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Global Smartphone Technological Innovation Capacity Analysis Based on Latent Semantic Indexing and Vector Space Model Method
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作者 ZHANG Yuwen CHEN Wanming 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 2025年第3期395-410,共16页
This paper analyzes the global competitive landscape of smartphone technological innovation capacity using the latent semantic indexing(LSI)and the vector space model(VSM).It integrates the theory of technological eco... This paper analyzes the global competitive landscape of smartphone technological innovation capacity using the latent semantic indexing(LSI)and the vector space model(VSM).It integrates the theory of technological ecological niches and evaluates four key dimensions:patent quality,energy efficiency engineering,technological modules,and intelligent computing power.The findings reveal that USA has established strong technological barriers through standard-essential patents(SEPs)in wireless communication and integrated circuits.In contrast,Chinese mainland firms rely heavily on fundamental technologies.Qualcomm Inc.in USA and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(TSMC)in Chineses Taiwan have built a comprehensive patent porfolio in energy efficiency engineering.While Chinese mainland faces challenges in advancing dynamic frequency modulation algorithms and high-end manufacturing processes.Huawei Inc.in Chinese mainland leads in 5G module technology but struggles with ecosystem collaboration.Semiconductor manufacturing and radio frequency(RF)components still rely on external suppliers.This highlights the urgent need for innovation in new materials and open'source architectures.To enhance intelligent computing power,Chinese mainland firms must address coordination challenges.They should adopt scenario-driven technological strategies and build a comprehensive ecosystem that includes hardware,operating systems,and developer networks. 展开更多
关键词 smartphone chips technological innovation capacity latent semantic indexing(LSI) vector space model(VSM)
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Orbit Weighting Scheme in the Context of Vector Space Information Retrieval
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作者 Ahmad Ababneh Yousef Sanjalawe +2 位作者 Salam Fraihat Salam Al-E’mari Hamzah Alqudah 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第7期1347-1379,共33页
This study introduces the Orbit Weighting Scheme(OWS),a novel approach aimed at enhancing the precision and efficiency of Vector Space information retrieval(IR)models,which have traditionally relied on weighting schem... This study introduces the Orbit Weighting Scheme(OWS),a novel approach aimed at enhancing the precision and efficiency of Vector Space information retrieval(IR)models,which have traditionally relied on weighting schemes like tf-idf and BM25.These conventional methods often struggle with accurately capturing document relevance,leading to inefficiencies in both retrieval performance and index size management.OWS proposes a dynamic weighting mechanism that evaluates the significance of terms based on their orbital position within the vector space,emphasizing term relationships and distribution patterns overlooked by existing models.Our research focuses on evaluating OWS’s impact on model accuracy using Information Retrieval metrics like Recall,Precision,InterpolatedAverage Precision(IAP),andMeanAverage Precision(MAP).Additionally,we assessOWS’s effectiveness in reducing the inverted index size,crucial for model efficiency.We compare OWS-based retrieval models against others using different schemes,including tf-idf variations and BM25Delta.Results reveal OWS’s superiority,achieving a 54%Recall and 81%MAP,and a notable 38%reduction in the inverted index size.This highlights OWS’s potential in optimizing retrieval processes and underscores the need for further research in this underrepresented area to fully leverage OWS’s capabilities in information retrieval methodologies. 展开更多
关键词 Information retrieval orbit weighting scheme semantic text analysis Tf-Idf weighting scheme vector space model
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Idea plagiarism detection with recurrent neural networks and vector space model 被引量:1
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作者 Azra Nazir Roohie Naaz Mir Shaima Qureshi 《International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics》 EI 2021年第3期321-332,共12页
Purpose-Natural languages have a fundamental quality of suppleness that makes it possible to present a single idea in plenty of different ways.This feature is often exploited in the academic world,leading to the theft... Purpose-Natural languages have a fundamental quality of suppleness that makes it possible to present a single idea in plenty of different ways.This feature is often exploited in the academic world,leading to the theft of work referred to as plagiarism.Many approaches have been put forward to detect such cases based on various text features and grammatical structures of languages.However,there is a huge scope of improvement for detecting intelligent plagiarism.Design/methodology/approach-To realize this,the paper introduces a hybrid model to detect intelligent plagiarism by breaking the entire process into three stages:(1)clustering,(2)vector formulation in each cluster based on semantic roles,normalization and similarity index calculation and(3)Summary generation using encoder-decoder.An effective weighing scheme has been introduced to select terms used to build vectors based on K-means,which is calculated on the synonym set for the said term.If the value calculated in the last stage lies above a predefined threshold,only then the next semantic argument is analyzed.When the similarity score for two documents is beyond the threshold,a short summary for plagiarized documents is created.Findings-Experimental results show that this method is able to detect connotation and concealment used in idea plagiarism besides detecting literal plagiarism.Originality/value-The proposed model can help academics stay updated by providing summaries of relevant articles.It would eliminate the practice of plagiarism infesting the academic community at an unprecedented pace.The model will also accelerate the process of reviewing academic documents,aiding in the speedy publishing of research articles. 展开更多
关键词 Natural language processing vector space model Recurrent neural networks Plagiarism detection
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Research on Dynamic Discovery Model of User Interest Based on Time and Space Vector
4
作者 Jinxiu Lin Zhaoxin Zhang +1 位作者 Lejun Chi Yang Wang 《国际计算机前沿大会会议论文集》 2018年第2期7-7,共1页
关键词 USER INTEREST model VSM Time and space vector
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Evaluation of Modified Vector Space Representation Using ADFA-LD and ADFA-WD Datasets 被引量:4
5
作者 Bhavesh Borisaniya Dhiren Patel 《Journal of Information Security》 2015年第3期250-264,共15页
Predicting anomalous behaviour of a running process using system call trace is a common practice among security community and it is still an active research area. It is a typical pattern recognition problem and can be... Predicting anomalous behaviour of a running process using system call trace is a common practice among security community and it is still an active research area. It is a typical pattern recognition problem and can be dealt with machine learning algorithms. Standard system call datasets were employed to train these algorithms. However, advancements in operating systems made these datasets outdated and un-relevant. Australian Defence Force Academy Linux Dataset (ADFA-LD) and Australian Defence Force Academy Windows Dataset (ADFA-WD) are new generation system calls datasets that contain labelled system call traces for modern exploits and attacks on various applications. In this paper, we evaluate performance of Modified Vector Space Representation technique on ADFA-LD and ADFA-WD datasets using various classification algorithms. Our experimental results show that our method performs well and it helps accurately distinguishing process behaviour through system calls. 展开更多
关键词 System Call Trace vector space model MODIFIED vector space REPRESENTATION ADFA-LD ADFA-WD
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基于离散空间矢量调制的PMSM模型预测电流控制
6
作者 赵希梅 王海朋 金鸿雁 《电机与控制学报》 北大核心 2025年第3期50-58,73,共10页
针对永磁同步电动机(PMSM)采用传统有限集模型预测控制时存在稳态电流脉动大及电机参数失配导致的性能下降问题,提出基于离散空间矢量调制(DSVM)的模型预测电流控制方法。首先,采用在DSVM基础上进一步扩展电压矢量的方式来减小稳态电流... 针对永磁同步电动机(PMSM)采用传统有限集模型预测控制时存在稳态电流脉动大及电机参数失配导致的性能下降问题,提出基于离散空间矢量调制(DSVM)的模型预测电流控制方法。首先,采用在DSVM基础上进一步扩展电压矢量的方式来减小稳态电流脉动,同时鉴于DSVM可能带来的计算量问题,利用估计最优电压矢量位置来减小计算负担,此外采用一种双周期的电压排列顺序来固定开关频率;其次,针对系统中存在的参数失配问题,采用滑模扰动观测器将系统参数失配造成的扰动补偿到电流预测模块,使得在电机参数失配的条件下也能获取准确的电流预测值,从而选取最优电压矢量;最后,通过DSVM和滑模扰动观测器相结合的方式,提高系统稳态性能的同时增强了系统参数的鲁棒性。仿真实验结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 永磁同步电动机 模型预测控制 离散空间矢量调制 参数失配 滑模扰动观测器
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Hybrid Chinese Information Retrieval Model Based on the Combination of Keyword and Concept 被引量:2
7
作者 樊孝忠 李宏乔 李良富 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2003年第S1期120-123,共4页
A hybrid model that is based on the Combination of keywords and concept was put forward. The hybrid model is built on vector space model and probabilistic reasoning network. It not only can exert the advantages of key... A hybrid model that is based on the Combination of keywords and concept was put forward. The hybrid model is built on vector space model and probabilistic reasoning network. It not only can exert the advantages of keywords retrieval and concept retrieval but also can compensate for their shortcomings. Their parameters can be adjusted according to different usage in order to accept the best information retrieval result, and it has been proved by our experiments. 展开更多
关键词 hybrid information retrieval model concept retrieval vector space model probabilistic reasoning network
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Word Embeddings and Semantic Spaces in Natural Language Processing 被引量:2
8
作者 Peter J. Worth 《International Journal of Intelligence Science》 2023年第1期1-21,共21页
One of the critical hurdles, and breakthroughs, in the field of Natural Language Processing (NLP) in the last two decades has been the development of techniques for text representation that solves the so-called curse ... One of the critical hurdles, and breakthroughs, in the field of Natural Language Processing (NLP) in the last two decades has been the development of techniques for text representation that solves the so-called curse of dimensionality, a problem which plagues NLP in general given that the feature set for learning starts as a function of the size of the language in question, upwards of hundreds of thousands of terms typically. As such, much of the research and development in NLP in the last two decades has been in finding and optimizing solutions to this problem, to feature selection in NLP effectively. This paper looks at the development of these various techniques, leveraging a variety of statistical methods which rest on linguistic theories that were advanced in the middle of the last century, namely the distributional hypothesis which suggests that words that are found in similar contexts generally have similar meanings. In this survey paper we look at the development of some of the most popular of these techniques from a mathematical as well as data structure perspective, from Latent Semantic Analysis to Vector Space Models to their more modern variants which are typically referred to as word embeddings. In this review of algoriths such as Word2Vec, GloVe, ELMo and BERT, we explore the idea of semantic spaces more generally beyond applicability to NLP. 展开更多
关键词 Natural Language Processing vector space models Semantic spaces Word Embeddings Representation Learning Text vectorization Machine Learning Deep Learning
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有源中点钳位三电平逆变器中点电位优化控制策略 被引量:2
9
作者 薛贵景 刘计龙 +2 位作者 李科峰 代壮志 麦志勤 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第10期3996-4006,I0036,共12页
现有的有源中点钳位三电平(active neutral-point clamped three-level,ANPC-3L)逆变器空间矢量调制(space vector pulse width modulation,SVPWM)策略中点电位控制效果有待进一步提升,且难以实现低复杂度和高中点电位控制精度的有机统... 现有的有源中点钳位三电平(active neutral-point clamped three-level,ANPC-3L)逆变器空间矢量调制(space vector pulse width modulation,SVPWM)策略中点电位控制效果有待进一步提升,且难以实现低复杂度和高中点电位控制精度的有机统一。尤其是在ANPC-3L逆变器高调制比、低功率因数工况下,参考电压矢量进入到空间矢量图的中点电位不可控区域,母线中点电位波动问题进一步加剧。针对上述问题,提出一种基于简化等效SVPWM与模型预测的中点电位控制策略。该策略通过建立中点电位预测模型,遍历确定最优的矢量序列及作用时间,实现对中点电位的快速精准控制。在中点电位不可控区域通过调制模式的动态切换,使ANPC-3L逆变器在高调制比、低功率因数工况下中点电位波动最高下降约80%,等效降低了对支撑电容容值的需求。最后,通过一台功率等级18kW的三相ANPC-3L逆变器验证所提控制策略的有效性。 展开更多
关键词 有源中点钳位三电平 空间矢量调制 模型预测 中点电位控制
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Learning Hierarchical User Interest Models from Web Pages
10
作者 YANG Feng-qin SUN Tie-li SUN Ji-gui 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 EI CAS 2006年第1期6-10,共5页
We propose an algorithm for learning hierarchical user interest models according to the Web pages users have browsed. In this algorithm, the interests of a user are represented into a tree which is called a user inter... We propose an algorithm for learning hierarchical user interest models according to the Web pages users have browsed. In this algorithm, the interests of a user are represented into a tree which is called a user interest tree, the content and the structure of which can change simultaneously to adapt to the changes in a user's interests. This expression represents a user's specific and general interests as a continuurn. In some sense, specific interests correspond to shortterm interests, while general interests correspond to longterm interests. So this representation more really reflects the users' interests. The algorithm can automatically model a us er's multiple interest domains, dynamically generate the in terest models and prune a user interest tree when the number of the nodes in it exceeds given value. Finally, we show the experiment results in a Chinese Web Site. 展开更多
关键词 PERSONALIZATION user interest model vector space model agglomerate clustering method
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基于用户评论的企业产品级竞争对手识别研究
11
作者 刘凯璐 郑稣鹏 《图书情报导刊》 2025年第5期60-65,共6页
在互联网背景下,鉴于传统竞争对手识别方法存在的局限性,提出一种以用户评论为数据源的企业产品级竞争对手识别方法:首先,依据企业分析的多个关键维度,筛选出潜在竞争产品,并利用Python爬虫技术采集这些产品的在线评论文本;其次,利用信... 在互联网背景下,鉴于传统竞争对手识别方法存在的局限性,提出一种以用户评论为数据源的企业产品级竞争对手识别方法:首先,依据企业分析的多个关键维度,筛选出潜在竞争产品,并利用Python爬虫技术采集这些产品的在线评论文本;其次,利用信息抽取技术及人工筛选相结合,从企业产品评论中提取出产品特性并构建产品特征集与情感词集;然后,依托情感特征权重算法分析目标企业产品的优劣势,形成特征优势与特征劣势集,构建产品向量空间模型并计算其相似度;最后,分析计算结果从中挖掘出待分析企业产品的主要及次要竞争对手,为企业产品的市场策略优化提供数据支撑。 展开更多
关键词 竞争对手识别 情感分析 用户在线评论 向量空间模型 文本挖掘
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基于SVPWM的混合磁轴承三相全桥开关功放的单周期数字控制模型
12
作者 刘泽远 吴幸成 +3 位作者 蔡骏 陈小元 杨艳 刘程子 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第11期4469-4478,I0029,共11页
针对现有单周期方法无法直接用于三相全桥开关功放驱动且具有三相悬浮绕组的混合磁轴承电流控制的问题,结合空间矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation,SVPWM)技术,提出该类磁轴承三相全桥开关功放的新型电流型单周期控制... 针对现有单周期方法无法直接用于三相全桥开关功放驱动且具有三相悬浮绕组的混合磁轴承电流控制的问题,结合空间矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation,SVPWM)技术,提出该类磁轴承三相全桥开关功放的新型电流型单周期控制方法。首先,介绍三相全桥开关功放驱动式六极混合磁轴承的径向悬浮与SVPWM原理;其次,基于七段式SVPWM方法,建立混合磁轴承三相全桥开关功放的电流型单周期数字控制模型;然后,给出以X、Y两轴方向电流变量为坐标,且可计及相电阻压降的扇区判别方法;最后,采用3个负载电感线圈模拟磁轴承三相绕组,设计电流闭环控制的仿真与实验方案。结果表明,各负载线圈电流脉动小,且跟踪精度较高,进而验证所提单周期模型和扇区判据的正确性。 展开更多
关键词 混合磁轴承 三相全桥开关功放 单周期数字控制模型 空间矢量脉宽调制
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基于i-vector全局参数联合的说话人识别 被引量:1
13
作者 杨明亮 龙华 +1 位作者 邵玉斌 杜庆治 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2021年第1期144-151,共8页
以高斯通用背景模型(Gaussian mixture model-universal background model,GMM-UBM)和i-vector模型为主的说话人识别算法在实际应用中取得了不错的成绩,但i-vector说话人识别模型中存在没有充分考虑通用背景(universal background,UB)... 以高斯通用背景模型(Gaussian mixture model-universal background model,GMM-UBM)和i-vector模型为主的说话人识别算法在实际应用中取得了不错的成绩,但i-vector说话人识别模型中存在没有充分考虑通用背景(universal background,UB)数据与训练数据耦合性的问题导致模型性能不佳。提出了基于i-vector全局参数联合(global parameter joint of identify vector,GPJ-IV)的说话人识别方法。该方法利用背景说话人特征训练得到说话人通用背景模型(universal background model,UBM),构建基于全局联合差异空间和联合信道补偿的GPJ-IV模型。通过实验测试并与传统方法进行对比,实验结果显示,所提出的GPJ-IV模型相比i-vector模型,等错误率(equal error rate,EER)和最小检测代价函数(minimum detection cost function,MinDCF)性能分别提升了58.99%和15.9%。 展开更多
关键词 i-vector模型 全局联合差异空间 GPJ-IV模型 说话人识别
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三相电压型PWM整流器控制策略研究
14
作者 杨腾 《仪器仪表用户》 2025年第8期27-29,共3页
本文以三相电压型PWM整流器为研究对象,首先建立其数学模型,为提高直流侧电压利用率,采用了SVPWM空间矢量控制。其次,讨论与设计了电流内环、电压外环、电感与电容的参考值。最后,在MATLAB/SIMULIK中基于双闭环PI控制搭建三相电压型PWM... 本文以三相电压型PWM整流器为研究对象,首先建立其数学模型,为提高直流侧电压利用率,采用了SVPWM空间矢量控制。其次,讨论与设计了电流内环、电压外环、电感与电容的参考值。最后,在MATLAB/SIMULIK中基于双闭环PI控制搭建三相电压型PWM整流器进行仿真,并简单分析两种外界环境影响直流侧电压的波形变化。 展开更多
关键词 三相电压型PWM整流器 数学模型 空间矢量控制 双闭环PI控制
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基于空间矢量无速度传感器的电气自动化交流传动控制方法
15
作者 袁帅 《自动化应用》 2025年第10期264-266,共3页
由于现行方法在电气自动化交流传动控制中应用效果不佳,不仅超控量较大,而且控制后交流电机转速波动率仍较高。为此,提出基于空间矢量无速度传感器的电气自动化交流传动控制方法。首先,构建交流电机传动数学模型,描述交流电机传动状态... 由于现行方法在电气自动化交流传动控制中应用效果不佳,不仅超控量较大,而且控制后交流电机转速波动率仍较高。为此,提出基于空间矢量无速度传感器的电气自动化交流传动控制方法。首先,构建交流电机传动数学模型,描述交流电机传动状态。然后,利用空间矢量无速度传感器调制交流传动空间矢量,并通过选择合适的电压矢量优化交流电机的电磁性能,实现基于空间矢量无速度传感器的电气自动化交流传动控制。结果证明,该方法超控量不超过1%,电机转速波动率不超过2%,可以实现电气自动化交流传动的有效控制。 展开更多
关键词 空间矢量无速度传感器 电气自动化 传动控制 数学模型 电压矢量
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三峡升船机船舶进厢时间预测模型研究
16
作者 孟鑫 范志伟 尚桦 《水道港口》 2025年第4期558-564,共7页
船舶进厢时间是影响升船机运行效率的重要因素,准确的进厢时间预测是实现升船机精准调度的基础。在对三峡升船机运行数据进行分析的基础上,构建了多种预测模型对船舶进厢时间进行预测。结果表明:Stacking集成学习模型与梯度提升决策树... 船舶进厢时间是影响升船机运行效率的重要因素,准确的进厢时间预测是实现升船机精准调度的基础。在对三峡升船机运行数据进行分析的基础上,构建了多种预测模型对船舶进厢时间进行预测。结果表明:Stacking集成学习模型与梯度提升决策树、K-近邻算法、多层感知机和支持向量回归等模型预测结果相比,模型预测误差降低约36.17%,模型的预测效果提升约19.94%,Stacking模型预测效果更优,可有效提高船舶进厢时间预测的准确性,为提高升船机协同调度水平提供重要技术支撑。 展开更多
关键词 三峡 升船机 预测模型 船舶进厢时间 时空特征 Stacking模型 支持向量回归 多层感知机
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基于网络爬虫的网页目标数据精准抓取方法 被引量:3
17
作者 高祖彦 《自动化与仪器仪表》 2024年第10期38-42,共5页
从海量的网络数据中提取出有价值的信息,为数据分析等应用提供强大的数据支持,网页目标数据的精准抓取的准确性和效率直接影响到后续数据分析和处理的效果,目前方法无法保障爬取数据的数量和质量,导致抓取到的数据不够完善,容易出现重... 从海量的网络数据中提取出有价值的信息,为数据分析等应用提供强大的数据支持,网页目标数据的精准抓取的准确性和效率直接影响到后续数据分析和处理的效果,目前方法无法保障爬取数据的数量和质量,导致抓取到的数据不够完善,容易出现重复性数据。因此,提出基于网络爬虫的网页目标数据精准抓取方法。详细分析网络爬虫的爬取过程,采用主题爬虫策略中的爬行器爬行指定网页,采用链接分析器中的基于HITS算法的网页链接分析算法,计算所有链接的权威值,选择权威值较高的链接作为下载目标;再利用目标数据主体识别器中的向量空间模型计算网页中待抓取数据与主题特征向量之间的相关性,按照相关性大小依次抓取网页中的数据,直至达到设定的停止条件后,从下载的网页中精准抓取所需数据。经实验分析可知:该方法可精准评估不同网页的权威性,在抓取数据时,可以保持较高的目标数据收获率,还能够提供一定的实时性与灵活性。 展开更多
关键词 网络爬虫 网页目标数据 精准抓取 主题爬虫 向量空间模型 收获率
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基于复矢量及HSS的MMC交直流侧阻抗建模 被引量:1
18
作者 陶军 王立强 +4 位作者 王顺亮 王佳林 马俊鹏 谢洋 焦宁 《南方电网技术》 CSCD 北大核心 2024年第3期119-128,共10页
模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)具有运行稳定、控制多样化等优点,对其精确建模成为当前研究热点。提出了一种基于复矢量的MMC交直流侧阻抗建模方法。该方法根据复矢量建模的基本原理分析了换流器的正负序转换关... 模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)具有运行稳定、控制多样化等优点,对其精确建模成为当前研究热点。提出了一种基于复矢量的MMC交直流侧阻抗建模方法。该方法根据复矢量建模的基本原理分析了换流器的正负序转换关系,并在考虑三相耦合的前提下,从差共模角度简述了三相MMC的建模要点,建立了三相系统的完整时域模型。引入谐波状态空间理论(harmonic state space,HSS)对所建模型进行处理来提高建模精度,并利用接口矩阵及阻抗求解的基本原理建立了MMC的交直流侧阻抗模型。最后在仿真平台进行了对比实验,证实了建模方法的可行性。 展开更多
关键词 模块化多电平换流器 交直流侧阻抗建模 谐波状态空间 复矢量建模 高压直流输电
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多源线上信息驱动的再制造需求智能分析方法 被引量:1
19
作者 蔡瑀 刘昊 +1 位作者 柯超 赵军静 《机械设计》 CSCD 北大核心 2024年第9期177-182,共6页
为确定关键再制造需求,有效分类和精准识别需求信息,提出一种多源线上信息驱动的用户再制造需求智能分析方法。采用向量空间模型对用户再制造需求信息进行量化表达,形成计算机可识别的向量模型;通过K-Means算法对需求信息进行分类并确... 为确定关键再制造需求,有效分类和精准识别需求信息,提出一种多源线上信息驱动的用户再制造需求智能分析方法。采用向量空间模型对用户再制造需求信息进行量化表达,形成计算机可识别的向量模型;通过K-Means算法对需求信息进行分类并确定关键再制造需求;采用质量功能展开建立用户需求映射与产品工程特征间关系。以型号CA6136新车床的再制造设计为例,得到再制造需求为易拆解、易功能升级、易再加工及性能好4个方面,并可视化呈现。试验结果表明:该方法能有效提取关键再制造需求信息,为制造商提供产品改进策略。 展开更多
关键词 再制造需求 多源线上信息 智能分析 向量空间模型
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基于VSM与HITS融合的扩展主题型爬虫
20
作者 陶飞飞 徐佳 +1 位作者 徐松阳 唐明伟 《计算机仿真》 2024年第10期222-226,共5页
目前主流开源爬虫框架在分析页面与主题领域关联性上,常采用基于关键词的量化和向量空间模型算法相融合,但融合疏忽了界面语义与特定主题间的关联,导致爬取内容与主题产生偏差。为了给金融等领域的舆情分析提供准确的数据支撑,提出一种... 目前主流开源爬虫框架在分析页面与主题领域关联性上,常采用基于关键词的量化和向量空间模型算法相融合,但融合疏忽了界面语义与特定主题间的关联,导致爬取内容与主题产生偏差。为了给金融等领域的舆情分析提供准确的数据支撑,提出一种面向领域扩展主题库的爬虫及系统,通过扩展主题特征库,融合向量空间模型(Vector Space Model,VSM)与超链接主题搜索算法(Hyperlink-Induced Topic Search,HITS),优化了主题页面相关度计算,并针对股票舆情信息爬取进行仿真。结果表明,上述扩展主题型爬虫在爬取准确率和效率等方面有较好地提升,能够有效地完成领域主题信息的爬取任务。 展开更多
关键词 扩展主题爬虫 向量空间模型 超链接主题搜索 股票舆情信息
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