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Analysis of Copyright Infringement in Deep Linking
1
作者 Huochenchen 《International Journal of Technology Management》 2017年第4期17-21,共5页
With the development of Intemet technology, various kinds of network link show up, from common links to deep links, from the web to mobile client. Many platforms named the deep links banner aggregation service emerged... With the development of Intemet technology, various kinds of network link show up, from common links to deep links, from the web to mobile client. Many platforms named the deep links banner aggregation service emerged gradually. The deep linking has brought convenience to the public and also caused a lot of copyright infringement problems. This paper expounds the identification of infringement of the deep linking information transmission on internet and the identification of infringement of the right of reproduction, furthermore analyzing three kinds of applicable standards to determine interact information transmission behavior. Finally, we should gradually get rid of the dependence on server standard applicable, auxiliary for the substantive alternative standard, and gradually complete the substantive alternative standard. 展开更多
关键词 deep linking Identification of infringement Information network communication rights
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Fully Distributed Learning for Deep Random Vector Functional-Link Networks
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作者 Huada Zhu Wu Ai 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2024年第4期1247-1262,共16页
In the contemporary era, the proliferation of information technology has led to an unprecedented surge in data generation, with this data being dispersed across a multitude of mobile devices. Facing these situations a... In the contemporary era, the proliferation of information technology has led to an unprecedented surge in data generation, with this data being dispersed across a multitude of mobile devices. Facing these situations and the training of deep learning model that needs great computing power support, the distributed algorithm that can carry out multi-party joint modeling has attracted everyone’s attention. The distributed training mode relieves the huge pressure of centralized model on computer computing power and communication. However, most distributed algorithms currently work in a master-slave mode, often including a central server for coordination, which to some extent will cause communication pressure, data leakage, privacy violations and other issues. To solve these problems, a decentralized fully distributed algorithm based on deep random weight neural network is proposed. The algorithm decomposes the original objective function into several sub-problems under consistency constraints, combines the decentralized average consensus (DAC) and alternating direction method of multipliers (ADMM), and achieves the goal of joint modeling and training through local calculation and communication of each node. Finally, we compare the proposed decentralized algorithm with several centralized deep neural networks with random weights, and experimental results demonstrate the effectiveness of the proposed algorithm. 展开更多
关键词 Distributed Optimization deep Neural Network Random Vector Functional-link (RVFL) Network Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM)
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基于特征学习的链路预测模型TNTlink 被引量:4
3
作者 王慧 乐孜纯 +2 位作者 龚轩 左浩 武玉坤 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2020年第12期245-251,共7页
在合作作者网络中,链路预测可以预测当前网络中缺失的链接,以及新的或已解散的链接,根据网络中观测到的信息来推断两位作者在不久的将来是否会产生合作,对于挖掘和分析网络的演化、重塑网络模型具有重要意义。链路预测是计算机科学和物... 在合作作者网络中,链路预测可以预测当前网络中缺失的链接,以及新的或已解散的链接,根据网络中观测到的信息来推断两位作者在不久的将来是否会产生合作,对于挖掘和分析网络的演化、重塑网络模型具有重要意义。链路预测是计算机科学和物理学的重要研究方向,对此已有较深入的研究,其主要研究思路是基于马尔可夫链、机器学习和无监督的学习。然而,这些工作大多只使用单一的特征,即基于网络拓扑特征或者属性特征进行预测,很少将这些跨学科的特征组合考虑,结合多学科特征进行链路预测的研究非常少。文中设计开发了TNTlink模型,该模型结合网络拓扑特征、基本特征和附加特征,并结合物理学和计算机科学的领域知识,利用深度神经网络将这些特征集成到一个深度学习框架中,其在解决链路预测问题时取得了不错的效果。文中使用了5个数据集(ca-AstroPh,ca-CondMat,ca-GrQc,ca-HepPh和ca-HepTh),包含69032个节点和450617条边,从捕获的信息中利用二进制相似度和模糊余弦相似度计算和识别特征。如果节点在这些特征中表现出更多的相似性(如相似的节点、相同的关键字或彼此之间密切的关系),则两个节点间更有可能生成链接。除了考虑节点的特征外,还考虑了节点重要性对链路形成的影响,进而提出了一种新的链路预测指标MI,以区分强影响和弱影响,对节点的重要影响进行建模。将所提模型与主流分类器在5个数据集上进行比较,结果表明MI和TNTlink有效地提高了链路预测的AUC值。 展开更多
关键词 链路预测 拓扑特征 模糊余弦相似性 深度学习 基本特征 附加特征
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基于决策树和链接相似的Deep Web查询接口判定
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作者 李雪玲 施化吉 +1 位作者 兰均 李星毅 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2011年第11期4086-4088,4099,共4页
针对现有Deep Web查询接口判定方法误判较多、无法有效区分搜索引擎类接口的不足,提出了基于决策树和链接相似的Deep Web查询接口判定方法。该方法利用信息增益率选取重要属性,并构建决策树对接口表单进行预判定,识别特征较为明显的接口... 针对现有Deep Web查询接口判定方法误判较多、无法有效区分搜索引擎类接口的不足,提出了基于决策树和链接相似的Deep Web查询接口判定方法。该方法利用信息增益率选取重要属性,并构建决策树对接口表单进行预判定,识别特征较为明显的接口;然后利用基于链接相似的判定方法对未识别出的接口进行二次判定,准确识别真正查询接口,排除搜索引擎类接口。结果表明,该方法能有效区分搜索引擎类接口,提高了分类的准确率和查全率。 展开更多
关键词 deep WEB 查询接口 决策树 链接相似
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非作品提供的网络服务提供行为的刑事规制
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作者 江溯 《政法论丛》 北大核心 2025年第5期46-59,共14页
网络链接技术的发展催生了以“深度链接”为代表的非作品提供的网络服务提供行为。深度链接行为在便利信息流通的同时,也成为侵犯著作权的客观表现形式。司法实践中,对于其是否构成信息网络传播行为、是否可以评价为侵犯著作权罪的正犯... 网络链接技术的发展催生了以“深度链接”为代表的非作品提供的网络服务提供行为。深度链接行为在便利信息流通的同时,也成为侵犯著作权的客观表现形式。司法实践中,对于其是否构成信息网络传播行为、是否可以评价为侵犯著作权罪的正犯,长期存在争议。对于深度链接是否属于通过信息网络向公众传播作品,学界存在服务器标准、用户感知标准、实质替代标准和实质呈现标准等不同判断标准。服务器标准既不符合信息网络时代对于正犯性的基本要求,也不能满足打击深度链接行为的实践需求。相较之下,以传播效果和权利人利益受损为核心的实质替代标准与实质呈现标准,能够更为全面地揭示深度链接对著作权的侵害,从而为刑事规制提供合理依据。另一方面,由于深度链接的非法性建立在初始提供行为非法性的基础上,所以主观违法性认定亦具复杂性。对于行为人明知的证明需结合技术手段、运营模式与行业常识进行推断。民事领域的“红旗标准”在此提供了重要参照,即当侵权属性显而易见时,应认定设链者具备对“未经著作权人许可”的明知。 展开更多
关键词 深度链接 侵犯著作权罪 信息网络传播行为 服务器标准 明知
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Wi-Fi7多链路通感一体化的功率和信道联合智能分配算法 被引量:1
6
作者 王靖 方旭明 《计算机应用》 北大核心 2025年第2期563-570,共8页
针对下一代Wi-Fi7设备中多链路传输时通信与感知一体化的功率和信道联合资源分配的问题,根据多链路设备(MLD)特殊的上下两层媒体接入控制层(MAC)结构,提出一种基于QMIX的联合功率控制与信道分配的多链路多智能体强化学习算法(JPCQMIX)... 针对下一代Wi-Fi7设备中多链路传输时通信与感知一体化的功率和信道联合资源分配的问题,根据多链路设备(MLD)特殊的上下两层媒体接入控制层(MAC)结构,提出一种基于QMIX的联合功率控制与信道分配的多链路多智能体强化学习算法(JPCQMIX)。该算法将MLD的每个下层MAC即每条链路作为一个智能体,并在上层MAC中设置混合网络用来处理所有下层MAC的局部值函数,以达到中心式训练的效果。训练完成后,每个下层MAC进入分布式执行模式,并独立地与它的局部环境进行交互,以进行功率控制和信道分配决策。仿真结果表明,相较于多智能体深度Q网络(MADQN)算法和传统启发式粒子群优化(PSO)算法,所提算法在通信吞吐量性能上分别提高了20.51%和29.10%;同时,所提算法在面对不同感知精度阈值和不同链路最低信干噪比(SINR)时,鲁棒性更好。可见,JPCQMIX能有效提升系统在满足感知精度条件下的通信吞吐量。 展开更多
关键词 Wi-Fi7 多链路 通信感知一体化 多智能体 深度强化学习
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NNN链接理念下综合干预在老年肺癌术后肺栓塞患者中的应用效果
7
作者 卢瑞杰 门翔 +3 位作者 王路 窦晓雅 颜成果 闪海霞 《癌症进展》 2025年第4期394-397,共4页
目的探讨北美护理诊断协会护理诊断-国际、护理结局分类和护理干预分类(NANDA-NOC-NIC,简称NNN)链接理念下综合干预在老年肺癌术后肺栓塞患者中的应用效果。方法依据干预方式的不同将108例肺癌术后肺栓塞患者分为对照组(n=53)和观察组(n... 目的探讨北美护理诊断协会护理诊断-国际、护理结局分类和护理干预分类(NANDA-NOC-NIC,简称NNN)链接理念下综合干预在老年肺癌术后肺栓塞患者中的应用效果。方法依据干预方式的不同将108例肺癌术后肺栓塞患者分为对照组(n=53)和观察组(n=55),对照组患者接受常规干预,观察组患者接受NNN链接理念下综合干预。比较两组患者的肺癌症状困扰情况、心理弹性、生活质量[健康调查简表(SF-36)]、深静脉血栓发生情况及死亡情况。结果干预后,两组患者症状困扰、症状影响评分均较干预前下降,观察组患者症状困扰、症状影响评分均低于对照组,差异均有统计学意义(P﹤0.05)。干预后,两组患者坚韧、自强、乐观评分均较本组干预前升高,观察组患者坚韧、自强、乐观评分均高于对照组,差异均有统计学意义(P﹤0.05)。干预后,两组患者SF-36各维度评分均较本组干预前升高,观察组患者SF-36各维度评分均高于对照组,差异均有统计学意义(P﹤0.05)。术后30天,观察组患者深静脉血栓发生率和死亡率均低于对照组,差异均有统计学意义(P﹤0.05)。结论NNN链接理念下综合干预可提高老年肺癌术后肺栓塞患者的心理弹性和生活质量,改善症状困扰情况,降低深静脉血栓发生率,促进术后恢复。 展开更多
关键词 NNN链接理念下综合干预 肺癌 肺栓塞 深静脉血栓 死亡率
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基于线图的双深度非负矩阵分解链路预测模型
8
作者 郑淑兰 陈晓云 《福州大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期253-260,共8页
提出一种基于线图的双深度非负矩阵分解(LDNMF)模型.首先引入线图来描述边与边的关系,其次对线图邻接矩阵和原邻接矩阵在相同基空间上进行深度非负矩阵分解,最后以分解后的重构邻接矩阵作为缺失链路预测的概率矩阵.在10个真实网络数据... 提出一种基于线图的双深度非负矩阵分解(LDNMF)模型.首先引入线图来描述边与边的关系,其次对线图邻接矩阵和原邻接矩阵在相同基空间上进行深度非负矩阵分解,最后以分解后的重构邻接矩阵作为缺失链路预测的概率矩阵.在10个真实网络数据集上进行缺失链路预测实验,结果表明,LDNMF模型比其他模型在受试者工作特征曲线下面积提升0.01%~2.43%,在精度上提升0.02%~2.20%,说明了引入线图的有效性. 展开更多
关键词 链路预测 深度非负矩阵分解 线图 图正则
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基于装备知识图谱的内部链接关系补全方法仿真 被引量:1
9
作者 范鹏 杨启民 李文桥 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第9期105-111,共7页
通过全面分析当前装备知识图谱补全的问题和国内外研究现状,提出一种基于注意力机制的装备知识图谱内部链接关系补全方法。在仿真过程中,针对传统方法中属性特征缺失和语义信息不足的问题,通过图注意力模型学习实例节点周围丰富的语义信... 通过全面分析当前装备知识图谱补全的问题和国内外研究现状,提出一种基于注意力机制的装备知识图谱内部链接关系补全方法。在仿真过程中,针对传统方法中属性特征缺失和语义信息不足的问题,通过图注意力模型学习实例节点周围丰富的语义信息,并利用卷积网络实现图谱中各类嵌入表示的全局交互,最终实现装备链接关系的补全。 展开更多
关键词 装备知识图谱 链接关系补全 深度学习 注意力机制
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基于几何交互的离散动态图链接预测模型
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作者 陈旭 张其 +1 位作者 王叔洋 景永俊 《河南理工大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第5期52-61,共10页
随着复杂网络分析在诸多领域的广泛应用,如推荐系统、社交网络、疾病传播网络和金融交易网络,动态图的分析成为图神经网络研究的一个关键挑战。目的动态图链接预测任务中单一几何空间嵌入方法往往存在嵌入扭曲问题,难以有效捕捉复杂网... 随着复杂网络分析在诸多领域的广泛应用,如推荐系统、社交网络、疾病传播网络和金融交易网络,动态图的分析成为图神经网络研究的一个关键挑战。目的动态图链接预测任务中单一几何空间嵌入方法往往存在嵌入扭曲问题,难以有效捕捉复杂网络中的层次结构和规则结构。方法提出一种基于几何交互的离散动态图(geometric interaction-based discrete dy-namic graph,GIDG)链接预测模型。首先在欧几里得空间和双曲空间中分别进行特征聚合,提取规则结构和层次结构的嵌入特征;其次通过交互融合两种几何特征,获得更具表达能力的节点嵌入;然后,设计历史信息融合模块,用以平衡长期信息和短期信息的融合,进一步提升时间序列的预测能力;最后,通过概率交互融合模块,计算欧几里得和双曲空间中的链接预测概率,并通过自适应加权融合,得到最终链接预测结果。结果实验结果表明,GIDG在5个数据集上的表现优于基于欧几里得空间和双曲空间的先进基准模型,其在动态链接预测和动态新链接预测任务中的AUC指标平均增益分别为1.46%和0.81%,AP指标的平均增益分别为1.27%和1.70%。特别是在大型数据集上,GIDG的表现显著优于现有的先进基准模型,尤其是在处理复杂的层次结构和幂律分布图时展现出较强的优势。结论GIDG有效解决了单一空间嵌入方法的嵌入扭曲问题,能够更好地捕捉复杂网络的层次结构和规则结构,显著提升动态链接预测效果。 展开更多
关键词 离散动态图 表示学习 链接预测 双曲空间 几何深度学习
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基于深度强化学习的多节点测控链路切换策略
11
作者 金姣 李琦 +1 位作者 郑君丽 张国亭 《航天技术与工程学报》 2025年第5期37-44,共8页
为解决卫星测控需求随任务动态变化导致的天地一体化信息网络链路资源利用率受限问题,本文提出一种基于深度强化学习(DRL)的多目标优化测控链路切换策略。该方法通过将多节点测控链路优选问题转化为多目标优化问题,采用深度Q网络(DQN)... 为解决卫星测控需求随任务动态变化导致的天地一体化信息网络链路资源利用率受限问题,本文提出一种基于深度强化学习(DRL)的多目标优化测控链路切换策略。该方法通过将多节点测控链路优选问题转化为多目标优化问题,采用深度Q网络(DQN)算法实现测控节点的智能优选与动态切换,有效提升测控网络整体效能。仿真验证表明,相比于传统固定规则切换策略,基于DQN的多节点测控链路切换策略展现出更强的系统适应性与决策灵活性。基于FPGA硬件平台的实测结果显示,单次决策运行耗时仅需0.128 s,验证了方案的实时可行性,为测控系统的智能化工程应用提供了可靠技术路径。 展开更多
关键词 天地一体化信息网络 多节点测控链路 深度强化学习(DRL) 切换策略
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自适应积空间离散动态图链接预测模型
12
作者 陈旭 张其 +1 位作者 王叔洋 景永俊 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第7期1820-1831,共12页
随着复杂网络分析在诸多领域的广泛应用,如推荐系统、社交网络、疾病传播网络和金融交易网络,动态图的分析成为图神经网络研究的一个关键挑战。针对动态图神经网络在链接预测时因单一空间嵌入导致的嵌入扭曲问题,提出了自适应积空间离... 随着复杂网络分析在诸多领域的广泛应用,如推荐系统、社交网络、疾病传播网络和金融交易网络,动态图的分析成为图神经网络研究的一个关键挑战。针对动态图神经网络在链接预测时因单一空间嵌入导致的嵌入扭曲问题,提出了自适应积空间离散动态图链接预测模型(APSDG),拟解决嵌入扭曲问题,提高离散动态图链接预测性能。通过结合欧几里德空间、双曲空间和超球面空间,构建积空间作为嵌入空间,以更好地拟合动态图数据的复杂结构。为实现积空间的自适应调整,设计了一种强化学习机制,动态优化各空间的维度比例和曲率参数。实验结果表明,APSDG在五个真实世界数据集上优于使用单一空间的基准模型,在动态链接预测和动态新链接预测任务中,AUC和AP指标上的平均增益分别为2.24%和1.90%、2.12%和1.43%,APSDG有效解决了单一空间嵌入方法的嵌入扭曲问题,能够更好地捕捉复杂网络的层次结构和规则结构,显著提升了动态链接预测效果。 展开更多
关键词 离散动态图 表示学习 链接预测 积空间 几何深度学习 强化学习
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基于深度学习的照明一体化令克棒设计研究
13
作者 李辰雷 陈文汝 赵冠群 《自动化应用》 2025年第4期30-32,共3页
旨在设计一种基于深度学习的照明一体化令克棒,采用卷积神经网络和长短期记忆网络处理环境传感数据,结合强化学习算法优化照明控制策略。实验结果表明,该系统在照度均匀度、能效比和响应速度等方面均优于传统光源。在室内外应用场景下,... 旨在设计一种基于深度学习的照明一体化令克棒,采用卷积神经网络和长短期记忆网络处理环境传感数据,结合强化学习算法优化照明控制策略。实验结果表明,该系统在照度均匀度、能效比和响应速度等方面均优于传统光源。在室内外应用场景下,照度均匀度达0.85以上,能效比提升12%~15%,响应时延不超过200ms。研究成果为智慧照明领域提供了新的技术方案,具有重要的应用价值。 展开更多
关键词 深度学习 令克棒 智能照明 能效优化
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基于5G-A的准入控制和资源分配联合算法
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作者 朱国晖 王晓敏 +1 位作者 春瑞锋 梁贞 《西安邮电大学学报》 2025年第3期40-48,共9页
针对不同应用场景的用户利用底层网络资源不充分的问题,提出一种利用网络切片技术对切片进行准入控制和资源分配联合算法(Joint Access Control and Resource Allocation Algorithm for Slicing,JACRAAS)。在第五代移动通信技术(5th Gen... 针对不同应用场景的用户利用底层网络资源不充分的问题,提出一种利用网络切片技术对切片进行准入控制和资源分配联合算法(Joint Access Control and Resource Allocation Algorithm for Slicing,JACRAAS)。在第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,5G)的演进(5G-Advanced,5G-A)标准下,通过最大化网络切片提供商(Network Slicing Provider,NSP)的收益,使用双深度Q网络算法对网络切片请求进行智能高效的准入控制和资源分配,并对重要经验优先回放,拒绝不满足条件的切片请求。同时,考虑网络拓扑对节点的影响,对重要节点优先排序,并进行节点映射和链路映射。仿真结果表明,所提算法与深度Q网络算法和Q学习算法相比,NSP收益成本比分别提高了9%和15%,资源利用率分别提升了10%和14%,所提算法可以显著提高底层资源的利用率。 展开更多
关键词 第五代移动通信技术 网络切片 双深度Q网络 节点映射 链路映射
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位置注意力引导下的青光眼自动筛查方法
15
作者 赵天泽 刘巧红 +1 位作者 李新宇 林敏 《计算机系统应用》 2025年第5期185-195,共11页
为了提高青光眼疾病的预测和诊断的准确性,避免人工筛查造成的误差累积,本文提出了一种位置注意力引导下的青光眼自动筛查方法.所提出的模型包含了眼底图像注意力预测和青光眼疾病分类两个部分.首先,提出了一个基于结合深度理解卷积核... 为了提高青光眼疾病的预测和诊断的准确性,避免人工筛查造成的误差累积,本文提出了一种位置注意力引导下的青光眼自动筛查方法.所提出的模型包含了眼底图像注意力预测和青光眼疾病分类两个部分.首先,提出了一个基于结合深度理解卷积核和通道激励连接空间金字塔的U型网络进行眼底图像注意力预测,并将解码过程中的特征图作为空间信息引导青光眼分类.其次,提出了在青光眼分类模型中使用的位置注意力机制,该注意力机制结合不同来源的通道信息与空间信息对来自外部编码器的特征图进行动态调整.青光眼分类模型的主分支堆叠了多个位置注意力模块和残差模块用于实现分类任务,同时设计了一个用于分割任务的辅助分支协助模型训练和优化,提高分类精度.所提方法基于青光眼LAG数据集测试的精准度、召回率和AUC指标分别达到97.84%、97.75%和98.57%,表现优于所有对比模型.通过可视化注意力激活热图得到的模型决策关注区域更加准确,辅助临床诊断中对病灶的定位,并为临床诊断的结果提供有效的参考. 展开更多
关键词 青光眼筛查 卷积神经网络 深度理解卷积核 通道激励连接空间金字塔 位置注意力
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深度学习强度估计下移动传感网络异常节点定位
16
作者 甘泽楷 陈爱国 《传感技术学报》 北大核心 2025年第8期1505-1510,共6页
针对移动传感网络节点位置改变所致的信号因反射、折射引起的信号强度波动所导致的基于强度的距离估计偏差和定位的准确性,提出了一种深度学习强度估计下移动传感网络异常节点定位方法。利用深度学习分析节点特征,通过无向图模型捕捉节... 针对移动传感网络节点位置改变所致的信号因反射、折射引起的信号强度波动所导致的基于强度的距离估计偏差和定位的准确性,提出了一种深度学习强度估计下移动传感网络异常节点定位方法。利用深度学习分析节点特征,通过无向图模型捕捉节点间关联,并结合高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)评估节点能量。通过设定阈值,有效识别多径效应异常节点及其链路。基于接收信号强度指示(Received Signal Strength Indicator,RSSI)时间窗口方差分析筛选异常链路,采用权重链路最小误差定位技术,实现异常节点的精确定位。仿真结果表明,所提方法检测异常节点的漏检次数为1次,在异常节点定位方面的性能明显更优。 展开更多
关键词 移动传感网络 异常节点定位 深度学习 高斯混合模型 强度估计 权重链路定位
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搜索类新闻聚合APP的侵权认定分析 被引量:29
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作者 张钦坤 孟洁 《知识产权》 CSSCI 北大核心 2014年第7期29-33,67,共6页
互联网促进了新闻信息的激增,新闻聚合工具使用户更有效、及时地获取到目标信息。搜索类新闻聚合APP使新闻可以直接呈现在客户端,但涉及与内容提供方的版权纠纷,特别是削弱了发布独家信息的新闻APP的品牌影响力,影响了相关主体间的利益... 互联网促进了新闻信息的激增,新闻聚合工具使用户更有效、及时地获取到目标信息。搜索类新闻聚合APP使新闻可以直接呈现在客户端,但涉及与内容提供方的版权纠纷,特别是削弱了发布独家信息的新闻APP的品牌影响力,影响了相关主体间的利益平衡等问题。根据不同聚合类新闻APP的展示机制,遵循著作权侵权分析的一般思路,对使用深层链接形式的搜索类新闻聚合APP的侵权认定进行分析和梳理。 展开更多
关键词 新闻聚合 时事新闻 深层链接 合理使用
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Cloud Card对个人学习空间建设的新启示 被引量:9
18
作者 郁晓华 黄沁 +1 位作者 张莹渊 祝智庭 《中国电化教育》 CSSCI 北大核心 2016年第2期41-48,共8页
近年来,个人学习空间建设走向实践研究,旨在为学习者提供智慧化学习环境。但由于数字资源组织仍然杂乱无序、适应性和联通性较差,学习工具难以满足学习者个性化需求,基于功能模块的数据服务难以支持真实性评价等原因,个人学习空间取得... 近年来,个人学习空间建设走向实践研究,旨在为学习者提供智慧化学习环境。但由于数字资源组织仍然杂乱无序、适应性和联通性较差,学习工具难以满足学习者个性化需求,基于功能模块的数据服务难以支持真实性评价等原因,个人学习空间取得的阶段性成效与预期尚存在较大距离。该文借鉴深层链接技术在Google、Twitter、Facebook等商业广告领域的成功经验,尝试将其新的发展延伸——Cloud Card引入到个人学习空间建设中。在对Cloud Card进行技术追溯和需求分析的基础上,详细阐述了Cloud Card的UI关联展现、流线型服务组织模式、底层隐形数据传递等特点,并从工具服务的情境化组织、学习过程的追踪、面向过程的真实性评价三个方面,重点探讨了Cloud Card在教育应用中的可行性和关键设计要素,以期能为"人人通"的实现与发展提供一种新的理念和技术路线,为个人学习空间建设助力。 展开更多
关键词 CLOUD CARD 个人学习空间 深层链接技术 教学情境 真实评价 人人通
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基于DHC的数字图书馆深层关联数据创建与发布研究 被引量:4
19
作者 王忠义 夏立新 +1 位作者 石义金 郑森茂 《情报科学》 CSSCI 北大核心 2015年第5期106-110,共5页
为解决数字图书馆深层关联数据的创建与发布问题,借助DHC的相关原理和方法,提出一种基于DHC的数字图书馆深层关联数据创建与发布架构。该架构一方面能够充分利用计算机的计算能力,另一方面也充分发挥了人的认知能力在数字图书馆深层关... 为解决数字图书馆深层关联数据的创建与发布问题,借助DHC的相关原理和方法,提出一种基于DHC的数字图书馆深层关联数据创建与发布架构。该架构一方面能够充分利用计算机的计算能力,另一方面也充分发挥了人的认知能力在数字图书馆深层关联数据创建和发布中的优势。而后,依据该架构搭建并实现了一个基于DHC的数字图书馆深层关联数据创建和发布平台,从实证的角度论证了该架构的合理性和科学性。 展开更多
关键词 数字图书馆 深层关联数据 DHC
原文传递
2.5D机织复合材料结构与力学性能关系的研究 被引量:24
20
作者 曹海建 钱坤 盛东晓 《玻璃钢/复合材料》 CAS CSCD 2009年第3期13-15,共3页
本文设计了3种典型2.5D机织物组织,制作了满足要求的试验件。对2.5D机织复合材料经、纬向的拉伸、压缩和层间剪切等性能进行了试验研究,获得了该种材料的主要力学性能参数。分析了这几种材料的结构与性能的关系,得到了一些有益的结论。... 本文设计了3种典型2.5D机织物组织,制作了满足要求的试验件。对2.5D机织复合材料经、纬向的拉伸、压缩和层间剪切等性能进行了试验研究,获得了该种材料的主要力学性能参数。分析了这几种材料的结构与性能的关系,得到了一些有益的结论。结论表明,2.5D机织复合材料的拉伸、压缩、剪切强度基本取决于其纱线倾角和纤维体积含量;相同层数的2.5D机织复合材料的拉伸、压缩、剪切强度均表现为深交联>浅交直联>浅交弯联。 展开更多
关键词 2.5D机织物 复合材料 力学性能 浅交弯联 浅交直联 深交联
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