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A Wearable Stethoscope for Accurate Real-Time Lung Sound Monitoring and Automatic Wheezing Detection Based on an AI Algorithm
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作者 Kyoung-Ryul Lee Taewi Kim +12 位作者 Sunghoon Im Yi Jae Lee Seongeun Jeong Hanho Shin Hana Cho Sang-Heon Park Minho Kim Jin Goo Lee Dohyeong Kim Gil-Soon Choi Daeshik Kang SungChul Seo Soo Hyun Lee 《Engineering》 2025年第10期116-129,共14页
The various bioacoustics signals obtained with auscultation contain complex clinical information that has been traditionally used as biomarkers,however,they are not extensively used in clinical studies owing to their ... The various bioacoustics signals obtained with auscultation contain complex clinical information that has been traditionally used as biomarkers,however,they are not extensively used in clinical studies owing to their spatiotemporal limitations.In this study,we developed a wearable stethoscope for wireless,skinattachable,low-power,continuous,real-time auscultation using a lung-sound-monitoring-patch(LSMP).LSMP can monitor respiratory function through a mobile app and classify normal and adventitious breathing by comparing their unique acoustic characteristics.The human heart and breathing sounds from humans can be distinguished from complex sound signals consisting of a mixture of bioacoustic signals and external noise.The performance of the LSMP sensor was further demonstrated in pediatric patients with asthma and elderly chronic obstructive pulmonary disease(COPD)patients where wheezing sounds were classified at specific frequencies.In addition,we developed a novel method for counting wheezing events based on a two-dimensional convolutional neural network deep-learning model constructed de novo and trained with our augmented fundamental lung-sound data set.We implemented a counting algorithm to identify wheezing events in real-time regardless of the respiratory cycle.The artificial intelligence-based adventitious breathing event counter distinguished>80%of the events(especially wheezing)in long-term clinical applications in patients with COPD. 展开更多
关键词 Wearable stethoscope Lung sound Real-time monitoring Automatic wheeze detection ai algorithm
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生成式AI赋能非遗文创设计的路径研究
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作者 吕胜男 《丝网印刷》 2026年第3期97-99,共3页
非遗文创设计受“物化保护”思维局限,存在同质化严重、创新不足等问题,生成式AI借算法驱动的造型生成与纹样重构,为非遗文化基因数字化转译提供关键路径。研究从AIGC工具链切入,解析其在符号提取、方案生成与产品定制中的应用,构建设... 非遗文创设计受“物化保护”思维局限,存在同质化严重、创新不足等问题,生成式AI借算法驱动的造型生成与纹样重构,为非遗文化基因数字化转译提供关键路径。研究从AIGC工具链切入,解析其在符号提取、方案生成与产品定制中的应用,构建设计范式,对比传统与智能模式差异,提出协同框架,为非遗可持续发展及文创升级提供理论支撑。 展开更多
关键词 生成式ai 非遗文创设计 算法赋形 智能造型 产品创新
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基于AI的天馈智能调节系统在网络智能化运维中的应用研究
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作者 叶翼 陆松 王华 《江苏通信》 2026年第1期26-30,共5页
随着5G网络规模持续扩张,高校、商业区等场景的“潮汐效应”导致网络负载动态波动,传统人工天馈调整模式面临效率低、成本高、安全风险大等瓶颈。本文提出一种基于AI的天馈智能调节系统,通过支架单元改造、AI算法驱动、远程控制平台搭建... 随着5G网络规模持续扩张,高校、商业区等场景的“潮汐效应”导致网络负载动态波动,传统人工天馈调整模式面临效率低、成本高、安全风险大等瓶颈。本文提出一种基于AI的天馈智能调节系统,通过支架单元改造、AI算法驱动、远程控制平台搭建,实现天馈参数的动态优化与自动化调整。系统支持方位角±60°、倾角±30°的超宽范围调节,可精准识别潮汐小区并生成定时调整策略。盐城试点应用结果表明,该系统替代90%以上的上塔工作,2024年节省运维成本470.41万元,通过激发压抑流量带来间接收益413.64万元,综合经济效益达884.05万元,重点场景流量提升17.9%。该系统为网络智能化运维提供了高效解决方案,具备广阔的应用前景。 展开更多
关键词 5G网络 天馈智能调节 ai算法 潮汐效应 智能化运维
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AI算法在新能源汽车续航里程的应用研究
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作者 胡亚辉 《汽车电器》 2026年第2期14-16,共3页
电动车续航里程的精准预估与优化是新能源汽车产业发展的关键课题,其结果受驾驶人驾驶特性、电池状态、环境因素及能量管理策略等多维度影响。本文以人工智能(Artificial Intelligence,AI)算法为核心,探讨其在电动车续航里程领域的应用... 电动车续航里程的精准预估与优化是新能源汽车产业发展的关键课题,其结果受驾驶人驾驶特性、电池状态、环境因素及能量管理策略等多维度影响。本文以人工智能(Artificial Intelligence,AI)算法为核心,探讨其在电动车续航里程领域的应用,重点分析驾驶人驾驶特性对续航里程的影响及AI建模方法,梳理AI算法在续航里程预估中的技术发展,并结合相关案例阐述实际应用路径,最后展望该领域的挑战与未来方向,为电动车续航技术的优化提供参考。 展开更多
关键词 新能源汽车 ai算法 驾驶特性 续航预估
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基于AI算法的数据中心机房能效管理与动态调度策略
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作者 李健 《通信电源技术》 2026年第2期118-120,共3页
随着数字经济的快速发展,数据中心机房作为核心基础设施,其能耗过高与调度失衡问题日益凸显,严重制约行业绿色低碳发展。立足数据中心机房运营需求,探讨人工智能(Artificial Intelligence,AI)算法在能效管理与动态调度中的应用价值。概... 随着数字经济的快速发展,数据中心机房作为核心基础设施,其能耗过高与调度失衡问题日益凸显,严重制约行业绿色低碳发展。立足数据中心机房运营需求,探讨人工智能(Artificial Intelligence,AI)算法在能效管理与动态调度中的应用价值。概述AI算法核心特性及其在能效管理与动态调度的重要作用,分析数据中心机房能效管理与动态调度的突出问题,提出针对性的AI算法应用策略,实现能效提升与调度优化。实验结果表明,基于AI算法的能效管理与动态调度策略在能效优化和调度性能提升方面均取得了显著效果。 展开更多
关键词 人工智能(ai)算法 数据中心机房 能效管理 动态调度
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多目标AI算法在通信网络资源调度中的应用
6
作者 单大龙 《通信电源技术》 2026年第3期204-206,共3页
5G及6G的演进推动通信网络向高速率、低延迟、广连接发展。资源调度作为核心环节,面临资源利用率提升、传输延迟降低、能耗优化的多目标协同挑战。传统算法难以平衡需求,导致性能瓶颈凸显。采用多目标粒子群优化算法与非支配排序遗传算... 5G及6G的演进推动通信网络向高速率、低延迟、广连接发展。资源调度作为核心环节,面临资源利用率提升、传输延迟降低、能耗优化的多目标协同挑战。传统算法难以平衡需求,导致性能瓶颈凸显。采用多目标粒子群优化算法与非支配排序遗传算法Ⅲ,通过构建多目标调度模型、设计优化流程、引入自适应迭代策略实现资源精准调度。经实验验证,所提方法可显著提高资源利用率,降低传输延迟与能耗,为通信网络资源调度的多目标优化提供了参考。 展开更多
关键词 多目标人工智能(ai)算法 通信网络 资源调度
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生成式AI赋能下的动态海报设计路径构建
7
作者 陈青阳 《丝网印刷》 2026年第2期81-84,共4页
动态海报是以时间维度、运动逻辑与互动机制为核心特征的数字传播形式,生成式AI中的生成对抗网络(GAN)、扩散模型和多模态生成等技术,改变了以往完全依赖手工制作的生产方式。提出“路径构建”这一创新研究角度,并从技术、设计、美学和... 动态海报是以时间维度、运动逻辑与互动机制为核心特征的数字传播形式,生成式AI中的生成对抗网络(GAN)、扩散模型和多模态生成等技术,改变了以往完全依赖手工制作的生产方式。提出“路径构建”这一创新研究角度,并从技术、设计、美学和传播四个方面分析生成式AI对动态海报设计带来的影响,为学术与实践提供一定的参考。 展开更多
关键词 生成式ai 动态海报设计 人机共创 算法美学 路径构建
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AI智能诊断算法在选煤厂胶带运输机设备健康管理中的应用
8
作者 管国军 《煤炭加工与综合利用》 2026年第2期21-24,共4页
随着煤炭行业智能化发展的加速,选煤厂胶带运输系统的科学化与智能化管理愈发重要。论述了AI智能诊断算法,解析了选煤厂胶带运输机设备的健康管理系统,并完成了试验分析。同时对胶带运输机常见故障进行了分类,介绍了AI智能诊断算法的计... 随着煤炭行业智能化发展的加速,选煤厂胶带运输系统的科学化与智能化管理愈发重要。论述了AI智能诊断算法,解析了选煤厂胶带运输机设备的健康管理系统,并完成了试验分析。同时对胶带运输机常见故障进行了分类,介绍了AI智能诊断算法的计算原理和实现方法,并结合实际案例中算法的具体应用,展现了算法在故障预警、故障诊断以及提升设备工况等方面的巨大优势,为选煤厂智能化升级和安全高效生产提供了有力的技术保障。 展开更多
关键词 选煤厂 胶带运输机 ai智能诊断算法 设备健康管理
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面向电力系统AI训练的GPU虚拟化弹性调度算法研究
9
作者 张田佳 奥伟 +1 位作者 张作宇 樊淑炎 《电气自动化》 2026年第1期55-58,共4页
针对电力系统人工智能训练中图形处理器(graphics processing unit,GPU)资源利用率低、碎片化严重及边缘-中心协同适配性差的问题,提出一种基于GPU虚拟化弹性调度优化框架。通过NVIDIA多实例GPU硬件分区与轻量级虚拟图形处理单元软件切... 针对电力系统人工智能训练中图形处理器(graphics processing unit,GPU)资源利用率低、碎片化严重及边缘-中心协同适配性差的问题,提出一种基于GPU虚拟化弹性调度优化框架。通过NVIDIA多实例GPU硬件分区与轻量级虚拟图形处理单元软件切片技术构建细粒度资源池,实现计算与显存资源解耦;融合改进型首次适应算法与模拟退火优化模块,降低显存碎片率,结合改进型Conv-Seq2Seq模型的三路异构卷积核,提高负载预测准确率。试验结果表明:所提研究方法在省级电网GPU调度系统中显著提升资源利用率至81.2%,响应延迟≤50 ms,显存碎片率降至11.8%,为电力AI训练提供了从硬件解耦到智能决策的一体化支撑。 展开更多
关键词 显存碎片率优化 GPU虚拟化弹性调度 边缘-中心协同 首次适应算法 电力系统人工智能训练
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融合照明负荷特征的智能电网降损策略及AI实现方法
10
作者 陈彤生 《中国照明电器》 2026年第1期125-127,共3页
为降低智能电网损耗,本文围绕照明负荷特征展开研究。首先提取并建模照明负荷特性,进而设计融合该特征的无功优化策略与考虑照明负荷的电网重构降损方法,形成电网降损策略;随后构建照明负荷与电网状态的AI感知模型,设计降损策略智能决... 为降低智能电网损耗,本文围绕照明负荷特征展开研究。首先提取并建模照明负荷特性,进而设计融合该特征的无功优化策略与考虑照明负荷的电网重构降损方法,形成电网降损策略;随后构建照明负荷与电网状态的AI感知模型,设计降损策略智能决策算法,并实现AI模型轻量化部署。研究为智能电网降损提供了结合照明负荷特征与AI技术的有效方案,助力提升电网能效。 展开更多
关键词 智能电网 照明负荷特征 降损策略 ai感知模型 智能决策算法 轻量化部署
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The Relationship Between Problem Features and Algorithm Evaluation Methods in Artificial Intelligence
11
作者 Hao Wu Tongbang Wang Xinguo Yu 《教育技术与创新》 2025年第1期30-38,共9页
Algorithms are the primary component of Artificial Intelligence(AI).The algorithm is the process in AI that imitates the human mind to solve problems.Currently evaluating the performance of AI is achieved by evaluatin... Algorithms are the primary component of Artificial Intelligence(AI).The algorithm is the process in AI that imitates the human mind to solve problems.Currently evaluating the performance of AI is achieved by evaluating AI algorithms by metric scores on data sets.However the evaluation of algorithms in AI is challenging because the evaluation of the same type of algorithm has many data sets and evaluation metrics.Different algorithms may have individual strengths and weaknesses in evaluation metric scores on separate data sets,lacking the credibility and validity of the evaluation.Moreover,evaluation of algorithms requires repeated experiments on different data sets,reducing the attention of researchers to the research of the algorithms itself.Crucially,this approach to evaluating comparative metric scores does not take into account the algorithm’s ability to solve problems.And the classical algorithm evaluation of time and space complexity is not suitable for evaluating AI algorithms.Because classical algorithms input is infinite numbers,whereas AI algorithms input is a data set,which is limited and multifarious.According to the AI algorithm evaluation without response to the problem solving capability,this paper summarizes the features of AI algorithm evaluation and proposes an AI evaluation method that incorporates the problem-solving capabilities of algorithms. 展开更多
关键词 ai algorithm evaluation ai algorithm evaluation method intelligent research Problem Solving Capabilities
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AI辅助决策信任失准问题研究 被引量:3
12
作者 王高峰 刘佳霖 《自然辩证法研究》 北大核心 2025年第2期67-73,103,共8页
“可信任人工智能”的相关研究主要关注人与算法间的信任问题,且多数归因于透明性与可解释性等算法性质的欠缺。在辅助决策场景下,用户往往无法正确辨别人工智能辅助决策工具给出的意见或建议而对其加以摒弃或采纳,导致算法误用现象,进... “可信任人工智能”的相关研究主要关注人与算法间的信任问题,且多数归因于透明性与可解释性等算法性质的欠缺。在辅助决策场景下,用户往往无法正确辨别人工智能辅助决策工具给出的意见或建议而对其加以摒弃或采纳,导致算法误用现象,进而产生不良后果。其核心原因在于用户对使用算法的信任不足或过度信任状况需要通过校准以达到适当。外在客观因素影响可以从设计层面寻求约束或剔除,但用户内在选用态度则与其算法素养直接相关。因此,需要在人工智能产品设计上追求越来越充足的“算法信心”,同时要求用户提升自身的“算法自信”,确保人工智能辅助决策达到预期效果,建立人与算法间适当信任关系。 展开更多
关键词 ai辅助决策 算法信任 信任校准
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AI算法在提升数学建模能力中的应用 被引量:1
13
作者 吕海翠 李艳嘉 《信息与电脑》 2025年第9期11-13,共3页
随着人工智能(Artificial Intelligence,AI)技术的迅猛发展,AI算法在提升数学建模能力方面展现出巨大潜力。这些算法不仅能够处理复杂、高维和非线性的数据关系,还能为自动化建模、特征选择、参数优化以及不确定性量化提供强有力的支持... 随着人工智能(Artificial Intelligence,AI)技术的迅猛发展,AI算法在提升数学建模能力方面展现出巨大潜力。这些算法不仅能够处理复杂、高维和非线性的数据关系,还能为自动化建模、特征选择、参数优化以及不确定性量化提供强有力的支持。文章概述了AI算法如何通过增强模型表达力、提高预测精度、促进跨学科融合等方式来改善数学建模的效果,并探讨了它们在加速求解复杂问题、提供个性化服务及优化决策支持等方面的贡献。此外,文章还强调了AI对于降低数学建模门槛和推动创新的意义。 展开更多
关键词 ai算法 数学建模能力 跨学科融合
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生成式AI大模型的风险问题与规制进路:以GPT-4为例 被引量:9
14
作者 王晓丽 严驰 《北京航空航天大学学报(社会科学版)》 2025年第2期17-27,共11页
生成式人工智能的发展为人类社会带来了深层次和颠覆性的挑战。GPT-4在技术更新的同时也引发了底层算法、训练数据、知识产权方面的风险。在底层算法上,尽管GPT-4中潜藏着算法歧视的风险,但算法公开殊无必要,应借鉴类脑研究思路,推动GP... 生成式人工智能的发展为人类社会带来了深层次和颠覆性的挑战。GPT-4在技术更新的同时也引发了底层算法、训练数据、知识产权方面的风险。在底层算法上,尽管GPT-4中潜藏着算法歧视的风险,但算法公开殊无必要,应借鉴类脑研究思路,推动GPT-4走向通用人工智能;在训练数据上,GPT-4背后的海量数据存在较大的合规风险,应设立数据销毁制度,维护意识形态安全,探索中国特色发展方案;在知识产权上,GPT-4带来了一系列侵权风险,引发了生成物的作品属性认定争议,但尚无法构成对人类的作者主体资格的挑战。为更好地应对生成式人工智能大模型技术发展风险,应及时制定合适的规制方案,在元规制理论下,借鉴欧盟《数字服务法》中的制度设计,结合已有算法治理实践,寻求数字时代的自主创新,助力人工智能产业安全发展。 展开更多
关键词 人工智能 GPT-4 大模型 算法歧视 数据安全 知识产权
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抢占AI话语权:DeepSeek的技术优势、战略布局与未来生态图景 被引量:56
15
作者 段玉聪 《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第4期109-125,F0002,共18页
文本以全球AI话语权争夺为背景,探讨了中国初创公司DeepSeek在大规模语言模型领域中的技术突破与战略布局。一是解析DeepSeek在算法架构上的创新优势——包括混合专家(MoE)架构、多头潜在注意力(MLA)机制以及基于DIKWP理念的知识蒸馏与... 文本以全球AI话语权争夺为背景,探讨了中国初创公司DeepSeek在大规模语言模型领域中的技术突破与战略布局。一是解析DeepSeek在算法架构上的创新优势——包括混合专家(MoE)架构、多头潜在注意力(MLA)机制以及基于DIKWP理念的知识蒸馏与模型压缩技术,这些技术使其在性能与成本控制上具有显著竞争力;二是论述DeepSeek如何通过开源模式构建开放生态,与产业伙伴和标准制定机构广泛合作,进而在全球AI竞争中打破西方闭源模型的垄断;三是讨论国际标准化组织对AI能力评测的影响以及各国监管与合规挑战,通过对比分析OpenAI、Anthropic和Google DeepMind,展望未来AI生态图景及市场竞争态势。文本认为,DeepSeek凭借“技术+生态”双重优势,有望引领开源大模型发展,重塑全球AI话语权格局,推动AI技术向更加开放、透明和普惠的方向演进。 展开更多
关键词 DeepSeek ai话语权 开源大模型 算法创新 生态构建 监管合规 Openai
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生成式AI平台的算法权力滥用及其经济法调制
16
作者 程雪军 马平川 《重庆社会科学》 北大核心 2025年第12期62-74,共13页
生成式AI平台凭借数据与算法等技术的持续加持,在平台生态系统形成市场优势。同时,消费者协议中的授权条款为平台算法权力的形塑提供了合法性,政府宏观调控与市场规制的不敷适用,致使生成式AI平台形成与滥用算法权力,并形成了算法权力... 生成式AI平台凭借数据与算法等技术的持续加持,在平台生态系统形成市场优势。同时,消费者协议中的授权条款为平台算法权力的形塑提供了合法性,政府宏观调控与市场规制的不敷适用,致使生成式AI平台形成与滥用算法权力,并形成了算法权力属性的公私二重性、算法权力格局的寡占垄断性、算法权力生成的非正当性,为经济法调制带来了较大困境:经济法调制的主体与手段难题、宏观调控法的调控困境、市场规制法的规制失灵。因此,为促进生成式AI平台的稳健发展与风险防范,我国有必要优化经济法调制的主体与手段、完善平台算法权力滥用的法律规制、强化平台算法权力滥用的市场规制,探索生成式AI平台算法权力滥用的经济法调制进路。 展开更多
关键词 生成式ai平台 算法权力滥用 算法垄断 算法不正当竞争 经济法调制
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AI助手服务失败下算法可解释性的积极效应
17
作者 周建设 刘子峰 周叶 《科技和产业》 2025年第9期262-269,共8页
AI(人工智能)助手服务失败本质上是算法失败,算法的“黑箱”特性加剧了消费者服务失败下的负面反应。采用组间实验的方法,从控制感的视角探究通过可解释人工智能的方法增强算法可解释性对服务失败下消费者行为的影响机制及其边界条件。... AI(人工智能)助手服务失败本质上是算法失败,算法的“黑箱”特性加剧了消费者服务失败下的负面反应。采用组间实验的方法,从控制感的视角探究通过可解释人工智能的方法增强算法可解释性对服务失败下消费者行为的影响机制及其边界条件。研究发现,当算法可解释性得到增强时(相比对照),消费者服务失败下的继续使用意愿会提高,且消费者的可控性感知在其中发挥部分中介作用。但上述效应在AI助手拟人化程度较低(相比较高)时不显著。 展开更多
关键词 ai(人工智能)服务失败 算法可解释性 控制感
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人工智能(AI)算法在风景园林规划设计中的演进与适配 被引量:1
18
作者 周孜璇 张炜 《北京林业大学学报》 北大核心 2025年第11期17-37,共21页
人工智能(AI)技术的迅猛迭代正推动风景园林规划设计由经验驱动走向算法赋能。伴随从早期专家系统到当下生成式人工智能的演进,AI在应对复杂风景园林问题时,其潜力与优势日益凸显。本文依托国内外文献与行业实践,以“识别、优化、生成... 人工智能(AI)技术的迅猛迭代正推动风景园林规划设计由经验驱动走向算法赋能。伴随从早期专家系统到当下生成式人工智能的演进,AI在应对复杂风景园林问题时,其潜力与优势日益凸显。本文依托国内外文献与行业实践,以“识别、优化、生成、理解”4条能力主线,梳理各算法在场地分析评价、方案设计、效果表达及知识管理中的发展历程、应用现状与适配性。生成式算法,尤其是人工智能生成内容(AIGC),在方案设计与快速渲染方面适用性高;判别式与优化算法则在评估与优化环节具备优势。然而,AI仍难以应对场地独特性、定性因素量化、动态系统模拟、复杂人类体验与审美、高精度方案生成及数据获取等核心难题。AI的介入不仅重塑了传统设计流程,也加剧了“算法、议题、设计师”之间的张力:算法黑箱使控制权和设计责任难以明确,技术迭代速度快于设计师知识更新,风景园林专用数据集稀缺,极速生成削弱设计师的深度思考,并促使设计师从执行者转变为引导者、整合者和判断者。未来需从技术、问题约束与设计师能动性这3方面协同发力:技术层面强化AIGC、多模态与混合智能系统,发展可解释AI与AI智能体,提升决策透明度与可控性,促进人机信任下的高效共创;问题约束层面整合规划设计算法,运用小样本优化、知识增强等手段提高AI对风景园林问题的适应性;设计师能动性层面突出其核心价值,合理分配AI与设计师任务,构建涵盖地方性知识与公众感知的共享数据库,推进风景园林教育体系改革,拓展能力认知与行业标准建设。 展开更多
关键词 人工智能(ai) 风景园林 判别式算法 生成式算法 神经网络模型 人机协同
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考虑航速变化的船舶AIS轨迹改进自适应压缩算法
19
作者 初良勇 杨子豪 +1 位作者 章嘉文 韩亚雄 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第15期151-158,共8页
经典的DP压缩算法在AIS(Automatic Identification System)轨迹压缩时容易损失较多的船舶轨迹运动特征,考虑轨迹航速与航向的压缩算法又普遍较为复杂,为简化压缩流程,保留更多的轨迹运动特征,在DouglasPeucker算法的基础上,引入轨迹运... 经典的DP压缩算法在AIS(Automatic Identification System)轨迹压缩时容易损失较多的船舶轨迹运动特征,考虑轨迹航速与航向的压缩算法又普遍较为复杂,为简化压缩流程,保留更多的轨迹运动特征,在DouglasPeucker算法的基础上,引入轨迹运动特征点筛选步骤,提出一种考虑航速变化的船舶AIS轨迹改进自适应压缩算法,即根据船舶航速和航向的变化值自适应标记航速特征点和航向特征点,将原始轨迹由航向特征点分割再对子轨迹分别进行自适应压缩,最后整合数据得到压缩后的数据。以厦门港—天津港的船舶航行数据进行实验,从压缩率、压缩效果、压缩时间等多个方面对比DP算法、考虑航速的DP算法、自适应压缩算法、考虑航速变化的改进船舶AIS轨迹自适应压缩算法压缩的效果,结果证明该算法在保证效率的同时能够更好地保留轨迹的运动特征。 展开更多
关键词 aiS轨迹 船舶轨迹压缩 轨迹特征点 ATACS算法
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基于智能AI的传感器应用 被引量:1
20
作者 邓迅 马丽娜 陈美亦 《传感器与微系统》 北大核心 2025年第8期160-163,168,共5页
当今使用传感器感知物理世界并通过人工智能(AI)计算解决复杂问题的自主决策能力倍受关注。使得AI辅助计算的智能传感器补充并增强了人类的探知能力,且已被广泛应用于众多领域。基于AI的传感器可通过学习方法(计算)实时监控物理环境。... 当今使用传感器感知物理世界并通过人工智能(AI)计算解决复杂问题的自主决策能力倍受关注。使得AI辅助计算的智能传感器补充并增强了人类的探知能力,且已被广泛应用于众多领域。基于AI的传感器可通过学习方法(计算)实时监控物理环境。传感器与AI的结合也为智慧感知提供了一个新的途径。本文对AI算法在传感器中的最新应用研究进行总结,并对算法、模型、关键参数进行比较分析。 展开更多
关键词 人工智能算法对比 智能传感器 机器学习 深度学习
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