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带有异质参数的高维线性回归模型的Model-X Knockoffs推断方法研究
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作者 潘莹丽 夏迪 +1 位作者 龙杰新 刘展 《数理统计与管理》 北大核心 2025年第1期119-134,共16页
大数据是传统软件工具在一定时间内无法捕获、管理和处理的数据集。它是一种海量、高增长率、多元化的信息资产,需要新的处理模式才能具有更强的决策权、洞察力和流程优化能力。大数据背景下,研究者面临着维数灾难和数据异质的困扰。在... 大数据是传统软件工具在一定时间内无法捕获、管理和处理的数据集。它是一种海量、高增长率、多元化的信息资产,需要新的处理模式才能具有更强的决策权、洞察力和流程优化能力。大数据背景下,研究者面临着维数灾难和数据异质的困扰。在带有异质参数的高维线性回归模型下,本文通过构造Model-Xknockoffs变量实现变量选择中错误发现率(FDR)的控制;通过使用fusedlasso方法有效识别和合并同质参数组,并评估研究间的异质性。模拟和实证研究结果表明:将Model-Xknockoffs的推断方法和fusedlasso方法结合能有效解决带有异质参数的高维线性回归模型中参数估计、变量选择和FDR控制的问题。 展开更多
关键词 model-xknockoffs FDR 异质性 fusedlasso
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Cox模型中基于Model-X Knockoffs的高维控制变量选择方法
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作者 黄河 潘莹丽 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2023年第5期16-21,共6页
在生物医学、临床试验和流行病学等领域的研究中,由于获得生存数据的试验设计、观测时间的局限,以及观测对象在进入或退出试验时的个体差异等方面的原因,与所关注事件的发生时间相关的数据经常存在右删失。基于右删失生存数据解析协变... 在生物医学、临床试验和流行病学等领域的研究中,由于获得生存数据的试验设计、观测时间的局限,以及观测对象在进入或退出试验时的个体差异等方面的原因,与所关注事件的发生时间相关的数据经常存在右删失。基于右删失生存数据解析协变量和生存时间的关系时,应用最为广泛的统计模型是Cox模型。随着科学技术的进步,数据收集变得越来越容易,导致数据库规模越来越大、复杂性越来越高,数据的维度通常可以达到成百上千维,甚至更高。文章提出一种Cox模型中基于Model-X Knockoffs的高维控制变量选择方法。首先基于Knockoffs框架建立一个Knockoffs变量,并基于原始协变量和其相应的Knockoffs变量构造一个正则化的目标函数,然后通过求解目标函数的最优解构造一个统计量和基于数据的阈值,最后进行变量选择。模拟分析和实证研究结果表明:所提方法可以在变量选择的同时提供可靠的FDR控制,优于传统的LASSO方法。 展开更多
关键词 COX模型 model-x Knockoffs FDR控制 变量选择
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基于Model-X Knockoffs的非概率样本倾向得分模型推断方法 被引量:2
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作者 刘展 郑俊博 +1 位作者 刘洋 潘莹丽 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2023年第4期10-15,共6页
大数据下的样本大多为非概率样本,其入样概率未知,同时可能面临着协变量较多甚至是高维的情况,那么如何对这种情况下的非概率样本进行推断值得探索。针对该问题,文章考虑到Model-X Knockoffs的降维特点,提出采用Model-X Knockoffs筛选... 大数据下的样本大多为非概率样本,其入样概率未知,同时可能面临着协变量较多甚至是高维的情况,那么如何对这种情况下的非概率样本进行推断值得探索。针对该问题,文章考虑到Model-X Knockoffs的降维特点,提出采用Model-X Knockoffs筛选出重要变量,建立Logistic倾向得分模型来估计非概率样本的入样概率或倾向得分,对总体进行推断,从而提高估计的精度,同时可控制变量选择的错误发现率与功效。模拟与实证研究结果表明:基于Model-X Knockoffs的Logistic倾向得分模型的总体均值估计相比一般的Logistic倾向得分模型和广义线性回归模型的总体均值估计,偏差更小、效率更高、估计效果更好,并且能很好地控制错误发现率的水平,功效值也接近1。 展开更多
关键词 非概率样本 model-x Knockoffs LASSO 倾向得分
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基于Model-X Knockoffs的非概率样本与概率样本模型推断研究
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作者 刘展 王典妮 +1 位作者 江志高 潘莹丽 《数理统计与管理》 2025年第6期1006-1018,共13页
大数据下的样本大多为非概率样本,同时随着无回答率不断上升,概率样本的目标变量可能缺失,当两个样本的协变量较多甚至是高维时,如何结合非概率样本与概率样本推断总体值得探索。针对此问题,提出基于Model-X Knockofs的非概率样本与概... 大数据下的样本大多为非概率样本,同时随着无回答率不断上升,概率样本的目标变量可能缺失,当两个样本的协变量较多甚至是高维时,如何结合非概率样本与概率样本推断总体值得探索。针对此问题,提出基于Model-X Knockofs的非概率样本与概率样本的模型推断方法。首先,基于非概率样本建立超总体模型预测概率样本缺失的目标变量。然后,将两个样本结合建立倾向得分模型估计非概率样本单元的入样概率,并采用倾向得分逆加权方法估计预测误差。对于较多协变量或高维情况,为了选择变量并控制变量选择的错误发现率,使用Model-X Knockoffs对超总体模型和倾向得分模型分别进行变量选择与参数估计。最后,将预测后的概率样本与估计的预测误差结合,获得总体的估计。模拟研究与实证分析结果表明:在偏差、标准差与均方误差方面,提出的估计与Oracle估计非常接近,且比插补法估计更小,估计效果较好;在超总体模型与倾向得分模型中,利用Model-X Knockofs进行变量选择的错误发现率均控制在给定水平以下且变量选择正确的比率基本保持在0.9以上,变量选择的效果较好。 展开更多
关键词 非概率样本 概率样本 超总体模型 倾向得分模型 model-x Knockoffs
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番茄价格季节性波动规律及动态变化特征研究 被引量:1
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作者 项朝阳 宋长鸣 肖小勇 《中国蔬菜》 北大核心 2025年第6期14-20,共7页
采用X-12-ARIMA模型分析了番茄价格的季节性波动及动态特征,主要结论为:2004—2023年,番茄价格季节性波动最高点为每年2月,季节性因素导致番茄价格平均上涨了24.13%;季节性波动最低点为每年7月,季节性因素导致番茄价格平均下跌了24.83%... 采用X-12-ARIMA模型分析了番茄价格的季节性波动及动态特征,主要结论为:2004—2023年,番茄价格季节性波动最高点为每年2月,季节性因素导致番茄价格平均上涨了24.13%;季节性波动最低点为每年7月,季节性因素导致番茄价格平均下跌了24.83%。1、3、4、5月和12月是番茄价格季节性上涨的月份,平均上涨幅度分别是19.54%、20.13%、16.44%、0.36%和4.62%。6、8、9、10月和11月是番茄价格季节性下跌的月份,研究期限内平均下跌幅度分别为20.99%、22.89%、12.02%、3.25%和0.52%。动态来看,番茄价格季节性波动幅度呈现缩小趋势,原因是季节性波动高点不断走低,季节性波动低点却走高。总体来看,2、3月和4月番茄价格季节性涨幅有缩小趋势,12月却呈现扩大态势;6、7、8月番茄价格季节性跌幅也呈现缩小趋势;5月番茄价格由季节性上涨转为下跌;11月则由季节性下跌转为季节性上涨。 展开更多
关键词 番茄 价格 季节性 X-12-ARIMA模型
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基于ABC-X模型的综合护理管理干预对老年HIV感染者负性情绪及睡眠质量的影响 被引量:1
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作者 文跃莲 谭思连 +6 位作者 程树锦 金婕 陈蔚 石德贤 梁爱华 杨连招 刘振威 《内科》 2025年第1期30-35,共6页
目的 探究基于ABC-X模型的综合护理管理干预对老年人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者负性情绪及睡眠质量的影响。方法 选取100例存在睡眠障碍的老年HIV感染者作为研究对象,按随机数字表法将其分为对照组和观察组,每组50例。对照组接受常规护... 目的 探究基于ABC-X模型的综合护理管理干预对老年人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者负性情绪及睡眠质量的影响。方法 选取100例存在睡眠障碍的老年HIV感染者作为研究对象,按随机数字表法将其分为对照组和观察组,每组50例。对照组接受常规护理干预,观察组在对照组基础上接受基于ABC-X模型的综合护理管理干预。采用抑郁自评量表(SDS)、焦虑自评量表(SAS)和匹兹堡睡眠质量指数(PSQI),分别评估两组感染者的抑郁程度、焦虑程度和睡眠质量。比较两组干预前和干预3个月后的焦虑、抑郁程度及睡眠质量。结果 在研究过程中,观察组中途退出4例,对照组中途退出3例,最终93例老年HIV感染者(观察组46例,对照组47例)完成研究。干预前,两组SAS评分、SDS评分、PSQI总分及其各维度评分差异均无统计学意义(均P>0.05);干预3个月后,两组SAS评分、SDS评分、PSQI总分及其各维度评分均较干预前降低,且观察组低于对照组(均P<0.05)。结论 基于ABC-X模型的综合护理管理干预能有效地减轻老年HIV感染者的焦虑和抑郁程度,并改善其睡眠质量,具有一定的临床应用价值。 展开更多
关键词 心理护理 耳穴压豆 HIV感染者 睡眠质量 负性情绪 ABC-X模型 五音疗法
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电子商务专业群岗课赛证融合育人模式研究——基于1+X证书制度背景
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作者 廖志豪 陈志钦 +1 位作者 黄岁标 古宜弦 《辽宁省交通高等专科学校学报》 2025年第3期70-73,共4页
电商行业的快速发展对高职人才培养提出了更高的要求,1+X证书制度凭借其对职业技能与学历教育的有机融合,有效促进电商专业群人才培养质量的提高。文章总结电商专业群人才能力要求,分析1+X背景下电商专业群岗课赛证融合育人现状,探索岗... 电商行业的快速发展对高职人才培养提出了更高的要求,1+X证书制度凭借其对职业技能与学历教育的有机融合,有效促进电商专业群人才培养质量的提高。文章总结电商专业群人才能力要求,分析1+X背景下电商专业群岗课赛证融合育人现状,探索岗课赛证融合育人实施路径,如建设岗课赛证立体化资源,根据专业群内X证书重构人才培养方案,加强师资建设,打造岗课赛证综合育人平台。 展开更多
关键词 1+X证书 电子商务专业群 岗课赛证融合 育人模式
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优化建立兔放射性肺损伤模型及损伤差异的研究
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作者 张明 高靖琰 +2 位作者 赵玉涛 赵彪 李娅 《临床肺科杂志》 2025年第9期1384-1391,共8页
目的优化建立射线诱导的肺损伤兔模型,为放射性肺损伤早期诊断及干预治疗提供关键研究工具,并为癌症放射性治疗的临床合理应用奠定基础。方法最佳总照射剂量选择:成年雄性新西兰兔40只随机分为不同剂量(10、20、30、40 Gy)和照射范围(单... 目的优化建立射线诱导的肺损伤兔模型,为放射性肺损伤早期诊断及干预治疗提供关键研究工具,并为癌症放射性治疗的临床合理应用奠定基础。方法最佳总照射剂量选择:成年雄性新西兰兔40只随机分为不同剂量(10、20、30、40 Gy)和照射范围(单肺/双肺)亚组,采用6MV X线行分次(5 Gy/次,2次/w)胸部放射照射,并结合CT定位及随访观察并通过Image-Pro Plus 6.0对肺下缘和心缘旁进行灰度分析。照射方式选择:经分析获得最佳总照射剂量后,另将40只健康新西兰兔,随机分为对照组(3只)、单次照射30 Gy组(10只)和实验组(27只,高能X射线全肺照射,5 Gy/次、2次/w,总照射剂量30 Gy),分别在不同照射后时间点取样,并以未照射健康新西兰兔为正常对照,取肺组织分别行HE染色、Masson染色分析肺组织损伤的病理变化。多组间比较采用单因素方差分析,组间进一步则采用Dunnett-t检验进行两两比较。结果A、B、C、D四组模型常规CT扫描均可见渗出性毛玻璃影,其高峰出现时间分别为第12、8、10、3 w,并通过CT进一步证实放射性肺损伤(RILI)的发生。A、B、C组三组动物均无死亡,D组死亡率为40%。在C、D组的高分辨率CT影像中可见支气管征,主要表现为病灶区支气管壁增厚,周围实变影边界清晰,伴有胸膜增厚及牵拉性粘连改变。单次大剂量30 Gy照射动物2 w内全部死亡,因此选用分次照射方式构建总剂量为30 Gy的模型。组织学分析(HE和Masson染色)显示,RILI模型早期以急性渗出性炎症为主,表现为肺间质充血、炎性细胞浸润及间质面积密度增大,肺泡面积密度降低;中期出现肺泡间距增宽和纤维母细胞增生;晚期则以肺泡管壁及其周围区域胶原沉积和纤维母细胞大量增生为特征,呈现进行性肺组织纤维化改变。结论5 Gy单次分剂量照射至总剂量30 Gy的兔模型可靠、稳定,准确反映了RILI急性期和慢性期的病理特征。 展开更多
关键词 动物模型 放射性肺损伤 体层摄影术 X线计算机
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基于VMD-Bayes-Lasso算法带误差补偿的火电厂NO_(x)浓度软测量
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作者 金秀章 乔鹏 史德金 《华北电力大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期117-124,142,共9页
针对燃煤电厂中选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,SCR)脱硝系统入口NO_(x)浓度的测量传感器迟延大,不能准确反映其浓度的实时变化的问题,提出了利用Copula熵(Copula entropy,CE)筛选与入口NO_(x)浓度软测量相关的辅助变量... 针对燃煤电厂中选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,SCR)脱硝系统入口NO_(x)浓度的测量传感器迟延大,不能准确反映其浓度的实时变化的问题,提出了利用Copula熵(Copula entropy,CE)筛选与入口NO_(x)浓度软测量相关的辅助变量,利用变模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD),将入口NO_(x)浓度分解为不同中心频率的子序列信号,建模充分拟合目标变量的数据特征。采用二级建模方法,第一级,将分解后得到的入口NO_(x)浓度子序列信号分别利用贝叶斯回归算法(Bayesian Regression,Bayes)进行训练并预测,叠加得到完整的预测结果,第二级,对训练中产生的验证集误差值利用Lasso算法建立误差预测模型,得到测试集预测误差的预测值,并与第一级模型得到完整预测结果叠加,实现误差补偿,提升模型预测精度。其中,Bayes及Lasso网络超参数利用天牛群算法进行自动寻优;仿真结果显示,VMD分解并带误差补偿模型对比未经VMD分解带误差补偿模型,Bayes及Lasso单一模型的均方根误差、平均绝对误差、平均绝对百分比误差最小,能够实现对入口NO_(x)浓度的准确软测量。 展开更多
关键词 入口NO_(x)浓度建模 变模态分解 误差修正 软测量 天牛群优化算法
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高校物流工程专业“1+3+X”产教融合协同育人模式的探索与实践
10
作者 魏子秋 赵露雨 《河北科技大学学报(社会科学版)》 2025年第3期83-89,共7页
物流工程专业人才培养是现代物流体系建设的基础保障。产教融合是实现高等教育内涵式发展、培养物流专业高质量人才的有效途径。河北科技大学基于丰富的新工科教育改革经验,提出构建“以专业为主体,政企校多元联合,开展三位一体资源链... 物流工程专业人才培养是现代物流体系建设的基础保障。产教融合是实现高等教育内涵式发展、培养物流专业高质量人才的有效途径。河北科技大学基于丰富的新工科教育改革经验,提出构建“以专业为主体,政企校多元联合,开展三位一体资源链、产学合作教育链、数智教学信息链、专创融合创新链、校企协同产业链等场景多元化改革”的“1+3+X”产教融合协同育人模式。对河北科技大学物流工程专业实施“1+3+X”产教协同育人成效的评价结果显示,该模式在教学质量、成果产出与学生就业率等方面,有效缓解了产教供需失衡、实践能力培养薄弱等痛点,并进一步提出该模式实施效能提升的举措。 展开更多
关键词 物流工程专业 产教融合 协同育人 “1+3+X”模式
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X射线三维尺寸测量机体素模型不确定度评定方法研究 被引量:1
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作者 谭浩晨 胡佳成 +1 位作者 郭鑫 朱悦 《电子测量与仪器学报》 北大核心 2025年第1期101-111,共11页
为解决X射线三维尺寸测量机发展进程中仪器的成像性能不断提高但计量方法滞后的问题,对其不确定度展开研究,提出了一种基于体素模型的评定方法。首先,从X射线检测原理入手,对X射线三维尺寸测量机尺寸计算过程的原始投影、三维重建、表... 为解决X射线三维尺寸测量机发展进程中仪器的成像性能不断提高但计量方法滞后的问题,对其不确定度展开研究,提出了一种基于体素模型的评定方法。首先,从X射线检测原理入手,对X射线三维尺寸测量机尺寸计算过程的原始投影、三维重建、表面测定、点云拟合等数字空间的影响因素进行了分析,建立体素的不确定度模型。其次,基于自研球棒球心距的溯源与测量结果,采用GUM法和蒙特卡洛法对体素模型的各个参量进行不确定度计算,完成了体素模型不确定度的分析。再次,结合传统的不确定度参量,对球心距测量结果的不确定度进行了合成与扩展。最后,通过扩展不确定度的结果应用,验证了测量与评定结果的可靠性与一致性,得到短、长球棒标准器的长度测量结果分别为(32.9477±0.0020)mm与(52.4065±0.0022)mm。结果表明,探索得到的评定方法细化了X射线三维尺寸测量机测量结果的误差来源,拓展了X射线三维尺寸测量机尺寸计量方法的研究方向,为X射线三维尺寸测量机定值过程数据精度的提升提供了计量基础,具有一定的科学价值。 展开更多
关键词 体素模型 X射线三维尺寸测量机 量值传递与溯源 不确定度 蒙特卡洛
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视觉模型及多模态大模型推进图像复原增强研究进展 被引量:1
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作者 韦炎炎 毛天一 +4 位作者 李柏昂 王飞 李锋 张召 赵洋 《中国图象图形学报》 北大核心 2025年第5期1197-1219,共23页
图像在拍摄、传输和存储过程中常会出现退化情况,影响视觉感知和信息理解。图像复原增强旨在将降质图像恢复为干净图像,以提升视觉感知体验,并提高如语义分割和目标检测等计算机视觉任务的精度,在自动驾驶和智能医疗等数据敏感的应用场... 图像在拍摄、传输和存储过程中常会出现退化情况,影响视觉感知和信息理解。图像复原增强旨在将降质图像恢复为干净图像,以提升视觉感知体验,并提高如语义分割和目标检测等计算机视觉任务的精度,在自动驾驶和智能医疗等数据敏感的应用场景有重要作用。视觉及多模态大模型在多个领域取得重要进展,并在图像复原增强任务中展现出巨大潜力。对此,本文系统总结并分析近年国内外图像复原增强领域应用视觉(大)模型和多模态大模型的重要研究进展。1)总结介绍基于ViT(vision Transformer)的图像复原增强方法,探讨ViT在处理图像退化和增强方面具有的长距离依赖潜力;2)阐述基于扩散模型的图像复原增强方法,讨论其在处理复杂图像退化和恢复细节方面的优势;3)分析X-anything模型在图像复原增强任务上的潜力,尤其是SAM(segment anything model)等视觉大模型在退化样本上提供的鲁棒零样本预测先验信息能力;4)介绍多模态大模型,如CLIP(contrastive language image pre-training)和GPT-4V在图像复原增强任务中的应用,展示这些预训练模型在图像复原过程中所提供的语义信息指导能力;5)分析当前图像复原增强技术面临的挑战,如数据获取困难、计算资源需求高和模型稳定性不足等,同时展望图像复原增强技术的发展方向,为未来的研究和应用提供新的思路和参考。 展开更多
关键词 图像复原增强 视觉大模型 多模态大模型(LMM) 视觉Transformer(ViT) 扩散模型 X-anything 计算机视觉
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共建共享理论指导下专科护士1+X干预模式在急性脑梗死溶栓后护理中的应用观察
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作者 周洁 张亚琴 +1 位作者 方杰 沈冠男 《黑龙江医学》 2025年第12期1524-1526,共3页
目的:观察共建共享理论指导下专科护士1+X干预模式在急性脑梗死(ACI)溶栓后护理中的应用效果。方法:选取2022年1月—2023年9月常熟市第一人民医院收治的158例ACI患者作为研究对象,将其随机分为观察组和对照组,每组各79例。对照组给予常... 目的:观察共建共享理论指导下专科护士1+X干预模式在急性脑梗死(ACI)溶栓后护理中的应用效果。方法:选取2022年1月—2023年9月常熟市第一人民医院收治的158例ACI患者作为研究对象,将其随机分为观察组和对照组,每组各79例。对照组给予常规护理干预,观察组在对照组的基础上给予共建共享理论指导下专科护士1+X干预模式。观察两组患者干预前后神经功能[美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)]、认知水平[简易精神状态量表(MMSE)]、自我护理能力[自我护理能力测定量表(ESCA)]、生活质量[生活质量综合评定量表(GQOLI-74)]。结果:干预后,观察组患者NHISS评分明显低于对照组患者,MMSE评分高于对照组患者,差异均有统计学意义(t=2.979、2.924,P<0.05);干预后,观察组患者相较对照组患者在ESCA各维度评分上明显更高,差异均有统计学意义(t=2.977、3.958、2.824、2.749,P<0.05);干预后,观察组患者相较对照组患者在GQOLI-74各维度评分上明显更高,差异均有统计学意义(t=2.795、2.963、2.949、2.954,P<0.05)。结论:将共建共享理论指导下专科护士1+X干预模式应用于ACI溶栓后护理中,可有效改善患者神经功能,恢复认知水平,增强自我护理能力,提高生活质量。 展开更多
关键词 共享共建理论 专科护士1+X干预模式 急性脑梗死 溶栓后护理
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以党建为引领,打造中医药事业“6+X”发展模式
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作者 高小明 战婉青 +1 位作者 刘佳彧 陈陆 《实用中医内科杂志》 2025年第9期140-142,143,共4页
在新时代背景下,坚持和加强党的全面领导是推动中医药事业传承创新发展的根本保障,为中医药事业沿着正确方向前行筑牢了坚实根基。文章以辽宁中医药大学及其附属医院作为典型研究样本,深度聚焦党建引领中医药高质量发展这一核心命题。... 在新时代背景下,坚持和加强党的全面领导是推动中医药事业传承创新发展的根本保障,为中医药事业沿着正确方向前行筑牢了坚实根基。文章以辽宁中医药大学及其附属医院作为典型研究样本,深度聚焦党建引领中医药高质量发展这一核心命题。阐释了发挥党的领导核心作用的关键意义,确保中医药事业发展始终与党的方针政策同频共振;强调强化党支部战斗堡垒功能,使其成为凝聚力量、推动工作的重要阵地;注重激发党员先锋模范作用,以党员的示范引领带动全体中医药工作者积极进取;严格落实党管干部与党管人才原则,为中医药事业选拔和培养德才兼备的骨干力量。在此基础上,文章创新性提出并探索构建了以党建为引领的中医药事业“6+X”发展模式。该模式通过一系列系统性实践创新举措,致力于破解中医药事业发展中面临的资源整合、创新驱动等难题,充分激发中医药事业的内生动力。期望通过此模式的研究与实践,为全面提升中医药服务能力、促进中医药事业高质量发展提供切实可行的理论框架与实践方案,推动中医药在新时代焕发出新的生机与活力。 展开更多
关键词 党建引领 中医药事业 6+X发展模式 高质量发展
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澜湄合作视域下留学生培养“1+3+X”文化育人模式研究——以玉溪师范学院为例
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作者 杨春 陶春平 《玉溪师范学院学报》 2025年第1期127-132,共6页
教育合作是推动澜湄六国互联互通和共同发展的桥梁和纽带。云南高校把握时代特征、立足区位优势,积极探索培养服务澜湄国家发展人才,创新性推出留学生培养的“1+3+X”文化育人模式。该模式极大地推动了学校来华留学教学团队成员科研能... 教育合作是推动澜湄六国互联互通和共同发展的桥梁和纽带。云南高校把握时代特征、立足区位优势,积极探索培养服务澜湄国家发展人才,创新性推出留学生培养的“1+3+X”文化育人模式。该模式极大地推动了学校来华留学教学团队成员科研能力的成长,助力学校海外汉语教学实习基地学校的中文教育提质增效,扩大了基地学校在当地中文教育的影响力,助力中华文化的海外传播。 展开更多
关键词 澜湄合作 留学生培养 “1+3+X”文化育人模式
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“1+X”背景下基于SPOC+BOPPPS的课程分类模型研究
16
作者 关金金 《办公自动化》 2025年第13期37-39,共3页
针对“1+X”证书制度下职业教育教学模式存在的职业技能标准与课程内容脱节、学习路径个性化不足、动态评价体系不完善等问题,提出融合SPOC(Small Private Online Course)与BOPPPS(Bridge-In,Objective,Pre-assessment,Participatory Le... 针对“1+X”证书制度下职业教育教学模式存在的职业技能标准与课程内容脱节、学习路径个性化不足、动态评价体系不完善等问题,提出融合SPOC(Small Private Online Course)与BOPPPS(Bridge-In,Objective,Pre-assessment,Participatory Learning,Postassessment,Summary)的课程分类模型。通过构建基于有向无环图的知识追踪模型,结合超星学习通平台采集的多模态学习行为数据,设计贝叶斯知识追踪(BKT)参数与余弦退火算法优化学习率衰减策略,并对比支持向量机、随机森林、逻辑回归等分类算法性能。实验表明,逻辑回归算法在准确率(0.9036)、F1值(0.9078)及AUC(0.7156)等指标上表现最优,有效预测学生1+X课程通过率。研究通过“双层知识-表现节点”映射机制与周期性学习率调控,为职业教育动态评价提供可量化、高精度的算法支持,验证SPOC+BOPPPS双模驱动模型在职业教育教学改革中的应用价值。 展开更多
关键词 1+X SPOC BOPPPS 知识追踪模型 分类算法
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基于JWST中红外观测数据的X-Complex小行星物理性质反演研究
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作者 矫恒越 徐小萌 +4 位作者 徐天弈 吴昀昭 金岩 张海波 刘志军 《空间控制技术与应用》 北大核心 2025年第5期16-25,共10页
X-complex小行星是一类在可见光-近红外波段无诊断性光谱特征、成分类型多样的重要天体,其中部分可能是已分异天体金属核心残余,是太阳系早期热演化研究及太空采矿的重要目标对象.由于Xcomplex小行星在可见光-近红外波段范围缺乏光谱吸... X-complex小行星是一类在可见光-近红外波段无诊断性光谱特征、成分类型多样的重要天体,其中部分可能是已分异天体金属核心残余,是太阳系早期热演化研究及太空采矿的重要目标对象.由于Xcomplex小行星在可见光-近红外波段范围缺乏光谱吸.收特征,热红外高光谱是研究X-complex小行星的重要手段.基于韦布空间望远镜中红外观测数据对7颗物理性质尚不明确的X-complex小行星进行了研究,利用近地小行星热模型及马尔科夫链蒙特卡洛方法反演了它们的发射率、直径、热集束参数以及几何反照率等物理信息.相较于以往观测,本文充分利用韦布空间望远镜的红外高光谱优势,通过连续谱段数据约束模型,提高了反演结果的可靠性.结果显示,这7颗小行星的直径范围为17.30~22.55 km,比喷气推进实验室数据库结果平均偏小41.5%,表明以往对小尺寸X-complex小行星直径存在普遍高估,进而反映其实际表面几何反照率普遍高于既有认知.反演的红外发射率光谱显示它们比硅酸盐小行星发射率低0.064~0.093,暗示它们表面可能被低发射率物质覆盖.所有小行星的中红外发射率光谱均展示了光谱特征,进一步印证了反演结果的可靠性. 展开更多
关键词 小行星 JWST 热物理模型 X-complex小行星 红外高光谱
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可用于违禁药品识别的X射线吸收光谱检测系统
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作者 方正 宋施良 +2 位作者 梁薇 何坚 詹燮峰 《分析试验室》 北大核心 2025年第9期1320-1327,共8页
利用X射线吸收光谱和卷积神经网络(CNN)、支持向量机(SVM)、改进粒子群优化算法(IPSO)三者相结合的方法,实现了对毒品的分类识别。首先,选取若干种常规毒品的同分异构体作为实验样本,利用光子计数探测器获取14种样本的X射线吸收光谱;然... 利用X射线吸收光谱和卷积神经网络(CNN)、支持向量机(SVM)、改进粒子群优化算法(IPSO)三者相结合的方法,实现了对毒品的分类识别。首先,选取若干种常规毒品的同分异构体作为实验样本,利用光子计数探测器获取14种样本的X射线吸收光谱;然后,利用CNN提取光谱数据的特征,并用提取的特征训练SVM模型,利用引进权重衰减的IPSO优化SVM的2个重要初始参数。最后,将训练好的模型应用于测试集并评估性能。结果表明,该模型将预测准确率提高到99.14%,并大幅度提高了算法的运行效率。 展开更多
关键词 毒品检测 分类模型 X射线吸收光谱 机器学习
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融合BERT与X-means算法的微博舆情热度分析预测模型
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作者 蒋章涛 李欣 +1 位作者 张士豪 赵心阳 《计算机应用》 北大核心 2025年第10期3138-3145,共8页
在微博等社交媒体的舆情发现和预测中,网络水军制造的“假热点”会影响分析准确性。为真实反映微博舆情热度,提出一种融合BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)和X-means算法的微博舆情热度分析预测模型BXpre... 在微博等社交媒体的舆情发现和预测中,网络水军制造的“假热点”会影响分析准确性。为真实反映微博舆情热度,提出一种融合BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)和X-means算法的微博舆情热度分析预测模型BXpre,旨在融合微博参与用户的属性特征与热度变化的时域特征,以提高热度预测的准确性。首先,对微博原文和互动用户的数据进行预处理,利用微调后的StructBERT模型对这些数据分类,从而确定参与互动的用户与微博原文的关联度,作为用户对该微博热度增长的贡献度权重计算的参考值;其次,使用X-means算法,以互动用户的特征为依据进行聚类,基于所得聚集态的同质性特征过滤水军,并引入针对水军样本的权重惩罚机制,结合标签关联度,进一步构建微博热度指标模型;最后,通过计算先验热度值随时间变化的二阶导数与真实数据的余弦相似度预测未来微博热度变化。实验结果表明,BXpre在不同用户量级下输出的微博舆情热度排序结果更贴近真实数据,在混合量级测试条件下,BXpre的预测相关性指标达到了90.88%,相较于基于长短期记忆(LSTM)网络、极限梯度提升(XGBoost)算法和时序差值排序(TDR)的3种传统方法,分别提升了12.71、14.80和11.30个百分点;相较于ChatGPT和文心一言,分别提升了9.76和11.95个百分点。 展开更多
关键词 微博舆情热度分析预测 BERT模型 X-means算法 水军识别 社交网络分析
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基于CT影像学特征和临床资料的颅脑损伤患者术后预后不良的列线图预测模型构建与验证
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作者 刘运超 李宾 朱亮亮 《医学影像学杂志》 2025年第9期16-22,共7页
目的 基于CT影像学特征和临床资料构建颅脑损伤患者术后预后不良的列线图预测模型,并验证其预测效能。方法 选取颅脑损伤患者225例,均给予手术治疗。根据术后30 d疾病转归情况分为预后良好组(n=168)与预后不良组(n=57),比较两组CT影像... 目的 基于CT影像学特征和临床资料构建颅脑损伤患者术后预后不良的列线图预测模型,并验证其预测效能。方法 选取颅脑损伤患者225例,均给予手术治疗。根据术后30 d疾病转归情况分为预后良好组(n=168)与预后不良组(n=57),比较两组CT影像学特征(基底池状态、脑血肿、蛛网膜下腔出血、中线移位距离、脑室受压情况、Rotterdam CT评分)、临床资料[年龄、性别、体质量指数、损伤原因、受伤至就诊时间、损伤类型、损伤程度、基础疾病、格拉斯哥昏迷量表(GCS)评分、瞳孔反射、脑血肿部位、白细胞(WBC)计数、血乳酸(Lac)、血红蛋白(Hb)]。采用Logistic回归模型和Lasso交叉验证法分析与筛选颅脑损伤患者术后预后不良的影响因素,列联相关系数分析CT影像学特征与颅脑损伤患者术后预后不良的关系。采用R软件rms程序包构建颅脑损伤患者术后预后不良的列线图预测模型,采用受试者工作特征(ROC)曲线分析列线图预测模型对颅脑损伤患者术后预后不良的预测效能。结果 两组受伤至就诊时间、损伤类型、损伤程度、糖尿病占比、GCS评分、瞳孔反射、WBC计数比较差异均有统计学意义(P均<0.05);两组基底池状态、蛛网膜下腔出血占比、中线移位距离、脑室受压情况、Rotterdam CT评分比较差异均有统计学意义(P均<0.05)。Logistic回归分析显示,受伤至就诊时间长、开放性损伤、糖尿病、重型颅脑损伤、瞳孔反射双侧异常、WBC计数高是颅脑损伤患者术后预后不良的独立危险因素,GCS评分低则为其独立保护因素(OR分别为1.440、5.262、3.339、6.187、3.454、1.442、0.852,P均<0.05);经Lasso交叉验证法(Lambda=0.019)筛选出受伤至就诊时间、损伤类型、损伤程度、GCS评分、WBC计数为颅脑损伤患者术后预后不良的关键影响因素;基底池状态、蛛网膜下腔出血、中线移位距离、脑室受压情况、Rotterdam CT评分与颅脑损伤患者术后预后不良呈负相关(C分别为-0.618、0.645、-0.574、-0.593、-0.706,P均<0.05)。基于受伤至就诊时间、损伤类型、损伤程度、GCS评分、WBC计数等5个临床指标构建颅脑损伤患者术后预后不良的列线图预测模型(M1模型),根据基底池状态、蛛网膜下腔出血、中线移位距离、脑室受压情况、Rotterdam CT评分等CT影像学特征联合上述5个临床指标构建颅脑损伤患者术后预后不良的列线图预测模型(M2模型)。M2模型预测颅脑损伤患者术后预后不良风险的AUC高于M1模型(Z=2.851,P=0.017)。结论 基于CT影像学特征和临床资料成功构建了颅脑损伤患者术后预后不良的列线图预测模型,该列线图预测模型对颅脑损伤患者术后预后不良的预测效能良好。 展开更多
关键词 体层摄影术 X线计算机 列线图预测模型 预后不良 颅脑损伤
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