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Low-frequency oscillation of train-network system considering traction power supply mode
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作者 Yuchen Liu Xiaoqin Lyu +1 位作者 Mingyuan Chang Qiqi Yang 《Railway Engineering Science》 EI 2024年第2期244-256,共13页
The low-frequency oscillation(LFO)has occurred in the train-network system due to the introduction of the power electronics of the trains.The modeling and analyzing method in current researches based on electrified ra... The low-frequency oscillation(LFO)has occurred in the train-network system due to the introduction of the power electronics of the trains.The modeling and analyzing method in current researches based on electrified railway unilateral power supply system are not suitable for the LFO analysis in a bilateral power supply system,where the trains are supplied by two traction substations.In this work,based on the single-input and single-output impedance model of China CRH5 trains,the node admittance matrices of the train-network system both in unilateral and bilateral power supply modes are established,including three-phase power grid,traction transformers and traction network.Then the modal analysis is used to study the oscillation modes and propagation characteristics of the unilateral and bilateral power supply systems.Moreover,the influence of the equivalent inductance of the power grid,the length of the transmission line,and the length of the traction network are analyzed on the critical oscillation mode of the bilateral power supply system.Finally,the theoretical analysis results are verified by the time-domain simulation model in MATLAB/Simulink. 展开更多
关键词 Low-frequency oscillation train-network system Modal analysis Bilateral power supply Participation factor
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基于监督判别学习的图像抗噪语义通信机制
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作者 应俊 徐伟伟 +3 位作者 祝志远 周继华 王汝言 吴大鹏 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期65-73,共9页
语义通信是指在通信过程中利用语义信息对通信内容进行理解、解释和处理的过程,相比于传统通信不仅提高了传输效率和可靠性,还大大缩短了信息交流与理解所需的时间。语义通信容易遭受语义噪声的威胁,导致系统性能下降,如何在语义通信过... 语义通信是指在通信过程中利用语义信息对通信内容进行理解、解释和处理的过程,相比于传统通信不仅提高了传输效率和可靠性,还大大缩短了信息交流与理解所需的时间。语义通信容易遭受语义噪声的威胁,导致系统性能下降,如何在语义通信过程中抵御噪声干扰是个难点问题。为了解决该问题,针对图像语义通信系统提出一种基于监督判别学习的语义抗噪通信机制。在数据集上的仿真结果表明,相比于基线算法,所提出的算法在语义噪声和物理信道噪声的干扰下均可以获得性能提升,同时保证模型的数据恢复和任务执行。 展开更多
关键词 语义噪声 语义通信 对抗训练 深度监督网络
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基于图神经网络实现多尺度特征联合学习的中文作文自动评分
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作者 文洪建 胡瑞娇 +4 位作者 吴保文 孙家兴 李环 张晴 刘杰 《计算机应用》 北大核心 2026年第2期378-385,共8页
现有基于预训练语言模型(PLM)的作文自动评分(AES)方法偏向于直接使用从PLM提取的全局语义特征表示作文的质量,却忽略了作文质量与更细粒度特征关联关系的问题。聚焦于中文AES研究,从多种文本角度分析和评估作文质量,提出利用图神经网络... 现有基于预训练语言模型(PLM)的作文自动评分(AES)方法偏向于直接使用从PLM提取的全局语义特征表示作文的质量,却忽略了作文质量与更细粒度特征关联关系的问题。聚焦于中文AES研究,从多种文本角度分析和评估作文质量,提出利用图神经网络(GNN)对作文的多尺度特征进行联合学习的中文AES方法。首先,利用GNN分别获取作文在句子级别和段落级别的篇章特征;然后,将这些篇章特征与作文的全局语义特征进行联合特征学习,实现对作文更精准的评分;最后,构建一个中文AES数据集,为中文AES研究提供数据基础。在所构建的数据集上的实验结果表明,所提方法在6个作文主题上的平均二次加权Kappa(QWK)系数相较于R2-BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers model with Regression and Ranking)提升了1.1个百分点,验证了在AES任务中进行多尺度特征联合学习的有效性。同时,消融实验结果进一步表明了不同尺度的作文特征对评分效果的贡献。为了证明小模型在特定任务场景下的优越性,与当前流行的通用大语言模型GPT-3.5-turbo和DeepSeek-V3进行了对比。结果表明,使用所提方法的BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)模型在6个作文主题上的平均QWK比GPT-3.5-turbo和DeepSeek-V3分别高出了65.8和45.3个百分点,验证了大语言模型(LLMs)在面向领域的篇章级作文评分任务中,因缺乏大规模有监督微调数据而表现不佳的观点。 展开更多
关键词 中文作文自动评分 预训练语言模型 图神经网络 中文作文自动评分数据集 多特征学习
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融合大模型实体标注与图建模的道岔故障识别
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作者 郑云水 张云帆 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2026年第3期1430-1441,共12页
高速铁路道岔是保障列车安全平稳运行的重要基础设施,其结构复杂、维护成本高,且对运行故障的容忍度极低。在长期运维过程中,大量关于道岔故障的文本记录积累于铁路调度与维修系统中,这些非结构化文本中蕴含着丰富的故障诊断与维修经验... 高速铁路道岔是保障列车安全平稳运行的重要基础设施,其结构复杂、维护成本高,且对运行故障的容忍度极低。在长期运维过程中,大量关于道岔故障的文本记录积累于铁路调度与维修系统中,这些非结构化文本中蕴含着丰富的故障诊断与维修经验信息。然而,由于文本本身的非结构化特性,传统依赖人工阅读与规则抽取的方法在效率与一致性方面存在明显不足,难以满足现代铁路智能化运维系统对高效、精准信息抽取的需求。为提升对故障信息的结构化建模能力与事故原因的精准识别能力,提出一种融合文本语义与实体结构的道岔事故原因预测模型。首先,基于大规模预训练语言模型与领域规则系统,设计自动实体标注方案,对道岔故障文本中的六类关键实体(包括影响车次、故障现象、道岔故障位置、事故影响、维修方法和事故原因)进行高质量识别,并通过实体间的语义和逻辑关联构建结构化数据集。在此基础上,构建以预训练语言模型为语义编码器、图神经网络为结构建模模块的联合预测框架。模型首先利用基于自注意力机制的语言编码器提取文本上下文语义特征,随后通过双层图卷积网络捕捉故障实体间的因果与空间依赖关系,最后引入双向门控机制进行语义与结构表示的融合与调控,实现对事故原因的多源信息预测。在真实铁路电务故障数据集上的实验结果显示,所提出模型在准确率、召回率和F1值等评价指标上均优于现有主流方法,验证了模型在事故原因识别任务中的有效性与适用性。该研究为铁路道岔故障知识的自动抽取与因果分析提供了新的方法路径,具有较高的工程应用潜力与推广价值。 展开更多
关键词 道岔故障识别 事故原因建模 命名实体抽取 大语言模型 图神经网络 预训练语义编码 信息融合
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混合专家模型
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作者 赵鑫 胡译文 +1 位作者 陈志朋 文继荣 《计算》 2026年第1期91-96,共6页
混合专家模型(mixture of experts,MoE)是一种神经网络模型架构,其特点是在模型中引入路由网络与专家子网络,进而代替原始的稠密网络。在推理过程中,MoE架构通过路由网络选择每次需要激活的专家子网络,仅激活其中部分专家完成给定任务... 混合专家模型(mixture of experts,MoE)是一种神经网络模型架构,其特点是在模型中引入路由网络与专家子网络,进而代替原始的稠密网络。在推理过程中,MoE架构通过路由网络选择每次需要激活的专家子网络,仅激活其中部分专家完成给定任务。由于采用稀疏激活机制,混合专家模型同与其性能相当的稠密模型相比,大幅减少了训练和推理过程的计算开销,使得在给定计算成本下扩展模型规模成为可能。 展开更多
关键词 神经网络 模型架构 高效训练 高效推理 大语言模型 模型参数扩展
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Low-Frequency Stability Analysis of Power Electronic Traction Transformer Based Train-Network System 被引量:1
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作者 Yi Hong Yang Li +1 位作者 Zhikang Shuai Hanyu Yang 《CSEE Journal of Power and Energy Systems》 SCIE EI CSCD 2024年第4期1608-1617,共10页
Power electronic traction transformers(PETTs)will be increasingly applied to locomotives in the future for their small volume and light weight.However,similar to conventional trains,PETTs behave as constant power load... Power electronic traction transformers(PETTs)will be increasingly applied to locomotives in the future for their small volume and light weight.However,similar to conventional trains,PETTs behave as constant power loads and may cause low-frequency oscillation(LFO)to the train-network system.To solve this issue,a mathematical model of the PETT is firstly proposed and verified based on the extended describing function(EDF)method in this paper.In the proposed model,the LLC converter is simplified to an equivalent circuit consisting of a capacitor and a resistor in parallel.It is further demonstrated that the model can apply to various LLC converters with different topologies and controls.Particularly,when the parameter differences between cells are not obvious,the PETT can be simplified to a single-phase rectifier(i.e.,conventional train)by equivalent transformation.Based on the model of PETT,the system low-frequency stability and influential factors are analyzed by using the generalized Nyquist criterion.Lastly,the correctness and accuracy of theoretical analyses are validated by off-line and hardware-in-the-loop simulation results. 展开更多
关键词 Extended describing function method impedance model low-frequency oscillation power electronic traction transformer train-network system
原文传递
时间敏感列车通信网络:架构设计与性能评估
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作者 李洪星 姚辰龙 +3 位作者 赵晓宇 赵东 陈立 寿国础 《电信科学》 北大核心 2026年第3期33-43,共11页
为满足列车实时数据协议(train real-time data protocol,TRDP)承载的时间关键型业务对通信确定性的严苛要求,提出一种时间敏感网络(time-sensitive networking,TSN)与TRDP融合的时间敏感列车通信网络方案。该方案通过构建分层的时间敏... 为满足列车实时数据协议(train real-time data protocol,TRDP)承载的时间关键型业务对通信确定性的严苛要求,提出一种时间敏感网络(time-sensitive networking,TSN)与TRDP融合的时间敏感列车通信网络方案。该方案通过构建分层的时间敏感列车通信网络架构,将多样化列车车载应用系统服务需求经过TRDP映射到TSN,并利用TSN的时间同步和流量调度能力保障时间敏感列车业务流量的端到端确定性。基于此架构,设计了基于最早截止时间优先策略的门控列表生成算法,以保障关键流量的可调度性。仿真实验结果表明,该方案显著提升了TRDP周期性数据的发送时间准确性与周期稳定性,并在混合背景流量下大幅降低了端到端时延抖动,为构建下一代高可靠、高效率的列车通信网络提供了理论支撑。 展开更多
关键词 时间敏感网络 列车实时数据协议 流量调度 下一代列车通信网络
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高铁网络列车级联失效时变的脆弱性测度研究
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作者 袁嘉骥 汤银英 《北京交通大学学报》 北大核心 2026年第1期35-47,共13页
为探究高速列车运行中突发意外停驶造成线路中断,影响当日正在或计划经过该线路的列车运行这一级联失效现象对高铁网络脆弱性动态变化的影响规律,基于2023年12月15日铁路客运实际运营时刻表,模拟不同攻击方式(随机攻击与蓄意攻击)和攻... 为探究高速列车运行中突发意外停驶造成线路中断,影响当日正在或计划经过该线路的列车运行这一级联失效现象对高铁网络脆弱性动态变化的影响规律,基于2023年12月15日铁路客运实际运营时刻表,模拟不同攻击方式(随机攻击与蓄意攻击)和攻击强度引发的列车级联失效全过程,分析高铁网络的动态脆弱性.首先,结合高速列车失效的实际特点,构建高铁列车级联失效模型,并解析失效过程;然后,从高铁网络的结构测度和功能测度两个维度设计网络性能指标,并考虑时间维度在级联失效过程中的影响,提出高铁网络脆弱性的静态与动态评估方法;最后,结合中国高铁实际列车时刻表构建拓扑网络,建立高速列车与线路、站点的关系集合,模拟级联失效过程,分析站点、线路的静态特性及列车一日内的动态运行情况,揭示不同时间段内高铁网络脆弱性指标的动态变化规律.研究结果表明:在同时间段同等水平低强度攻击下,蓄意攻击会比随机攻击影响更多列车;当攻击强度提高到一定程度,两类攻击模式的影响趋同性增强;在面对蓄意攻击时,上午时段关键线路上行驶的列车更加脆弱,对当日网络性能的影响最大.因此,重点防范上午时段关键线路的列车,并及时开展救援以恢复线路通行,是保障高铁网络性能、提高其韧性的重要措施. 展开更多
关键词 高铁网络 列车级联失效 复杂网络 动态脆弱性评估
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结合对抗训练和IDCNN的医疗命名实体识别
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作者 陈雪松 李洋洋 王浩畅 《计算机与现代化》 2026年第1期53-59,100,共8页
在医疗领域,传统的命名实体识别模型,无法兼顾全局特征与局部特征的提取,为了解决这个问题,本文提出一种结合全局特征与局部特征的命名实体识别模型用于处理医疗领域的命名实体识别任务。首先,使用预训练语言模型Chinese-BERT-wwm-ext... 在医疗领域,传统的命名实体识别模型,无法兼顾全局特征与局部特征的提取,为了解决这个问题,本文提出一种结合全局特征与局部特征的命名实体识别模型用于处理医疗领域的命名实体识别任务。首先,使用预训练语言模型Chinese-BERT-wwm-ext得到输入文本的初始向量表示;其次,在初始向量的表示上添加一些扰动来生成对抗样本,可提升模型的鲁棒性;再次,将初始向量表示与对抗样本一同依次输入到特征提取层,特征提取层结合了空洞卷积神经网络(Iterated Dilated Convolutional Neural Network,IDCNN)和双向长短时记忆网络(Bi-directional Long Short-Term Memory,BiLSTM)模型,共同生成特征向量,分别捕捉文本的局部和全局特征,使用自注意力机制将抽取的特征向量进行融合,从而充分利用各层次的信息;最后,利用CRF算法生成预测序列。通过结合特征融合模块与对抗训练模块,该模型对于医疗文本CMeEE中命名实体的识别精确率为66.31%,召回率为68.84%,F1值为67.55%;与基线模型相比,表现出较高的识别精度,适用于医疗领域命名实体识别任务。 展开更多
关键词 命名实体识别 预训练语言模型 对抗训练 IDCNN BiLSTM 自注意力机制
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基于OBE理念的“岗课证赛创”五融通的网络工程专业人才培养模式研究
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作者 潘志安 《无线互联科技》 2026年第5期101-105,共5页
随着信息技术的迅猛发展,社会对网络工程专业人才的要求不断提高。然而,传统培养模式难以满足行业实际需求,导致学生就业竞争力薄弱,难以适配岗位发展要求。基于此,文章以成果导向教育(Outcomes-based Education,OBE)理念为指导,构建“... 随着信息技术的迅猛发展,社会对网络工程专业人才的要求不断提高。然而,传统培养模式难以满足行业实际需求,导致学生就业竞争力薄弱,难以适配岗位发展要求。基于此,文章以成果导向教育(Outcomes-based Education,OBE)理念为指导,构建“岗课证赛创”五融通的网络工程专业人才培养模式。该模式将岗位需求、课程内容、职业认证、竞赛实践和创新创业5个方面有机融合,形成“需求牵引、课程支撑、认证强化、竞赛提升、创新拓展”的闭环育人体系。实践结果表明,基于OBE理念的“岗课证赛创”五融通模式在增强学生的岗位适应力、提升专业技能和创新能力方面具有显著成效。 展开更多
关键词 OBE理念 网络工程 课程改革 五融通 人才培养
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基于混合训练的轻量化恶意代码分类方法
11
作者 王泷铖 李进 宋亚飞 《计算机技术与发展》 2026年第3期192-199,共8页
针对传统恶意代码检测方法对于轻量化、性能和训练效率难以兼顾的问题,提出一种可快速训练的具有较高性能的轻量化恶意代码分类方法。该方法首次提出将轻量化改造的MobileNetV3与自监督对比学习SimSiam网络相结合的混合训练策略,以充分... 针对传统恶意代码检测方法对于轻量化、性能和训练效率难以兼顾的问题,提出一种可快速训练的具有较高性能的轻量化恶意代码分类方法。该方法首次提出将轻量化改造的MobileNetV3与自监督对比学习SimSiam网络相结合的混合训练策略,以充分发挥两者在特征提取方面的互补优势,并且引入自定义的层次化融合注意力模块(HFAM),其采用动态且差异化的注意力策略,高效融合了SimSiam与MobileNetV3提取的异构特征,从而在增强特征表示能力的同时降低了计算冗余。实验结果表明,该方法在Malimg、MaleVis和Maldeb数据集上的准确率分别达到了99.68%、98.08%和99.28%,平均较现有高效轻量化方法EfficientNetV2提升约4.4%。同时,训练时间分别减少至188秒、200秒和371秒,训练速度提升13倍以上。可见,该方法在资源受限环境下对多样化恶意代码样本具有较高的分类性能和训练效率。 展开更多
关键词 恶意代码分类 网络安全 混合训练 SimSiam MobileNetV3
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数字经济背景下“3+2”高职本科协同培养模式改革与创新——以网络工程专业为例
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作者 赵楠 罗泽仁 +2 位作者 陈捷 杨平 李嘉铭 《计算机应用文摘》 2026年第4期1-4,共4页
随着我国经济结构的升级和数字经济的迅猛发展,职业教育在技术技能人才培养中的作用日益重要。文章以广东技术师范大学“网络工程”专业与广东机电职业技术学院合作开展的“3+2”分段本科贯通培养模式为例,系统梳理了当前高职本科协同... 随着我国经济结构的升级和数字经济的迅猛发展,职业教育在技术技能人才培养中的作用日益重要。文章以广东技术师范大学“网络工程”专业与广东机电职业技术学院合作开展的“3+2”分段本科贯通培养模式为例,系统梳理了当前高职本科协同培养模式的政策背景、现实挑战与创新需求,提出了以产教深度融合为核心、以智慧家电等真实产业场景为载体、以多元协同创新为突破口的教改实践路径;具体分析了课程体系重构、实训模式创新、师资团队建设和成效评价机制等方面;讨论了该模式的推广价值及其对我国高素质工程技术人才培养体系建设的理论和实践意义。 展开更多
关键词 数字经济 高职本科 “3+2”分段培养 网络工程 产教融合 教改创新
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融合液态神经网络与多层级图卷积的关系抽取方法
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作者 李子亮 李兴春 《计算机应用研究》 北大核心 2026年第1期69-75,共7页
针对自然语言处理中关系抽取任务在建模长距离依赖与复杂语义理解方面的不足,提出了一种融合液态神经网络与多层级图卷积网络的关系抽取模型BLGAM。该模型首先利用BERT对输入句子进行上下文语义编码,获得初始文本表示;随后通过基于闭式... 针对自然语言处理中关系抽取任务在建模长距离依赖与复杂语义理解方面的不足,提出了一种融合液态神经网络与多层级图卷积网络的关系抽取模型BLGAM。该模型首先利用BERT对输入句子进行上下文语义编码,获得初始文本表示;随后通过基于闭式连续时间解的液态神经网络捕捉动态时序特征,建模长距离依赖信息;同时结合依存句法和实体结构构建多层级图卷积网络,提取局部与全局结构化语义特征;最后采用注意力门控机制对时序特征与结构特征进行加权融合,并通过多层感知机提升实体对关系识别的准确性与鲁棒性。在NYT和WebNLG两个公开数据集上的实验结果表明,该模型的F 1值分别达到92.6%和92.1%,均优于现有主流基线,验证了液态神经网络在长距离依赖建模与动态信息捕捉方面的显著优势,以及多层级图卷积网络在挖掘实体间隐含结构联系上的补充作用。该方法为复杂语义场景下的关系抽取提供了高效解决方案。 展开更多
关键词 关系抽取 液态神经网络 图卷积网络 预训练模型 注意力门控 多层感知机
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基于以太网的多网融合技术在地铁上的应用研究
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作者 贺轩毅 朱明 +3 位作者 邹智荣 陈超群 刘峰 郭亮 《控制与信息技术》 2026年第1期109-117,共9页
针对当前轨道交通列车中大数据量信息传输、智能诊断、旅客娱乐信息服务一体化的多服务高性能综合业务需求,文章设计了基于以太网的多网融合技术的列车网络系统。首先,从列车控制与信息服务的业务需求出发进行分析,对各种业务数据的传... 针对当前轨道交通列车中大数据量信息传输、智能诊断、旅客娱乐信息服务一体化的多服务高性能综合业务需求,文章设计了基于以太网的多网融合技术的列车网络系统。首先,从列车控制与信息服务的业务需求出发进行分析,对各种业务数据的传输特性进行了分类,并构建了控制与信息服务一体化网络体系架构;然后,详细介绍了智能组网与重构、多协议复合网络协议族、实时性/确定性和安全性保障、数据协同传输机制等关键技术;最后,完成了产品装车和典型线路试验。该系统实现了列车子系统节点的以太网接入,满足了数据的实时性和数据通信带宽的要求,具有广阔的市场前景和良好的社会经济效益。 展开更多
关键词 轨道交通 以太网 多网融合 列车骨干网 列车编组网
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基于结构增强的层次化任务导向提示策略的对话推荐系统SetaCRS
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作者 姜皓骞 张东 +1 位作者 李冠宇 陈恒 《计算机应用》 北大核心 2026年第2期368-377,共10页
近年来,许多对话推荐系统的研究采用预训练语言模型作为统一框架,旨在解决传统多模块架构中模块间协同不当的问题;然而,这些方法难以发挥任务之间的协同作用,且无法有效捕获输入中潜在的结构化信息,这些问题很大程度上削弱了对话推荐系... 近年来,许多对话推荐系统的研究采用预训练语言模型作为统一框架,旨在解决传统多模块架构中模块间协同不当的问题;然而,这些方法难以发挥任务之间的协同作用,且无法有效捕获输入中潜在的结构化信息,这些问题很大程度上削弱了对话推荐系统在实际应用场景中的表现。因此,提出一种基于结构增强的层次化任务导向提示策略的对话推荐系统SetaCRS。SetaCRS利用异质图注意力神经网络建模用户系统历史对话中的序列共现信息。此外,构造层次化的全局任务描述和特定子任务描述,从而帮助模型捕获并利用当前子任务和总任务序列之间的联系。在DuRecDial与TG-ReDial这2个公开数据集上的实验结果表明,相较于UniMIND(Unified MultI-goal conversational recommeNDer system),SetaCRS在语义F1上分别提升了8.53%和1.55%,并在平均倒数排名(MRR)@10上分别提升了3.02%和9.54%。可见,SetaCRS能够利用所捕捉的任务关联性与对话结构信息来有效提升推荐准确性和回复质量。 展开更多
关键词 对话推荐系统 提示工程 预训练语言模型 图神经网络 深度学习
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数智时代青年“脑腐”现象的生成逻辑、现实隐忧及应对策略
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作者 陈薇 牛菲 《金陵科技学院学报(社会科学版)》 2026年第1期72-78,共7页
随着数智技术迭代更新并深度嵌入大众生活,青年“脑腐”现象逐渐从网络隐喻演变为一种值得关注的社会症候,其生成机制涵盖算法霸权下流量资本的裹挟、加速变迁中现实环境的挤压、泛娱乐主义下价值坐标的模糊、信念缺失下主体防线的失守... 随着数智技术迭代更新并深度嵌入大众生活,青年“脑腐”现象逐渐从网络隐喻演变为一种值得关注的社会症候,其生成机制涵盖算法霸权下流量资本的裹挟、加速变迁中现实环境的挤压、泛娱乐主义下价值坐标的模糊、信念缺失下主体防线的失守等方面。“脑腐”现象的危害表现为价值迷茫凸显与精神内耗加剧,创新活力受损与社会进步受阻,主流价值传播受限与价值认同不足。要有效治理该现象,需平台、社会、个人三方共同发力,为青年的数字化生存提供充分活力,进而推动社会主义精神文明建设。 展开更多
关键词 “脑腐” 青年教育 数智时代 技术规训 网络自律
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持续性和灵活性注意力训练对稳定期精神分裂症患者注意力的效果研究
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作者 杨宏磊 赵荣荣 +4 位作者 刘振月 谢康 王群山 戈欣怡 李献云 《临床精神医学杂志》 2026年第1期63-67,共5页
目的:探究持续性和灵活性注意力训练对稳定期精神分裂症患者注意力的改善效果。方法:纳入55例稳定期精神分裂症患者。对其实施为期1个月的持续性和灵活性注意力训练任务,采用注意网络(attention network test,ANT)范式对被试者的注意力... 目的:探究持续性和灵活性注意力训练对稳定期精神分裂症患者注意力的改善效果。方法:纳入55例稳定期精神分裂症患者。对其实施为期1个月的持续性和灵活性注意力训练任务,采用注意网络(attention network test,ANT)范式对被试者的注意力进行测评,观察指标包括反应时和换算后的反应时(警觉网络、定向网络和执行控制网络)。结果:经过1个月的训练,在不同线索提示和刺激条件下,训练组稳定期精神分裂症患者的反应时较训练前差异有统计学意义(P<0.001);训练组的警觉网络(Z=-3.142,P=0.002)、定向网络(Z=4.099,P<0.001)和执行控制网络(Z=-2.300,P=0.021)差异均有统计学意义。结论:持续性和灵活性注意力训练任务对稳定期精神分裂症患者的警觉网络、定向网络和执行控制网络有显著改善效果。 展开更多
关键词 精神分裂症 注意力 注意力训练任务 注意网络范式 反应时
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基于交互对抗网络的方面级情感分类方法
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作者 张华辉 吴敏敏 徐航 《智能计算机与应用》 2026年第1期150-156,共7页
情感分类是自然语言处理领域的热点研究问题之一,方面级的文本情感分类旨在识别文本不同方面间的情感极性。针对方面级情感分类模型存在特征提取能力弱、方面词与上下文间交互不充分的问题,提出基于交互对抗网络的方面级情感分类模型(As... 情感分类是自然语言处理领域的热点研究问题之一,方面级的文本情感分类旨在识别文本不同方面间的情感极性。针对方面级情感分类模型存在特征提取能力弱、方面词与上下文间交互不充分的问题,提出基于交互对抗网络的方面级情感分类模型(Aspect-level Sentiment classification model based on Interactive Adversarial Networks,ASIAN)。首先,通过Transformer的双向表征编码器模型作为编码器,将方面词和上下文进行单独建模提取隐含层特征。其次,构建交互注意力网络,将隐含层特征进行交互学习。最后,对交互信息进行联合学习,做交叉熵损失、回传参数。此外,ASIAN添加了对抗训练旨在进一步优化分类效果。在SemEval-2014任务4中的Laptop、Restaurant数据集和ACL-2014的Twitter数据集上,ASIAN与大多数基线模型相比有较高的分类准确率。 展开更多
关键词 情感分类 自然语言处理 交互对抗网络 对抗训练
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知识计算与数值优化融合的铁路网列流推算研究
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作者 谢浩男 何世伟 +2 位作者 赵日鑫 樊雅萱 温斌宾 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2026年第2期601-615,共15页
为支撑铁路运输态势推演、列车组织优化等工作,需对铁路网列车运行及区域能力利用状况进行推算。本研究融合列车运行记录、到发报告、装卸车报告、物理网络拓扑等多源数据,通过预处理与知识融合,提取货运路径知识三元组构建知识图谱。... 为支撑铁路运输态势推演、列车组织优化等工作,需对铁路网列车运行及区域能力利用状况进行推算。本研究融合列车运行记录、到发报告、装卸车报告、物理网络拓扑等多源数据,通过预处理与知识融合,提取货运路径知识三元组构建知识图谱。利用知识图谱进行知识提取与推断,获取历史列车运行信息、时间参数等知识构建货运服务网络以搜索径路,同时辅以货车历史轨迹知识对备选径路集进行补充。基于知识计算所得参数与径路集,构建以列车总运行时间最短为目标的线性整数数值优化模型,同时结合时间判断与径路切割操作计算残余列流实现连续时段列流推算,最终结合真实生产数据构建案例并使用商业求解器Gurobi求解验证。研究结果表明:与实际数据对比,超85%的弧段推算误差小于5列,误差超过10列的弧段占比小于2.5%。推算识别的瓶颈区段、线路同实际情况基本吻合,可以为列车组织优化提供参考。相较于优先分配最多待运车数车组策略的推算方法,本研究方法准确率提升约12%,误差较大弧段数量减少56.3%;相较于单一数值优化方法,本研究方法可在更小的备选径路集规模下实现准确率提升约10%,误差较大弧段数量减少58.2%。同时,与两种对照方法相比,本研究方法推算得到的径路更合理,运输方案更贴合实际。对误差分布及产生原因进行分析,影响推算结果的原因可能包括数据质量、优化算法等因素,为后续改进提供方向。研究结果可为铁路运输态势推演、瓶颈疏解及列车调度提供决策支持,助力运输组织方案优化。 展开更多
关键词 多源数据 知识计算 服务网络 数值优化 列流推算
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5G-R网络切片部署及运维管理技术方案研究
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作者 董从堂 丁建文 +2 位作者 孙斌 翟晗 王玮 《铁道通信信号》 2026年第3期15-23,共9页
为满足新一代铁路专用移动通信系统(5G-R)建设需求,针对典型运营场景与差异化业务需求带来的网络能力挑战,重点研究5G-R网络切片部署及运维管理技术。通过解析典型运营场景的业务特征,提出相应的网络切片部署方案:面向列车运行控制业务... 为满足新一代铁路专用移动通信系统(5G-R)建设需求,针对典型运营场景与差异化业务需求带来的网络能力挑战,重点研究5G-R网络切片部署及运维管理技术。通过解析典型运营场景的业务特征,提出相应的网络切片部署方案:面向列车运行控制业务,构建用户面隔离的切片部署方案;前瞻性探索毫米波基站场景下的高频段切片部署方案;针对地方铁路运营需求,设计核心网切片部署方案。在此基础上,基于网络切片管理的标准架构,构建“切片资源评估-切片开通-切片监控-服务等级协议保障”全生命周期的5G-R网络切片运维管理体系,完善5G-R运营支撑系统的理论架构,为实现铁路通信“按需服务、精准管控”的智能化转型提供关键技术支撑。 展开更多
关键词 铁路专用移动通信系统 网络切片 列车运行控制系统 毫米波 全流程运维管理
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