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Cross-classes domain inference with network sampling for natural resource inventory 被引量:2
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作者 Zhengyang Hou Ronald E.McRoberts +5 位作者 Chunyu Zhang Göran Ståhl Xiuhai Zhao Xuejun Wang Bo Li Qing Xu 《Forest Ecosystems》 SCIE CSCD 2022年第3期311-322,共12页
There are two distinct types of domains,design-and cross-classes domains,with the former extensively studied under the topic of small-area estimation.In natural resource inventory,however,most classes listed in the co... There are two distinct types of domains,design-and cross-classes domains,with the former extensively studied under the topic of small-area estimation.In natural resource inventory,however,most classes listed in the condition tables of national inventory programs are characterized as cross-classes domains,such as vegetation type,productivity class,and age class.To date,challenges remain active for inventorying cross-classes domains because these domains are usually of unknown sampling frame and spatial distribution with the result that inference relies on population-level as opposed to domain-level sampling.Multiple challenges are noteworthy:(1)efficient sampling strategies are difficult to develop because of little priori information about the target domain;(2)domain inference relies on a sample designed for the population,so within-domain sample sizes could be too small to support a precise estimation;and(3)increasing sample size for the population does not ensure an increase to the domain,so actual sample size for a target domain remains highly uncertain,particularly for small domains.In this paper,we introduce a design-based generalized systematic adaptive cluster sampling(GSACS)for inventorying cross-classes domains.Design-unbiased Hansen-Hurwitz and Horvitz-Thompson estimators are derived for domain totals and compared within GSACS and with systematic sampling(SYS).Comprehensive Monte Carlo simulations show that(1)GSACS Hansen-Hurwitz and Horvitz-Thompson estimators are unbiased and equally efficient,whereas thelatter outperforms the former for supporting a sample of size one;(2)SYS is a special case of GSACS while the latter outperforms the former in terms of increased efficiency and reduced intensity;(3)GSACS Horvitz-Thompson variance estimator is design-unbiased for a single SYS sample;and(4)rules-ofthumb summarized with respect to sampling design and spatial effect improve precision.Because inventorying a mini domain is analogous to inventorying a rare variable,alternative network sampling procedures are also readily available for inventorying cross-classes domains. 展开更多
关键词 cross-classes domain estimation Design-based inference Network sampling Generalized systematic adaptive cluster sampling Forest inventory
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单电感双输出Buck变换器改进滑模自抗扰控制 被引量:1
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作者 皇金锋 周杰 《工程科学与技术》 北大核心 2025年第4期248-258,共11页
针对单电感双输出(SIDO)Buck变换器发生输入电压跳变和负载扰动时输出支路间存在严重交叉影响使得输出电压暂态性能变差的问题,提出了一种基于降阶级联扩张状态观测器(CRESO)和改进非奇异终端滑模控制(TSMC)的自抗扰控制(ADRC)策略。首... 针对单电感双输出(SIDO)Buck变换器发生输入电压跳变和负载扰动时输出支路间存在严重交叉影响使得输出电压暂态性能变差的问题,提出了一种基于降阶级联扩张状态观测器(CRESO)和改进非奇异终端滑模控制(TSMC)的自抗扰控制(ADRC)策略。首先,根据状态空间平均法,建立了SIDO Buck变换器在电感电流连续模式下的数学模型,在此基础上分析了交叉影响产生的原理。其次,将变换器的主路和支路拟合成独立的2阶ADRC范式分开设计,针对传统扩张状态观测器(ESO)对状态变量和扰动观测精度不足的问题,利用CRESO对系统状态变量和内外总扰动项进行估计,以提升估计能力,并在相同带宽下提升扰动估计的速度。然后,利用非奇异TSMC设计状态误差反馈控制律,使滑模面能在有限时间内收敛到原点,代替比例-微分(PD)控制以提高系统的快速性和鲁棒性,并加入超扭矩算法进一步降低滑模控制的抖振现象。接着,通过特征值稳定判据和Lyapunov理论证明了CRESO和改进非奇异TSMC的稳定性,求出了CRESO的稳态误差范围和改进非奇异TSMC的收敛时间。最后,搭建了SIDO Buck变换器的仿真和实验平台,通过对比在输入电压和负载突变时,共模-差模电压(CMV-DMV)控制、传统ADRC和本文改进ADRC这3种策略的暂态性能差异,验证了本文所提控制策略的有效性和优越性。本文的控制策略减小了SIDO Buck变换器输出支路间的交叉影响,并提升了系统瞬态响应性能。 展开更多
关键词 单电感双输出 交叉影响 降阶级联扩张状态观测器 非奇异终端滑模 超扭矩控制算法
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反向混淆情形下注册商标跨类保护的合理边界
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作者 邓社民 杨祎朋 《贵州师范大学学报(社会科学版)》 2025年第2期51-61,共11页
反向混淆情形下在先商标使用者要求法院在注册商标核定使用的商品范围外,为商标权人预留注册商标专用权的行使空间。法院如果保护其进入新市场的可能性,在商标注册制下实际上赋予了其注册商标获得跨类保护的权利,可能引发其与在后商标... 反向混淆情形下在先商标使用者要求法院在注册商标核定使用的商品范围外,为商标权人预留注册商标专用权的行使空间。法院如果保护其进入新市场的可能性,在商标注册制下实际上赋予了其注册商标获得跨类保护的权利,可能引发其与在后商标使用者之间的利益冲突。支持在先商标使用者的主张符合商标法的规范目的,有利于商标质量的提升和市场竞争,因而具有正当性。为了实现商标注册与商标使用的协调,为在先商标使用者划定合理的权利边界,应当坚持以混淆为核心的判断方式。在综合考量多因素的过程中,强化对商品类似性和商标使用规范性的考察,辅以竞争分析进一步增加权利边界的确定性和合理性,防止损害在后商标使用者的合法权益。 展开更多
关键词 反向混淆 跨类保护 混淆可能性 商标质量 反不正当竞争
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基于向量符号架构-域适应网络的低照度图像语义分割方法
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作者 江泽涛 廖培期 +1 位作者 黄钦阳 黄景帆 《计算机辅助设计与图形学学报》 北大核心 2025年第8期1371-1382,共12页
针对语义分割中由于低照度图像光照不足,存在图像亮度、对比度、信噪比低等现象,导致低照度图像语义分割难度增大,提出一种基于向量符号架构(vector symbolic architectures,VSA)-域适应网络的低照度图像语义分割方法.该方法首先将基于... 针对语义分割中由于低照度图像光照不足,存在图像亮度、对比度、信噪比低等现象,导致低照度图像语义分割难度增大,提出一种基于向量符号架构(vector symbolic architectures,VSA)-域适应网络的低照度图像语义分割方法.该方法首先将基于向量符号架构的图像翻译网络和域适应语义分割网络融合在一起,将正常照度图像翻译为低照度图像,减少域之间的风格差异,从而提高低照度图像的分割精度;然后在图像翻译网络中提出分层特征映射(layered feature mapping,LFM)模块,它能更好地将语义分割网络编码器的多层特征向量映射到VSA空间,使翻译图像与低照度图像更相似,进而提高分割网络的分割精度;最后在域适应语义分割网络中提出跨域稀有类混合(cross domain rare class mixing,CDRCM)方法,CDRCM在域适应的过程中根据低照度图像的伪标签分布情况得到低照度域的稀有类,再在跨域混合时偏向这些稀有类,从而提高低照度域中稀有类的分割精度.在Cityscapes→Dark Zurich和Cityscapes→ACDC-night上的实验结果表明,文中方法比基线DAFormer在平均交并比上分别提高了8.2个百分点和7.2个百分点,实验结果表明了其有效性. 展开更多
关键词 低照度图像语义分割 域适应 跨域稀有类混合 分层特征映射 向量符号架构
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一流专业建设背景下跨文化交际课程教学模式构建研究
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作者 杨珊珊 《佳木斯大学社会科学学报》 2025年第6期188-190,共3页
随着佳木斯大学外国语学院英语专业一流专业建设点的获批,英语专业课程建设成为一项重要任务。跨文化交际课程是英语专业核心课程之一,对培养具备跨文化交际能力的人才具有重要意义。从信息技术的发展角度对跨文化交际课程的课程目标、... 随着佳木斯大学外国语学院英语专业一流专业建设点的获批,英语专业课程建设成为一项重要任务。跨文化交际课程是英语专业核心课程之一,对培养具备跨文化交际能力的人才具有重要意义。从信息技术的发展角度对跨文化交际课程的课程目标、教学内容、教学方法及手段、评价体系等方面进行构建,为促进英语专业课程高质量教学、助推国家一流本科专业建设提供参考。 展开更多
关键词 一流专业建设 跨文化交际 教学模式构建
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“洋气息”与“泥滋味”:中国现代乡土美学的跨文化实践
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作者 冯波 《海南师范大学学报(社会科学版)》 2025年第5期40-48,共9页
乡土文学研究虽然成果丰硕,但理论界对现代性乡土观念的生成机制阐释却显滞后。一个不容忽视的事实是:20世纪上半叶,作为文化民族志的乡土书写始终处于世界文学跨文化传播的张力场域。域外现代性乡愁话语既与中国近代社会矛盾激化形成共... 乡土文学研究虽然成果丰硕,但理论界对现代性乡土观念的生成机制阐释却显滞后。一个不容忽视的事实是:20世纪上半叶,作为文化民族志的乡土书写始终处于世界文学跨文化传播的张力场域。域外现代性乡愁话语既与中国近代社会矛盾激化形成共振,催生出民族自决意识觉醒,又以其人性尊严价值体系推动传统乡土文化价值重估。这一跨文化实践不仅建构起启蒙理性、阶级革命与世俗民间交织的现代性价值谱系,更通过“身-家-性-命”传统伦理架构的创造性转化,映射出中国知识群体在现代化转型中对个体主体性、宗族纽带、性别伦理与历史命运的系统性重构。中国现代乡土美学本质上是扎根文化实践的生命诗学,它既保持与全球现代性思潮的对话能力,又彰显出本土经验的反思维度与实践品格。 展开更多
关键词 中国现代乡土美学 跨文化实践 启蒙理性 阶级革命 世俗民间 身家性命
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大单元体育教学视域下的体育课堂教学质量提升——论“运动技术课课会”的意义、学理、评价与实现
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作者 毛振明 陈帅 李曙刚 《山东体育学院学报》 北大核心 2025年第5期1-10,共10页
在2022版体育新课标提出“教会、勤练、常赛”的课程理念和全国开始推进大单元体育教学模式的背景下,体育课堂教学普遍出现了“稀”“混”“散”“低”的问题。为此提出了“运动技术课课会”新概念和新要求,即体育教师在每节课中依据单... 在2022版体育新课标提出“教会、勤练、常赛”的课程理念和全国开始推进大单元体育教学模式的背景下,体育课堂教学普遍出现了“稀”“混”“散”“低”的问题。为此提出了“运动技术课课会”新概念和新要求,即体育教师在每节课中依据单元技战术教学总体目标,遵循运动技能形成规律及相应教学程序,有计划、有进阶地落实课时技战术教学任务。该研究从全学段、各分学段、单元、课时四个层级分析了制约“运动技术课课会”实现的障碍因素,并指出实施以学生自主选项为核心的体育走班制是有效实现“运动技术课课会”的关键路径。在此基础上,提出了针对性完善策略:明确教学目标与技术教学主线;建立清晰的运动技能“学会”评价标准;强化课时教学的有效衔接,提升教学连贯性;立足学生个体差异,实施差异化教学;优化教学条件,推行创新策略;提升教师专项技能与教学能力。 展开更多
关键词 体育新课标 大单元体育教学 体育走班制教学 运动技术课课会 体育课程设计 运动技能评价
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面向高分辨率遥感影像变化检测的混合空间金字塔池化网络 被引量:2
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作者 邵攀 高梓昂 《遥感学报》 北大核心 2025年第1期279-289,共11页
以残差网络为基础,结合高分辨率遥感影像的特点,提出一种全新的端到端变化检测网络——混合空间金字塔池化网络HSPPNet(Hybrid Spatial Pyramid Pooling Network)。HSPPNet首先将空洞卷积和注意力机制引导卷积并行集成,构建一种混合空... 以残差网络为基础,结合高分辨率遥感影像的特点,提出一种全新的端到端变化检测网络——混合空间金字塔池化网络HSPPNet(Hybrid Spatial Pyramid Pooling Network)。HSPPNet首先将空洞卷积和注意力机制引导卷积并行集成,构建一种混合空间金字塔池化模块,以便有效提取高分辨率遥感影像中不同形状尺度的变化对象。然后,通过定义一种截断—补偿加权交叉熵函数和一种类别级IoU函数并将二者集成,得到一种全新的自适应平衡损失函数,来降低变化类与未变化类严重不均衡问题对变化检测的影响。最后设计一种简单有效的输入模块,通过综合考虑两期遥感影像及其差异图来增强变化信息。通过以上3点,HSPPNet增强了深度学习变化检测的性能。两组常用公开变化检测数据集上的实验结果表明HSPPNet可行、有效。 展开更多
关键词 遥感 变化检测 深度学习 混合空间金字塔池化 注意力机制 损失函数 截断—补偿加权交叉熵 类别级IoU
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基于类双重激活映射和边缘检测的弱监督实例分割
9
作者 彭琎 王永雄 潘志群 《电子科技》 2025年第9期49-57,共9页
基于图像级类别标签的弱监督实例分割任务因廉价高效的标注成本受到较多关注,其中从分类网络中提取类激活映射(Class Activation Map,CAM)是关键步骤。多数方法采用二元交叉熵(Binary Cross-Entropy,BCE)损失来训练分类模型。但由于BCE... 基于图像级类别标签的弱监督实例分割任务因廉价高效的标注成本受到较多关注,其中从分类网络中提取类激活映射(Class Activation Map,CAM)是关键步骤。多数方法采用二元交叉熵(Binary Cross-Entropy,BCE)损失来训练分类模型。但由于BCE损失不具备类互斥性,所以传统CAM存在激活误差和激活偏差问题。为解决该问题,文中向分类器中设计添加Softmax交叉熵(Softmax Cross-Entropy,SCE)损失,对CAM进行二次激活来提取更高效准确的类双重激活映射(Class Double-Activation Map,Double-CAM)。文中提出一种边缘检测的细化方法从Double-CAM中挖掘目标边界线索,在不添加额外监督信息的情况下更显式地约束标签传播,从而进一步提升伪标签质量。实验结果表明,所提方法生成的伪掩码在mAP 50(48.2%)和mAP 75(24.7%)指标下具有较好的分割性能,超越了同等弱监督水平的主流模型,达到全监督方法70%的性能。 展开更多
关键词 图像级类别标签 弱监督学习 实例分割 交叉熵损失 类互斥性 类双重激活映射 边缘检测 伪掩码
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基于跨层注意力与多记忆单元的车辆重识别方法 被引量:1
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作者 齐玉亮 王伟明 +2 位作者 王静 熊彦臻 李慧 《河北大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期327-336,共10页
为了提高车辆重识别任务中特征表示的判别性能,目前大部分方法通过多分支结构来分别提取车辆的全局信息和局部细节信息,这样不仅会增加网络参数,同时还会消耗大量的时间.为了解决上述问题,提出了一种基于跨层注意力与多记忆单元的车辆... 为了提高车辆重识别任务中特征表示的判别性能,目前大部分方法通过多分支结构来分别提取车辆的全局信息和局部细节信息,这样不仅会增加网络参数,同时还会消耗大量的时间.为了解决上述问题,提出了一种基于跨层注意力与多记忆单元的车辆重识别方法.首先,提出一种跨层注意力模块提取单分支网络中浅层的局部空间信息和深层的全局语义信息,再通过跨层注意力机制分配权重来融合不同层的信息,构建实例记忆单元和类别记忆单元分别储存实例级特征和类别级特征,并通过基于多记忆单元的身份损失来削弱噪声样本对特征表示的影响.实验结果表明,所提出方法在VeRi-776数据集上的mAP、CMC@1、CMC@5相比于基线网络分别提高了1.5%、0.3%、0.1%.在VehicleID数据集中测试集大小为800、1600、2400时,CMC@1相比于基线网络分别提高了1.9%、2.8%、3.8%. 展开更多
关键词 跨层注意力 实例记忆单元 类别记忆单元 车辆重识别
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大跨度钢结构安装偏差分析及解决措施
11
作者 李岗 《科学技术创新》 2025年第10期130-133,共4页
通过大跨度钢桁架施工实例,分析安装偏差对大跨度钢桁架造成的结构性能影响。结合实际情况提出安装偏差的解决措施,消除施工过程中的不利偏差组合产生的累计偏差。
关键词 跨越类工程 累计偏差 钢结构
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汉江鱼梁洲隧道精密跨河三角高程测量方法的研究
12
作者 朱春春 江木春 王强 《港口航道与近海工程》 2025年第1期98-101,139,共5页
针对襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段项目中沉管隧道两次跨越汉江,需建立高精度高程控制网,确保工程建设中沉管隧道精准对接,本文对跨河三角高程测量方法进行优化改进,探讨采用两套具有自动照准功能的精密全站仪和四套棱镜,采用双对向... 针对襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段项目中沉管隧道两次跨越汉江,需建立高精度高程控制网,确保工程建设中沉管隧道精准对接,本文对跨河三角高程测量方法进行优化改进,探讨采用两套具有自动照准功能的精密全站仪和四套棱镜,采用双对向精密三角高程测量方法分别进行东汊和西汊高程的联测,研究结果表明:双对向跨河精密三角高程测量精度可达到二等水准测量精度,提高跨河高程测量作业效率,在类似跨河工程高精度高程测量中具有重要的参考和应用价值。 展开更多
关键词 自动照准 精密三角高程测量 双对向跨河 二等水准测量
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基于标签分布建模与交叉标签约束的弱监督语义分割法
13
作者 迟津生 《南通职业大学学报》 2025年第3期66-71,共6页
当前,弱监督语义分割方法主要聚焦于提高伪标签的质量,往往忽略了不同伪标签之间蕴含的语义相关性。此外,现有生成伪标签方法通常依赖类激活映射技术,未充分考量标签间的潜在语义关系,导致模型在处理对象重叠、视觉干扰和遮挡等复杂情况... 当前,弱监督语义分割方法主要聚焦于提高伪标签的质量,往往忽略了不同伪标签之间蕴含的语义相关性。此外,现有生成伪标签方法通常依赖类激活映射技术,未充分考量标签间的潜在语义关系,导致模型在处理对象重叠、视觉干扰和遮挡等复杂情况时,容易出现错误。为有效应对这些问题,提出一种基于标签分布建模与交叉标签约束的弱监督语义分割新方法:通过建立伪标签的标签分布模型,并借助交叉标签约束机制,有效利用标签间的语义关系,优化伪标签的生成流程,提高模型对复杂场景的适应性和泛化能力,生成更准确的伪标签,从而提升弱监督语义分割的性能。实验结果表明,该方法增强了模型在区分不同语义类别时的准确性,在PASCAL VOC 2012和MS COCO 2014数据集上,显著提升了语义分割性能。 展开更多
关键词 弱监督语义分割 标签分布建模 交叉标签约束 类激活映射 伪标签 语义关系
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学龄人口减少背景下地方高师院校教师教育发展的适应性调整路径探析
14
作者 阴露华 《湖州师范学院学报》 2025年第6期16-25,共10页
在由低生育率导致的学龄人口减少背景下,地方高师院校面临进一步提升师范生培养质量、毕业生就业竞争压力加剧、生源缩减等关涉学校存续与发展的挑战。面对挑战,在分析学龄人口减少具体特征的基础上,结合国外的经验,研究发现地方高师院... 在由低生育率导致的学龄人口减少背景下,地方高师院校面临进一步提升师范生培养质量、毕业生就业竞争压力加剧、生源缩减等关涉学校存续与发展的挑战。面对挑战,在分析学龄人口减少具体特征的基础上,结合国外的经验,研究发现地方高师院校教师教育发展的适应性调整路径为:增强师范生的小班化教学能力、提升师范生的跨学段教学素养、促进师范生形成并传递积极的婚育观念。这有助于推动地方高师院校循序渐进地由规模效益向质量导向转型,并优化区域教育资源配置。 展开更多
关键词 学龄人口减少 小班化 跨学段 积极婚育观
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利用多种子信息聚合和正负混合学习的弱监督图像语义分割
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作者 桑雨 刘通 +3 位作者 马天娇 李乐 李思漫 刘宇男 《电子与信息学报》 北大核心 2025年第10期3993-4004,共12页
基于图像级标签的弱监督语义分割(WSSS)旨在通过类激活映射(CAM)生成伪标签(种子),然后将其用于训练语义分割模型,为耗时且昂贵的像素级标注节省大量人力和财力。现有方法主要围绕CAM进行改进以获取单个优良的种子,同时通过一些后处理... 基于图像级标签的弱监督语义分割(WSSS)旨在通过类激活映射(CAM)生成伪标签(种子),然后将其用于训练语义分割模型,为耗时且昂贵的像素级标注节省大量人力和财力。现有方法主要围绕CAM进行改进以获取单个优良的种子,同时通过一些后处理手段进一步提升种子的质量,但其得到的种子仍存在不等程度的噪声。为了减少噪声标签对分割网络造成的影响,考虑多个不同种子更能有效提取出正确信息,该文从多种子信息互补的角度,提出一种基于多种子信息聚合和正负混合学习的弱监督图像语义分割方法,通过在分类网络中改变输入图像尺度以及调整Dropout层随机隐藏神经元的概率,获取多个优良种子;依据它们对每个像素分配的类别标签情况进行优选获得聚合种子,并进一步区分该像素标签为干净标签还是噪声标签;利用正负混合学习训练语义分割网络,引入预测约束损失以避免网络对噪声标签给予过高的预测值,进而对干净标签应用正学习发挥正确信息的准确性,对噪声标签应用负学习抑制错误信息的影响,从而有效提升分割网络的性能。在PASCAL VOC 2012和MS COCO 2014验证集上实验结果表明,该文方法在基于卷积神经网络框架的分割网络中,mIoU分别达到了72.5%和40.8%,与RCA及URN方法相比分别提升了0.3%与0.1%;在基于Transformer框架的分割网络中,mIoU则提升至76.8%和46.7%,与CoBra及ECA方法相比分别提升了2.5%与1.6%,验证了方法的有效性。 展开更多
关键词 弱监督语义分割 类激活映射 多种子 交叉熵 正负学习
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新工科背景下汽车“新四化”精品教材与课程一体化建设 被引量:3
16
作者 陈刚 王良模 +1 位作者 王陶 周云波 《高教学刊》 2024年第4期34-37,共4页
以低碳化、电动化、智能化、无人化为代表的新一轮科技革命,具有重要的科学意义和应用前景。精品教材和一流课程及交叉融合新课程建设是新工科背景下一流专业内涵建设的重要内容。该文聚焦新时代下的南京理工大学机械工程国家一流专业... 以低碳化、电动化、智能化、无人化为代表的新一轮科技革命,具有重要的科学意义和应用前景。精品教材和一流课程及交叉融合新课程建设是新工科背景下一流专业内涵建设的重要内容。该文聚焦新时代下的南京理工大学机械工程国家一流专业建设和车辆工程江苏省一流专业建设,基于团队主编的“十三五”国家重点出版规划项目现代机械工程系列精品教材、第七届兵工高校精品教材、新工科教材,进行精品教材与汽车“新四化”的技术基础课程和核心课程一体化建设研究,实现课程教材的良性协同互促,取得显著的实践成效。 展开更多
关键词 精品教材 一流课程 交叉融合课程 一体化建设 新工科
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利用类内类间信息的原型补足小样本图像分类
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作者 吕佳 郑小琪 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期600-612,共13页
基于度量学习的小样本学习方法中模型没有充分挖掘类内样本与类间样本的联系,将单个样本特征视作独立特征用作训练,导致模型生成的原型不准确且特征表示能力差.提出利用类内类间信息的原型补足小样本图像分类模型.首先,将支持集样本的... 基于度量学习的小样本学习方法中模型没有充分挖掘类内样本与类间样本的联系,将单个样本特征视作独立特征用作训练,导致模型生成的原型不准确且特征表示能力差.提出利用类内类间信息的原型补足小样本图像分类模型.首先,将支持集样本的特征送入类内信息提取分支,构造类内信息特征图,并提取特征获取类别描述信息为原型进行补足;然后,利用类间信息提取分支将不同类的查询样本融合生成新样本,并将该组查询样本的标签作为软标签;最后,使用补足后的原型对查询样本与新样本进行分类,并通过分类损失优化模型.在四个公开数据集上的实验结果表明,在MiniImageNet数据集上,准确率提升2.03%~5.48%;在TieredImageNet数据集上,准确率提升2.25%~8.55%;在CUB数据集上,准确率提升5.10%~8.82%;在CIFAR-FS数据集上,准确率提升2.61%~10.03%.证明与同类小样本图像分类方法相比,提出的模型获得了更优的分类性能与泛化性. 展开更多
关键词 小样本学习 度量学习 元学习 类内类间信息 原型补足
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跨类别样本迁移框架下的不平衡分类方法 被引量:1
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作者 于海波 刘婧 +3 位作者 李强伟 高欣 谭煌 陈天阳 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第16期143-158,共16页
对于不平衡分类问题,实现类别交叠区域中样本数目和分布的平衡是缓解后续决策偏移的关键,而现有的不平衡分类方法往往只从少数类样本生成新样本来达到样本数目的平衡,没有充分利用多数类样本丰富的信息。特别是在少数类样本绝对数量过... 对于不平衡分类问题,实现类别交叠区域中样本数目和分布的平衡是缓解后续决策偏移的关键,而现有的不平衡分类方法往往只从少数类样本生成新样本来达到样本数目的平衡,没有充分利用多数类样本丰富的信息。特别是在少数类样本绝对数量过少的情况下,仅利用原始少数类样本信息无法有效平衡交叠区域样本的分布。提出了一种跨类别样本迁移框架下的不平衡分类方法。在变分自编码器(variational autoencoder,VAE)隐编码采样过程中嵌入由全连接层构建的映射网络,在VAE充分学习不同类别样本的共性和特性的基础上,在隐编码先验约束和跨域一致性约束下对多数类样本的隐编码进行映射转换,使转换前后隐编码共享相同的分布空间,并通过VAE中解码器实现多数类样本向少数类样本的迁移。同时融入生成对抗机制,对原始样本和新样本以及转换前后的隐编码进行判别对抗,进一步提升迁移样本的可靠性。在此基础上,分别对新生成样本与原始不同类别样本的距离进行加权约束,并筛选得到更加靠近交叠区域的样本,使该区域不同类别样本的数目和分布更加平衡。在16个公共数据集上的实验结果表明,在F1测量值和G-均值上该方法显著优于10种典型的不平衡分类方法,特别是在11个不平衡比例较高、少数类样本绝对数量过少的公共数据集中,该方法性能提升更加显著。 展开更多
关键词 不平衡分类 跨类别样本迁移框架 变分自编码器 映射网络 生成对抗机制 加权欧式距离约束
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基于位移事件结构的动量词“趟”范畴特征及其跨类现象研究 被引量:1
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作者 杨哲华 《牡丹江大学学报》 2024年第11期43-50,57,共9页
“趟”的本义为“跳跃”,为一种位移运动,故基于位移事件结构理论,选取“位移”“路径”“方式”三个要素作为参项,对“趟”的范畴特征进行分析,将其范畴特征总结为[+空间性][+移动性][+方式][+一来一去][+自然终止点],该范畴特征制约... “趟”的本义为“跳跃”,为一种位移运动,故基于位移事件结构理论,选取“位移”“路径”“方式”三个要素作为参项,对“趟”的范畴特征进行分析,将其范畴特征总结为[+空间性][+移动性][+方式][+一来一去][+自然终止点],该范畴特征制约了与其相关的句法表现。“趟”身为跨类量词,又产生了集合量词和个体量词的名量用法,演化动因为空间位移事件所形成的意象图式的隐喻投射,其作为名量词所称量的个体或集合事物,均表现出[+直线状][+有界长度]等特征。 展开更多
关键词 位移事件 范畴特征 跨类
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跨企业订单班人才培养的探索 被引量:1
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作者 刘江平 王佳 +2 位作者 张英琦 许岚 朱伟 《模具制造》 2024年第7期47-49,共3页
跨企业订单班由不同的企业和学校共同组建,旨在为成员企业培养符合要求的定向人才。相对于传统的订单班而言,跨企业订单班具有育人成本低、育人质量高和符合产业需求等优点。从组建、组织管理、人才培养方案制定与教学实施和订单班的考... 跨企业订单班由不同的企业和学校共同组建,旨在为成员企业培养符合要求的定向人才。相对于传统的订单班而言,跨企业订单班具有育人成本低、育人质量高和符合产业需求等优点。从组建、组织管理、人才培养方案制定与教学实施和订单班的考核与评价等方面介绍了跨企业订单班的实施路径。 展开更多
关键词 跨企业订单班 人才培养 校企合作
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