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Exact Graph Pattern Matching:Applications,Progress and Prospects
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作者 孙国豪 余水 +1 位作者 方秀 陆金虎 《Journal of Donghua University(English Edition)》 CAS 2023年第2期216-224,共9页
Graph pattern matching(GPM)can be used to mine the key information in graphs.Exact GPM is one of the most commonly used methods among all the GPM-related methods,which aims to exactly find all subgraphs for a given qu... Graph pattern matching(GPM)can be used to mine the key information in graphs.Exact GPM is one of the most commonly used methods among all the GPM-related methods,which aims to exactly find all subgraphs for a given query graph in a data graph.The exact GPM has been widely used in biological data analyses,social network analyses and other fields.In this paper,the applications of the exact GPM were first introduced,and the research progress of the exact GPM was summarized.Then,the related algorithms were introduced in detail,and the experiments on the state-of-the-art exact GPM algorithms were conducted to compare their performance.Based on the experimental results,the applicable scenarios of the algorithms were pointed out.New research opportunities in this area were proposed. 展开更多
关键词 graph pattern matching(GPM) exact matching subgraph isomorphism graph embedding subgraph matching
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Fuzzy-Constrained Graph Pattern Matching in Medical Knowledge Graphs
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作者 Lei Li Xun Du +1 位作者 Zan Zhang Zhenchao Tao 《Data Intelligence》 EI 2022年第3期599-619,共21页
The research on graph pattern matching(GPM) has attracted a lot of attention. However, most of the research has focused on complex networks, and there are few researches on GPM in the medical field. Hence, with GPM th... The research on graph pattern matching(GPM) has attracted a lot of attention. However, most of the research has focused on complex networks, and there are few researches on GPM in the medical field. Hence, with GPM this paper is to make a breast cancer-oriented diagnosis before the surgery. Technically, this paper has firstly made a new definition of GPM, aiming to explore the GPM in the medical field, especially in Medical Knowledge Graphs(MKGs). Then, in the specific matching process, this paper introduces fuzzy calculation, and proposes a multi-threaded bidirectional routing exploration(M-TBRE) algorithm based on depth first search and a two-way routing matching algorithm based on multi-threading. In addition, fuzzy constraints are introduced in the M-TBRE algorithm, which leads to the Fuzzy-M-TBRE algorithm. The experimental results on the two datasets show that compared with existing algorithms, our proposed algorithm is more efficient and effective. 展开更多
关键词 graph pattern matching Medical Knowledge graphs Fuzzy constraints Breast cancer Diagnostic classification
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Design Pattern Mining Using Graph Matching 被引量:1
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作者 LIQing-hua ZHANGZhi-xiang BENKe-rong 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 EI CAS 2004年第4期444-448,共5页
The identification of design pattern instances is important for program understanding and software maintenance. Aiming at the mining of design patterns in existing systems, this paper proposes a subgraph isomorphism a... The identification of design pattern instances is important for program understanding and software maintenance. Aiming at the mining of design patterns in existing systems, this paper proposes a subgraph isomorphism approach to discover several design patterns in a legacy system at a time. The attributed relational graph is used to describe design patterns and legacy systems. The sub-graph isomorphism approach consists of decomposition and composition process. During the decomposition process, graphs corresponding to the design patterns are decomposed into sub-graphs, some of which are graphs corresponding to the elemental design patterns. The composition process tries to get sub-graph isomorphism of the matched graph if sub-graph isomorphism of each subgraph is obtained. Due to the common structures between design patterns, the proposed approach can reduce the matching times of entities and relations. Compared with the existing methods, the proposed algorithm is not linearly dependent on the number of design pattern graphs. Key words design pattern mining - attributed relational graph - subgraph isomorphism CLC number TP 311.5 Foundation item: Supported by the National Natural Science Foundation of China (60273075) and the Science Foundation of Naval University of Engineering (HGDJJ03019)Biography: LI Qing-hua (1940-), male, Professor, research direction: parallel computing. 展开更多
关键词 design pattern mining attributed relational graph subgraph isomorphism
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Visitor flow pattern of Expo 2010 被引量:1
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作者 樊超 郭进利 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第7期66-73,共8页
Expo 2010 Shanghai China was a successful, splendid, and unforgettable event, leaving us with valuable experi- ences. The visitor flow pattern of the Expo is investigated in this paper. The Hurst exponent, the mean va... Expo 2010 Shanghai China was a successful, splendid, and unforgettable event, leaving us with valuable experi- ences. The visitor flow pattern of the Expo is investigated in this paper. The Hurst exponent, the mean value, and the standard deviation of visitor volume indicate that the visitor flow is fractal with long-term stability and correlation as well as obvious fluctuation in a short period. Then the time series of visitor volume is converted into a complex network by using the visibility algorithm. It can be inferred from the topological properties of the visibility graph that the network is scale-free, small-world, and hierarchically constructed, confirming that the time series are fractal and a close relationship exists among the visitor volumes on different days. Furthermore, it is inevitable that will be some extreme visitor volumes in the original visitor flow, and these extreme points may appear in a group to a great extent. All these properties are closely related to the feature of the complex network. Finally, the revised linear regression is performed to forecast the next-day visitor volume based on the previous 10-day data. 展开更多
关键词 fractal pattern time series visibility graph complex network
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Graph Based Filtering and Matching for Symbol Recognition
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作者 Vaishali Pawar Mukesh Zaveri 《Journal of Signal and Information Processing》 2018年第3期167-191,共25页
Pattern recognition is a task of searching particular patterns or features in the given input. The data mining, computer networks, genetic engineering, chemical structure analysis, web services etc. are few rapidly gr... Pattern recognition is a task of searching particular patterns or features in the given input. The data mining, computer networks, genetic engineering, chemical structure analysis, web services etc. are few rapidly growing applications where pattern recognition has been used. Graphs are very powerful model applied in various areas of computer science and engineering. This paper proposes a graph based algorithm for performing the graphical symbol recognition. In the proposed approach, a graph based filtering prior to the matching is performed which significantly reduces the computational complexity. The proposed algorithm is evaluated using a large number of input drawings and the simulation results show that the proposed algorithm outperforms the existing algorithms. 展开更多
关键词 graphS pattern Recognition Information RETRIEVAL graph MATCHING Data MINING
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Chinese Semantic Parsing Based on Feature Structure with Recursive Directed Graph
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作者 CHEN Bo Lü Chen +1 位作者 WEI Xiaomei JI Donghong 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 CAS CSCD 2015年第4期318-322,共5页
It is difficult to analyze semantic relations automatically, especially the semantic relations of Chinese special sentence patterns. In this paper, we apply a novel model feature structure to represent Chinese semanti... It is difficult to analyze semantic relations automatically, especially the semantic relations of Chinese special sentence patterns. In this paper, we apply a novel model feature structure to represent Chinese semantic relations, which is formalized as "recursive directed graph". We focus on Chinese special sentence patterns, including the complex noun phrase, verb-complement structure, pivotal sentences, serial verb sentence and subject-predicate predicate sentence. Feature structure facilitates a richer Chinese semantic information extraction when compared with dependency structure. The results show that using recursive directed graph is more suitable for extracting Chinese complex semantic relations. 展开更多
关键词 recursive directed graph feature structure semantic annotation Chinese special sentence patterns
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K-Means Graph Database Clustering and Matching for Fingerprint Recognition
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作者 Vaishali Pawar Mukesh Zaveri 《Intelligent Information Management》 2015年第4期242-251,共10页
The graph can contain huge amount of data. It is heavily used for pattern recognition and matching tasks like symbol recognition, information retrieval, data mining etc. In all these applications, the objects or under... The graph can contain huge amount of data. It is heavily used for pattern recognition and matching tasks like symbol recognition, information retrieval, data mining etc. In all these applications, the objects or underlying data are represented in the form of graph and graph based matching is performed. The conventional algorithms of graph matching have higher complexity. This is because the most of the applications have large number of sub graphs and the matching of these sub graphs becomes computationally expensive. In this paper, we propose a graph based novel algorithm for fingerprint recognition. In our work we perform graph based clustering which reduces the computational complexity heavily. In our algorithm, we exploit structural features of the fingerprint for K-means clustering of the database. The proposed algorithm is evaluated using realtime fingerprint database and the simulation results show that our algorithm outperforms the existing algorithm for the same task. 展开更多
关键词 pattern Recognition FINGERPRINT MATCHING graph MATCHING CLUSTERING
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融合关系模式和类比迁移的知识图谱补全方法 被引量:1
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作者 宋宝燕 刘杭生 +2 位作者 单晓欢 李素 陈泽 《计算机科学》 北大核心 2025年第3期287-294,共8页
近年来,知识图谱嵌入(Knowledge Graph Embedding,KGE)作为一种主流方法在知识图谱补全任务中已取得显著效果。然而,现有KGE方法仅在数据层考虑三元组信息,忽略了不同三元组间在逻辑层存在的关系模式语义,导致现有方法仍存在一定性能缺... 近年来,知识图谱嵌入(Knowledge Graph Embedding,KGE)作为一种主流方法在知识图谱补全任务中已取得显著效果。然而,现有KGE方法仅在数据层考虑三元组信息,忽略了不同三元组间在逻辑层存在的关系模式语义,导致现有方法仍存在一定性能缺陷。针对上述问题,提出一种融合关系模式和类比迁移的知识图谱补全方法(Fusing Relational-pattern and Ana-logy Transfer,RpAT)。首先,在逻辑层,根据实体关系的语义层次结构,细分为不同的关系模式;其次,在数据层,提出一种模式类比对象生成方法,该方法利用关系模式性质生成目标三元组相似类比对象,依据类比对象对缺失信息进行迁移;最后,提出一种融合了原始知识图谱嵌入模型的推理能力与类比迁移能力的综合性评分函数,以提升图谱补全性能。实验结果表明,在FB15k-237和WN18RR数据集上,相较于其他基线模型,RpAT方法的MRR值分别提升了15.5%和1.8%,验证了在知识图谱补全任务中的有效性。 展开更多
关键词 知识图谱 知识图谱补全 关系模式 类比对象 类比迁移
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Propagation Pattern模型及改进
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作者 谢康林 杜晓峰 《计算机应用与软件》 CSCD 1996年第2期21-29,共9页
面向对象对软件工程有着极大的意义,但同时也带来了编程上的新问题。由于复杂类结构和冗余代码所带来的源码重读困难,使软件进化和维护都未达到理想的目的。我们研究美国Northeastern大学的自动面向对象程序生成工具Propagation Patter... 面向对象对软件工程有着极大的意义,但同时也带来了编程上的新问题。由于复杂类结构和冗余代码所带来的源码重读困难,使软件进化和维护都未达到理想的目的。我们研究美国Northeastern大学的自动面向对象程序生成工具Propagation Pattern模型,并将其发展为一种新的程序索引描述。这里我们结合类图和Propagation Pattern抽象描述,希望能以简洁的图文形式描述面向对象程序,以利于软件的重读和进化。 展开更多
关键词 面向对象 软件工程 PP模型
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基于出行模式和用户偏好的兴趣点推荐
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作者 宋静波 沈钰琦 +1 位作者 黄志强 孔祥杰 《浙江工业大学学报》 北大核心 2025年第5期509-516,532,共9页
提出了一种融合多维度特征的创新性兴趣点推荐模型,旨在通过深度挖掘用户历史签到数据中的时空行为模式与个性化偏好,为用户提供精准的场所推荐服务,特别是在旅游场景下能够显著提升用户体验。针对现有推荐系统的不足,该模型采用图卷积... 提出了一种融合多维度特征的创新性兴趣点推荐模型,旨在通过深度挖掘用户历史签到数据中的时空行为模式与个性化偏好,为用户提供精准的场所推荐服务,特别是在旅游场景下能够显著提升用户体验。针对现有推荐系统的不足,该模型采用图卷积神经网络技术构建了基于群体移动模式的全局兴趣点关系图谱,实现了对场所属性特征及其空间关联性的有效建模。在用户偏好表征方面,该模型创新性地设计了双通道学习框架,从时序维度捕获用户的长期稳定兴趣特征和短期动态行为倾向,从而全面刻画用户的个性化需求。基于上述建模结果,模型进一步引入排序优化算法对推荐结果进行精细化调整。实验结果表明:相较于现有基准模型,笔者模型在3个关键评估指标上均展现出显著优势,不仅有效提高了推荐结果的准确率,而且显著增强了推荐结果的多样性特征。 展开更多
关键词 兴趣点推荐 图卷积网络 用户偏好 出行模式
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电信网络诈骗警情要素抽取与模式挖掘研究 被引量:2
11
作者 刘卓娴 石拓 胡啸峰 《情报杂志》 北大核心 2025年第6期168-176,192,共10页
[研究目的]为有效提升电信网络诈骗110警情的处理效能,该文提出一种警情要素抽取与挖掘方法,以解决现有研究对警情数据挖掘不充分的问题,为公安机关提供有价值的情报支持。[研究方法]采用小样本微调UIE方法进行警情要素抽取,同时减少计... [研究目的]为有效提升电信网络诈骗110警情的处理效能,该文提出一种警情要素抽取与挖掘方法,以解决现有研究对警情数据挖掘不充分的问题,为公安机关提供有价值的情报支持。[研究方法]采用小样本微调UIE方法进行警情要素抽取,同时减少计算资源消耗和人工标记压力,构建14类电信网络诈骗犯罪知识图谱,并通过子图遍历和gSpan频繁子图挖掘算法挖掘潜在的犯罪模式和规律。[研究结果/结论]实验结果表明,警情要素抽取任务的精确率达83.6%,多个指标显著优于现有方法。所应用的知识图谱和模式挖掘方法能有效挖掘出潜在的犯罪模式,有效提升了公安机关对电信网络诈骗警情的智能化分析水平和信息利用能力。 展开更多
关键词 公安情报 电信网络诈骗 警情要素抽取 知识图谱 模式挖掘
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Enhancing SAT-Based Test Pattern Generation
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作者 刘歆 熊有伦 《Journal of Electronic Science and Technology of China》 2005年第2期134-139,共6页
This paper presents modeling tools based on Boolean satisfiability (SAT) to solve problems of test generation for combinational circuits. It exploits an added layer to maintain circuit-related information and value ju... This paper presents modeling tools based on Boolean satisfiability (SAT) to solve problems of test generation for combinational circuits. It exploits an added layer to maintain circuit-related information and value justification relations to a generic SAT algorithm. It dovetails binary decision graphs (BDD) and SAT techniques to improve the efficiency of automatic test pattern generation (ATPG). More specifically, it first exploits inexpensive reconvergent fanout analysis of circuit to gather information on the local signal correlation by using BDD learning, then uses the above learned information to restrict and focus the overall search space of SAT-based ATPG. Its learning technique is effective and lightweight. The experimental results demonstrate the effectiveness of the approach. 展开更多
关键词 test pattern generation fault detection Boolean satisfiability binary decision graphs
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基于上下文全局空间图的轨迹用户链接
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作者 侯萱 梁志贞 +2 位作者 张磊 刘佰龙 张雪飞 《计算机工程与科学》 北大核心 2025年第2期336-348,共13页
轨迹用户链接TUL是指判定目标轨迹所属用户,已成为一项重要的轨迹数据挖掘任务。尽管基于深度学习的模型在TUL研究中取得显著进展,但现有模型主要关注单个轨迹点的基本时空特征,忽略全局位置空间相关性、上下文信息和用户的多周期移动规... 轨迹用户链接TUL是指判定目标轨迹所属用户,已成为一项重要的轨迹数据挖掘任务。尽管基于深度学习的模型在TUL研究中取得显著进展,但现有模型主要关注单个轨迹点的基本时空特征,忽略全局位置空间相关性、上下文信息和用户的多周期移动规律,导致TUL结果准确度不高。提出了一种基于上下文全局空间图的轨迹用户链接模型CGSG-TUL。在位置嵌入方面,根据历史轨迹构建上下文全局空间图,融入所有位置的邻近关系和类别等上下文信息,对位置的空间相关性有效建模。在时间编码方面,根据不同时间尺度对签入的时间戳进行编码,捕获用户的多周期移动规律。在Foursquare-NYK和Foursquare-TKY这两个真实数据集上的实验结果表明,CGSG-TUL性能比目前最好的基准模型GNNTUL的ACC@1和Marco-F 1分别平均提高2.50%和2.72%。 展开更多
关键词 轨迹用户链接 上下文全局空间图 多周期移动规律 图神经网络 TRANSFORMER
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模式感知采样算法研究
14
作者 沈玲珍 王欣 +1 位作者 石俊豪 王璐 《计算机工程与科学》 北大核心 2025年第4期740-750,共11页
图数据规模的迅速膨胀,传统分析技术难以应对,尤其在频繁模式挖掘任务中,传统算法往往面临计算资源崩溃的风险。图采样技术能够有效减小数据体量,并进而降低计算开销,已成为图数据分析任务重要的研究方向。然而,现有的图采样算法对频繁... 图数据规模的迅速膨胀,传统分析技术难以应对,尤其在频繁模式挖掘任务中,传统算法往往面临计算资源崩溃的风险。图采样技术能够有效减小数据体量,并进而降低计算开销,已成为图数据分析任务重要的研究方向。然而,现有的图采样算法对频繁模式挖掘任务的支持存在局限,其原因是这些算法未能充分将图数据的关键属性融入结构特征,从而导致采样质量较低。为此,提出了兼顾图的高频结构与关键属性的模式感知采样PAS算法。PAS依托邻域(局部特征)和高频单边模式(全局特征)对图中节点和边进行加权,随后通过在加权图上的有偏游走,完成采样任务。实验表明,PAS在多项指标上优于基线算法,并且能在采样图上挖掘出与原图高度一致的前B个频繁模式,在采样率仅为0.20的设定下,准确率最高达到94%。 展开更多
关键词 图采样 频繁模式挖掘 聚合 图属性
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胡萝卜微管蚜在金银花叶片正面和背面的分布规律、取食行为及喷施吡虫啉和除虫菊素的防效 被引量:1
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作者 杨甜 王婷婷 +2 位作者 景田华 郭昆 徐常青 《昆虫学报》 北大核心 2025年第10期1405-1415,共11页
【目的】本研究旨在明确胡萝卜微管蚜Semiaphis heraclei在金银花Lonicera japonica叶片正面和背面的分布规律及取食行为,并探索分别从叶片正面和背面施药对胡萝卜微管蚜的防治效果,为优化胡萝卜微管蚜防治技术提供科学依据。【方法】2... 【目的】本研究旨在明确胡萝卜微管蚜Semiaphis heraclei在金银花Lonicera japonica叶片正面和背面的分布规律及取食行为,并探索分别从叶片正面和背面施药对胡萝卜微管蚜的防治效果,为优化胡萝卜微管蚜防治技术提供科学依据。【方法】2023年4-5月,在北京金银花试验田每5 d调查1次金银花枝条各叶位叶片正面和背面胡萝卜微管蚜的发生量;利用刺探电位图谱(electrical penetration graph,EPG)技术记录胡萝卜微管蚜1-3日龄成虫在30 d叶龄金银花成熟叶片正面和背面的取食行为;分别从30 d叶龄金银花成熟叶片正面和背面喷施0.027 mg/cm^(2)吡虫啉和0.020 mg/cm^(2)除虫菊素,检测其上胡萝卜微管蚜1-3日龄成虫的死亡率。【结果】胡萝卜微管蚜成虫在金银花枝条尖端第1叶位叶片上的分布经历了前期正面分布、后期背面分布的过程;几乎所有的中部叶片背面蚜量一直显著高于叶片正面上的;而绝大多数基部叶位没有蚜虫分布,个别叶片有少量蚜虫分布时基本都在叶片背面。在金银花叶片正面取食的胡萝卜微管蚜成虫的非刺探波(np波)的总持续时间显著长于在叶片背面取食时的,是在叶片背面取食时np波的总持续时间的2.03倍;在叶片背面取食时口针在韧皮部分泌唾液波(E1波)、吸食汁液波(E2波)和木质部吸食水分波(G波)的出现概率分别为在叶片正面取食时的2.00,2.25和1.29倍,其中E1波和G波的总持续时间显著长于在叶片正面取食时的,分别是在叶片正面取食时的3.24和2.00倍,而E2波的总持续时间在叶片正面和背面取食时无显著差异。金银花叶片背面喷施0.027 mg/cm^(2)吡虫啉和0.020 mg/cm^(2)除虫菊素对胡萝卜微管蚜成虫的防治效果显著高于正面喷施时,背面喷施时引起的校正死亡率分别为正面喷施时的2.00和1.79倍。【结论】胡萝卜微管蚜成虫主要在金银花叶片背面分布为害,叶片背面有利于其吸食水分,叶片背面施药对胡萝卜微管蚜成虫的防治效果高于叶片正面施药。 展开更多
关键词 胡萝卜微管蚜 金银花 分布规律 取食行为 刺探电位图谱(EPG) 吡虫啉 除虫菊素
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时序图模式匹配的查询优化
16
作者 覃紫云 郭青松 +3 位作者 马国帅 张凯涵 石琼 蔡江辉 《计算机系统应用》 2025年第11期42-55,共14页
图模拟被广泛应用于近似回答复杂的图模式匹配问题.针对时序图模式匹配的查询效率问题,本文提出一种基于联合图的SimAssign图模拟算法及动态规划的优化框架.其核心思想在于:(1)将时序图的快照序列合并为联合图,首先利用静态图模拟算法... 图模拟被广泛应用于近似回答复杂的图模式匹配问题.针对时序图模式匹配的查询效率问题,本文提出一种基于联合图的SimAssign图模拟算法及动态规划的优化框架.其核心思想在于:(1)将时序图的快照序列合并为联合图,首先利用静态图模拟算法在联合图上计算初始查询结果,然后根据时间区间将结果分发至每个快照,从而生成相应的匹配结果;(2)为图模拟策略构建统一的代价模型,并基于动态规划优化图模式匹配的执行策略.本文在真实数据集和合成数据集上进行了全面实验,实验结果表明代价模型能够准确估计静态图模拟、增量图模拟以及SimAssign等图模拟策略的执行代价,并且优化方法能够选择出最优的执行方案.在绝大多数情况下,SimAssign的性能显著优于静态图模拟和增量式图模拟算法,在部分实验中SimAssign的性能达到增量法的4倍. 展开更多
关键词 时序图 图模式匹配 图模拟 代价模型 动态规划
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基于图神经网络的多尺度网状河系分类匹配方法 被引量:1
17
作者 黄哲琨 钱海忠 +3 位作者 蔡中祥 王骁 王俊威 孔令辉 《测绘学报》 北大核心 2025年第2期371-384,共14页
多尺度网状河系匹配是水系数据集成、融合与更新的重要组成部分。鉴于现有网状河系匹配方法未对匹配模式进行预先识别,并缺乏针对性的匹配策略,本文提出基于图神经网络的多尺度网状河系分类匹配方法。首先,将大比例尺网状河系构建为图结... 多尺度网状河系匹配是水系数据集成、融合与更新的重要组成部分。鉴于现有网状河系匹配方法未对匹配模式进行预先识别,并缺乏针对性的匹配策略,本文提出基于图神经网络的多尺度网状河系分类匹配方法。首先,将大比例尺网状河系构建为图结构,将其与小比例尺河系之间的匹配模式作为节点的标注,并计算节点特征;然后,利用图神经网络对节点特征进行采样和聚合,建立起河段特征与匹配模式之间的映射关系;最后,根据河系中各河段的匹配模式类别,对其采取相应的匹配策略。试验结果表明,本文方法有效提高了网状河系的匹配精度,具备较好的理论与应用价值。 展开更多
关键词 多尺度数据 匹配模式 匹配策略 网状河系 图神经网络
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基于图时空模式学习网络的路网实时交通事件自动检测方法
18
作者 柴树山 周志强 +1 位作者 李海涛 徐炅旸 《吉林大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第7期2145-2161,共17页
为提升路网交通异常事件的检测精度并降低误报率,提出了一种基于图时空模式学习网络(GSTPL)的路网实时交通事件自动检测方法。将路网交通事件检测问题抽象为图结构异常检测任务;设计了交通时空融合图表达方法,筛选具有强时空依赖性与模... 为提升路网交通异常事件的检测精度并降低误报率,提出了一种基于图时空模式学习网络(GSTPL)的路网实时交通事件自动检测方法。将路网交通事件检测问题抽象为图结构异常检测任务;设计了交通时空融合图表达方法,筛选具有强时空依赖性与模式规律性的图节点信息作为网络输入;引入图时空卷积与图嵌入层对时空模式特征进行提取,构造多组件输入与融合预测结构对不同时间维的交通模式规律进行融合;设计了异常状态评估方法,通过对模型预测误差分布的学习,结合当前检测数据给出最终的异常事件判定结果。采用2个真实交通路网数据进行算法验证,实验结果表明,提出的GSTPL交通事件检测方法具有较高的检测精度、较低的误报率与更短的平均检测时间;在可接受误检率为5%与10%时,对异常交通事件的检测率可分别达到91%与96%以上。 展开更多
关键词 交通运输系统工程 事件自动检测 图神经网络 模式学习 异常评估
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基于图信号排列熵的气液两相流流动特性分析与流型识别
19
作者 李奥 张立峰 《计量学报》 北大核心 2025年第5期693-699,共7页
提出了一种基于图信号排列熵的垂直管道气液两相流流型辨识方法。使用数字化电阻层析成像系统采集垂直管道气液两相流实验数据,计算每个电阻层析成像(ERT)电极测量值的幅值增量序列,提取每个幅值增量序列的图信号排列熵,并分析各个流型... 提出了一种基于图信号排列熵的垂直管道气液两相流流型辨识方法。使用数字化电阻层析成像系统采集垂直管道气液两相流实验数据,计算每个电阻层析成像(ERT)电极测量值的幅值增量序列,提取每个幅值增量序列的图信号排列熵,并分析各个流型的流动特性,将提取的图信号排列熵作为特征输入卷积神经网络(CNN)以识别流型。结果表明:该方法能够有效识别泡状流、泡状-段塞流、段塞流,平均正确辨识率可达96.67%。 展开更多
关键词 流量计量 气液两相流 电阻层析成像 图信号排列熵 流型辨识
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基于时空动态知识图谱的明渠实时调度模式智能识别研究 被引量:2
20
作者 甘甜 王超 +1 位作者 蒋云钟 韩昆 《水利学报》 北大核心 2025年第5期646-658,共13页
根据明渠水力特征与工程实际需求,进行实时智能调度模式识别,能为工程管理提供决策辅助,提高调水工程智能化水平。本研究针对明渠实时调度相关要素多、关系复杂、时变性强,导致调度模式识别效率低的问题,以胶东调水工程王耨-入吴沟河段... 根据明渠水力特征与工程实际需求,进行实时智能调度模式识别,能为工程管理提供决策辅助,提高调水工程智能化水平。本研究针对明渠实时调度相关要素多、关系复杂、时变性强,导致调度模式识别效率低的问题,以胶东调水工程王耨-入吴沟河段为典型渠段,构建了描述明渠水力特征时空动态变化的知识图谱。首先利用HEC-RAS软件进行历史场景模拟分析,获得不同调度模式下满足各自调度目标的优选闸门开度初始值与闸门开度调节趋势等先验知识;然后基于密度聚类-随机森林(DBSCAN-RF)分类算法进行历史场景分类分析,得到带标签的分类样本集;最后利用Neo4j图数据库结构化存储历史场景特征及模拟与分类知识,形成时空动态图谱,最终实现明渠实时调度模式的智能识别。 展开更多
关键词 知识图谱 时空动态 明渠实时调度 调度模式识别
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