 展开更多
关键词 主动前轮转向 静态输出反馈控制 多胞型模型 线性矩阵不等式 坐标转换矩阵
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基于主题建模和静态分析技术的软件代码功能性主题获取方法 被引量:5
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作者 李萌 赵俊峰 谢冰 《中国科学:信息科学》 CSCD 2014年第1期54-69,共16页
近年来,基于主题建模技术的代码理解方法成为研究热点之一.该类方法期望利用主题建模技术从软件代码中挖掘功能性主题,进而利用功能性主题帮助开发人员理解软件功能及其代码实现.然而,从代码挖掘出的主题中,功能性主题与其他类型主题(... 近年来,基于主题建模技术的代码理解方法成为研究热点之一.该类方法期望利用主题建模技术从软件代码中挖掘功能性主题,进而利用功能性主题帮助开发人员理解软件功能及其代码实现.然而,从代码挖掘出的主题中,功能性主题与其他类型主题(如横切性主题)混杂在一起,需要人工识别功能性主题;由于现有工作大多仅提供主题关联的词等基本信息,导致识别及应用功能性主题的过程费时费力.针对以上问题,本文提出了一种基于主题建模和静态分析技术的软件代码功能性主题获取方法.该方法在利用一组启发式过滤规则对代码进行预处理的基础上,基于主题建模技术从代码中挖掘原始主题;进而,基于代码静态分析获得的代码间结构关系,提出了一种名为主题内聚度的技术从原始主题中自动识别功能性主题;最后,定位主题关联的代码片段,并利用代码及其注释为主题生成自然语言描述文本,进一步帮助开发人员理解主题所体现的软件功能及其代码实现细节.本文基于一组开源软件代码进行了方法评估,评估结果表明本文方法能够有效获取功能性主题及其关联信息,进而帮助开发人员更好地理解软件功能及其代码实现. 展开更多
关键词 程序理解 主题模型 静态分析 数据挖掘 信息检索
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基于贝叶斯网络的静态话题追踪模型 被引量:2
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作者 徐建民 张丽青 王苗 《数据分析与知识发现》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第2期200-206,共7页
【目的】通过分析贝叶斯网络在话题追踪中的可行性,提出一种话题追踪新方法,以提高追踪性能和追踪效率。【方法】将贝叶斯网络相关知识应用到话题追踪,分别构建贝叶斯网络话题追踪模型和扩展贝叶斯网络话题追踪模型。模型中节点表示术... 【目的】通过分析贝叶斯网络在话题追踪中的可行性,提出一种话题追踪新方法,以提高追踪性能和追踪效率。【方法】将贝叶斯网络相关知识应用到话题追踪,分别构建贝叶斯网络话题追踪模型和扩展贝叶斯网络话题追踪模型。模型中节点表示术语、事件和话题,弧表示节点间关系,话题、事件和报道间的相似度利用推理加估计的方法得到。【结果】在TDT4数据集上的实验结果表明,与向量空间话题模型相比,贝叶斯网络话题追踪模型的DET曲线在下方,追踪性能明显提高;扩展贝叶斯网络话题追踪模型较贝叶斯网络话题追踪模型,追踪性能提高1.7%。【局限】扩展贝叶斯网络话题追踪模型是一种静态话题模型,但事件是随话题演化产生的,故扩展贝叶斯网络话题追踪模型性能的提升并不显著。【结论】新模型能准确描述话题、事件和报道间的结构关系,概率推导效率高,可有效提升话题追踪的性能。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 话题追踪 事件 静态话题模型
原文传递
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