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Using AdaBoost Meta-Learning Algorithm for Medical News Multi-Document Summarization 被引量:1
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作者 Mahdi Gholami Mehr 《Intelligent Information Management》 2013年第6期182-190,共9页
Automatic text summarization involves reducing a text document or a larger corpus of multiple documents to a short set of sentences or paragraphs that convey the main meaning of the text. In this paper, we discuss abo... Automatic text summarization involves reducing a text document or a larger corpus of multiple documents to a short set of sentences or paragraphs that convey the main meaning of the text. In this paper, we discuss about multi-document summarization that differs from the single one in which the issues of compression, speed, redundancy and passage selection are critical in the formation of useful summaries. Since the number and variety of online medical news make them difficult for experts in the medical field to read all of the medical news, an automatic multi-document summarization can be useful for easy study of information on the web. Hence we propose a new approach based on machine learning meta-learner algorithm called AdaBoost that is used for summarization. We treat a document as a set of sentences, and the learning algorithm must learn to classify as positive or negative examples of sentences based on the score of the sentences. For this learning task, we apply AdaBoost meta-learning algorithm where a C4.5 decision tree has been chosen as the base learner. In our experiment, we use 450 pieces of news that are downloaded from different medical websites. Then we compare our results with some existing approaches. 展开更多
关键词 multi-document SUMMARIZATION Machine Learning Decision Trees ADABOOST C4.5 MEDICAL document SUMMARIZATION
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Multi-Document Summarization Model Based on Integer Linear Programming
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作者 Rasim Alguliev Ramiz Aliguliyev Makrufa Hajirahimova 《Intelligent Control and Automation》 2010年第2期105-111,共7页
This paper proposes an extractive generic text summarization model that generates summaries by selecting sentences according to their scores. Sentence scores are calculated using their extensive coverage of the main c... This paper proposes an extractive generic text summarization model that generates summaries by selecting sentences according to their scores. Sentence scores are calculated using their extensive coverage of the main content of the text, and summaries are created by extracting the highest scored sentences from the original document. The model formalized as a multiobjective integer programming problem. An advantage of this model is that it can cover the main content of source (s) and provide less redundancy in the generated sum- maries. To extract sentences which form a summary with an extensive coverage of the main content of the text and less redundancy, have been used the similarity of sentences to the original document and the similarity between sentences. Performance evaluation is conducted by comparing summarization outputs with manual summaries of DUC2004 dataset. Experiments showed that the proposed approach outperforms the related methods. 展开更多
关键词 multi-document SUMMARIZATION Content COVERAGE LESS REDUNDANCY INTEGER Linear Programming
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多向堆叠记忆网络在证件图像篡改检测中的应用 被引量:1
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作者 赵卫东 黄见 +1 位作者 张睿 吴乾奕 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第2期346-352,共7页
随着金融线上业务的迅猛发展,篡改图像信息的问题在风控环节频繁出现.然而,现有的篡改检测模型在处理证件图片的准确性和应对环境干扰方面亟需加强.为解决这一问题,本文提出了一种二阶段篡改检测模型:在第1阶段中,通过将简单堆叠长短期... 随着金融线上业务的迅猛发展,篡改图像信息的问题在风控环节频繁出现.然而,现有的篡改检测模型在处理证件图片的准确性和应对环境干扰方面亟需加强.为解决这一问题,本文提出了一种二阶段篡改检测模型:在第1阶段中,通过将简单堆叠长短期记忆网络改进为多方向堆叠记忆网络,弥补了篡改特征对比方向单一的问题,并且兼顾了图像的位置信息,从而提高篡改鉴别准确率.第2阶段是在初步确定篡改区域后,基于篡改区域外围多层邻域的纹理特征,以注意力机制为核心推测中心区域纹理特征值,再与原中心区域纹理特征值对比筛选假阳性区域.实验表明,本文的改进方法是有效的. 展开更多
关键词 篡改检测 证件图像 多向堆叠记忆网络 多邻域纹理特征
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基于隔行对照标注策略的少数民族古文献开发研究——以藏文古文献隔行标注为例
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作者 龙从军 安波 赵维纳 《中文信息学报》 北大核心 2025年第3期49-58,共10页
少数民族古籍是我国古籍文献的重要组成部分,是中华文明不可或缺的文明成果。但受制于语言文字识读的限制,参与民族古籍整理、挖掘和开发利用的研究团队规模小,技术力量不足,民族古籍文献的利用和普及传播力度不够。基于此,该文提出民... 少数民族古籍是我国古籍文献的重要组成部分,是中华文明不可或缺的文明成果。但受制于语言文字识读的限制,参与民族古籍整理、挖掘和开发利用的研究团队规模小,技术力量不足,民族古籍文献的利用和普及传播力度不够。基于此,该文提出民族古籍隔行对照标注策略,旨在一定程度上解决文字识读困难,鼓励更多跨学科研究者参与民族古籍文献的研究,提高民族古籍开发效率。该文以藏文古文献为例,探索隔行标注策略,在人工标注一定规模语料的前提下,提出了基于多任务学习的隔行对照标注策略。该方法有效提升了隔行数据标注速度,减少了人工标注的工作量,有利于构建大规模的隔行对照数据库。实验结果表明,经过10000条标注语料训练后,该模型在分词行和标注行上分别取得70.9%和63.2%的F 1值,在翻译行上取得18.7%的BLEU值。基于隔行对照标注策略的方法显著地提升了民族古文献的研究范围和深度,避免了民族语本身带来的限制,为挖掘和弘扬中华民族传统文化贡献力量。 展开更多
关键词 藏文古文献 隔行标注 多任务学习 机器学习 民族古文献
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高轨遥感卫星数传处理器设计与验证
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作者 李永峰 李文东 +2 位作者 阎昆 刘晓飞 郑小松 《航天器工程》 北大核心 2025年第2期66-74,共9页
针对高轨遥感卫星获取信息成本高、成像分辨率低、星地链路带宽小、信号覆盖范围广的特点,提出一种数传处理器设计。采用高可靠数据接口、高保真图像压缩、多文件存储管理、自适应速率控制等多项关键技术,以较低的硬件资源开销实现了多... 针对高轨遥感卫星获取信息成本高、成像分辨率低、星地链路带宽小、信号覆盖范围广的特点,提出一种数传处理器设计。采用高可靠数据接口、高保真图像压缩、多文件存储管理、自适应速率控制等多项关键技术,以较低的硬件资源开销实现了多个设备间高速遥感数据的无误码交换,具有更优的图像压缩性能,在不增加额外硬件资源配置的前提下可支持多个任务的并行开展,并使传输通道的有效帧效率达到100%。文章提出的设计,高效实现了高轨遥感卫星的数据处理与传输需求,显著提升了高轨遥感卫星的应用效能。 展开更多
关键词 高轨遥感卫星 数传处理器 高保真图像压缩 多文件管理
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面向可溯源文本生成的科技文献伪反馈训练数据合成研究
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作者 马永强 刘家伟 高影繁 《情报学报》 北大核心 2025年第7期830-845,共16页
在学术文本中插入恰当的引文标识是学术写作的基本规范,可以帮助读者验证文本内容的真实性。引文标识符可以用于实现内容溯源、保证内容可验证性。在学术场景中,现有大语言模型普遍缺乏内置的内容溯源机制,导致所生成学术文本的可验证... 在学术文本中插入恰当的引文标识是学术写作的基本规范,可以帮助读者验证文本内容的真实性。引文标识符可以用于实现内容溯源、保证内容可验证性。在学术场景中,现有大语言模型普遍缺乏内置的内容溯源机制,导致所生成学术文本的可验证性不足。当前,借助领域数据集来优化大模型是主流的研究思路。然而,在优化模型可溯源性方面,基于人类撰写的学术文本所构建的训练集存在内在一致性不足、引文标注行为差异性大等问题,基于大模型的数据合成方法在数据多样性方面也存在局限性。为此,本文提出了一种面向可溯源学术文本的引文标识符体系与评测方法,用于分析大模型所生成学术文本的可溯源性。然后,从训练数据的角度,针对可溯源的学术文本生成,本文提出了一种两阶段伪反馈训练数据合成方法,兼顾大模型标注文本和人类标注文本的特性,构建高质量、多样化的训练数据。研究结果表明,采用本文构建的合成数据训练的小模型,能够生成更具可溯源性的学术文本;通过第二阶段的伪反馈进一步优化数据分布和任务多样性,有助于增强模型的泛化能力。 展开更多
关键词 大语言模型 数据合成 学术多文档摘要 文本可溯源性
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基于CNN-BiLSTM-CBAM的多特征融合恶意PDF文档检测方法
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作者 王友贺 孙奕 《信息网络安全》 北大核心 2025年第10期1579-1588,共10页
为应对现有恶意PDF文档检测方法忽视特征之间语义关系以及局限于单一类型的特征分析等问题,文章提出一种检测方案,将CNN-BiLSTM-CBAM的模型和多特征融合应用于恶意PDF文档检测中。该方法不仅融合了静态分析中提取的常规信息和结构信息,... 为应对现有恶意PDF文档检测方法忽视特征之间语义关系以及局限于单一类型的特征分析等问题,文章提出一种检测方案,将CNN-BiLSTM-CBAM的模型和多特征融合应用于恶意PDF文档检测中。该方法不仅融合了静态分析中提取的常规信息和结构信息,还结合了动态分析捕获的API序列信息,构建了一个全面多维的特征集。首先,该模型利用卷积神经网络提取特征集中的局部特征;然后,利用双向长短时记忆(BiLSTM)网络捕获特征间的依赖性和上下文语义关系特征,通过卷积块注意力模块(CBAM)为不同特征分配不同的权重,筛选出较具区分性的关键特征;最后,利用Softmax分类器计算检测结果。实验结果表明,与现有方法相比,该模型在准确率、召回率和F1分数等关键性能指标上均展现出显著优势,有效提升了恶意PDF文档的检测性能。 展开更多
关键词 恶意PDF文档检测 多特征融合 卷积块注意力模块 双向长短时记忆网络
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基于Multi-Agent模型结构的数字文献编目检索系统设计 被引量:5
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作者 赵丽梅 《现代电子技术》 2021年第16期110-114,共5页
传统系统存在召回率和检索精准度低的问题,为此,文中提出基于Multi-Agent模型结构的数字文献编目检索系统设计。根据系统硬件结构,依次对用户界面层、功能模块及开发工具层、核心对象层和系统支撑层进行分析。其中,用户界面层向用户提供... 传统系统存在召回率和检索精准度低的问题,为此,文中提出基于Multi-Agent模型结构的数字文献编目检索系统设计。根据系统硬件结构,依次对用户界面层、功能模块及开发工具层、核心对象层和系统支撑层进行分析。其中,用户界面层向用户提供Web交互式图形界面;功能模块及开发工具层向用户提供开发工具,通过交互信息协同完成任务;核心对象层按照信息交互策略向功能模块提供所需数据;系统支撑层向系统底层数据对象提供维护和协调功能,维护数据一致性。以面向Multi-Agent模型的软件工程为设计理念,计算执行任务与数字文献编目任务处理数值,以现有检索技术为基础,设计基于Multi-Agent模型的检索流程。由实验结果可知,该系统最高召回率和检索精准度都为95%,具有较高的实用性。 展开更多
关键词 文献编目 文献检索 multi-Agent模型 结构分析 数值计算 检索流程
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基于NLP和图像分类模型的中文科技文献双模态分类方法
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作者 王峥 丁熠 +1 位作者 陈海明 陈盈 《南京师大学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期84-92,共9页
随着当前对科技文献管理和组织要求的急剧增加,对于更为可扩展、精确且自动化的文献分类方式的需求也更高.为了有效应对海量科技文献数据的分析难题,提出了融合YOLOv7图像分类模型和自然语言处理(NLP)模型的多模态文献分析引擎.该架构... 随着当前对科技文献管理和组织要求的急剧增加,对于更为可扩展、精确且自动化的文献分类方式的需求也更高.为了有效应对海量科技文献数据的分析难题,提出了融合YOLOv7图像分类模型和自然语言处理(NLP)模型的多模态文献分析引擎.该架构充分挖掘文档中的自然语言文本、描述性图像以及两者间的内在关联这3种关键信息,通过综合训练流程整合不同模态的深度学习网络,达成相较于单模态分类方法更优的分类精准度.同时,将所提方法应用到中文科技文献数据集,并依据中图分类号对文献进行了分类训练.结果表明,所提双模态文献分类方法具有更高的分类准确性,有助于企事业单位和研究机构在数据与知识管理方面的效率提升. 展开更多
关键词 科技文献分类 图像分类 多模态特征 自然语言处理 深度学习 YOLOv7
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基于双流自适应特征融合的多模态烟草文档分类
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作者 孙首名 张琦 +2 位作者 王喆 苏娜 沈奇 《绿洲农业科学与工程》 2025年第1期160-163,共4页
针对烟草文档自动化分类的需求,提出一种基于双流自适应特征融合的多模态烟草文档分类网络,名为DSAFFNet。该网络结合烟草文档的文本模态和图像模态,采用DSAFF(Dual-StreamAdaptiveFeatureFusion)模块对不同模态特征的重要性自适应调整... 针对烟草文档自动化分类的需求,提出一种基于双流自适应特征融合的多模态烟草文档分类网络,名为DSAFFNet。该网络结合烟草文档的文本模态和图像模态,采用DSAFF(Dual-StreamAdaptiveFeatureFusion)模块对不同模态特征的重要性自适应调整权重,实现灵活而精确的多模态融合。试验结果表明,所提网络在烟草文档数据集上的表现优于以往分类方法。 展开更多
关键词 烟草文档分类 多模态学习 双流网络
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零信任环境下的多层次身份认证数据流安全检测算法 被引量:5
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作者 顾健华 冯建华 +1 位作者 高泽芳 文成江 《现代电子技术》 北大核心 2025年第1期85-89,共5页
身份认证数据流中的敏感信息可能在传输过程中被攻击者截获,并用于恶意目的,导致隐私泄露、身份盗用等风险,为确保网络安全性,提高主体身份认证安全性,提出零信任环境下的多层次身份认证数据流安全检测算法。采用改进的文档指纹检测算... 身份认证数据流中的敏感信息可能在传输过程中被攻击者截获,并用于恶意目的,导致隐私泄露、身份盗用等风险,为确保网络安全性,提高主体身份认证安全性,提出零信任环境下的多层次身份认证数据流安全检测算法。采用改进的文档指纹检测算法实现多层次身份认证过程中主体和客体交互数据流安全监测。通过Rabin-Karp算法实现身份认证数据文档的分块,采用Winnow算法划分身份认证数据分块文档边界后,得到身份认证数据文档指纹,将其与指纹库中的指纹进行匹配对比,识别出多层次身份认证数据流中的异常数据,实现多层次身份认证数据流安全检测。实验结果表明,该算法具有较好的身份认证数据流安全检测能力,有效地降低了网络威胁频率,提升了网络安全性。 展开更多
关键词 零信任 多层次身份认证 数据流安全检测 文档指纹检测算法 Rabin-Karp算法 WINNOW算法
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基于知识图谱中多维元路径的科技文档查询扩展
12
作者 徐建民 仝思梦 张国防 《计算机工程与科学》 北大核心 2025年第8期1493-1502,共10页
针对现有科技文档的查询扩展方法存在文档信息利用不充分、文档间关联关系未能有效利用等方面的局限性,提出一种基于知识图谱中多维元路径的科技文档查询扩展方法。首先,对伪相关反馈文档集进行处理得到候选扩展词集;其次,在对科技文档... 针对现有科技文档的查询扩展方法存在文档信息利用不充分、文档间关联关系未能有效利用等方面的局限性,提出一种基于知识图谱中多维元路径的科技文档查询扩展方法。首先,对伪相关反馈文档集进行处理得到候选扩展词集;其次,在对科技文档知识图谱进行分析的基础上,寻找合适的元路径表示用户查询与候选扩展词的关联关系,并基于节点间不同的元路径关联计算用户查询与候选扩展词之间的多维语义相关度;最后,融合多维语义相关度以及候选扩展词在伪相关反馈文档集中的权重选择最终扩展词,实现对用户查询的扩展。实验结果显示,与已有的查询扩展方法相比,基于知识图谱中多维元路径的科技文档查询扩展方法在mAP,DCG和NDCG上分别至少提升了9.21%,10%和11.7%。 展开更多
关键词 知识图谱 查询扩展 多维元路径 科技文档 信息检索
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基于改进YOLOv5s的文档图像版面分析算法
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作者 尹玲 李家乐 黄勃 《软件导刊》 2025年第2期146-154,共9页
针对当前基于深度学习的版面分析方法存在效率低和训练成本高的问题,提出一种基于YOLOv5s改进的单阶段目标检测网络RCW-YOLO,并将其应用于文档图像版面分析任务。首先,通过Res2Net模块改进YOLOv5s中的C3模块,有效增强网络对文档图像多... 针对当前基于深度学习的版面分析方法存在效率低和训练成本高的问题,提出一种基于YOLOv5s改进的单阶段目标检测网络RCW-YOLO,并将其应用于文档图像版面分析任务。首先,通过Res2Net模块改进YOLOv5s中的C3模块,有效增强网络对文档图像多尺度特征的提取能力;其次,引入轻量级上采样算子CARAFE以优化特征融合网络,减少上采样过程中的信息丢失;最后,引入WIoUv3作为边界框回归损失函数,制定合适的梯度权益分配策略,以提升模型泛化能力和整体性能。实验结果表明,在CDLA、IIIT-AR-13K和PubLayNet数据集上,RCW-YOLO在mAP@0.50:0.95指标上分别达到了87.2%、76.4%和94.5%,优于现有的两阶段算法和其他单阶段算法,同时具有更低的计算量、参数量和更快的推断效率。 展开更多
关键词 文档图像版面分析 目标检测 YOLOv5s 多尺度特征提取
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空地一体多源数据融合的历史建筑数字化关键技术研究 被引量:1
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作者 陈志 李阳靖 +1 位作者 罗超 莫莹菲 《测绘通报》 北大核心 2025年第S1期179-184,共6页
为了更全面、准确地记录和保护历史建筑信息,提升数字化档案的精度和完整性,本文提出了一种融合倾斜摄影测量、三维激光扫描、VR全景采集等多种技术的历史建筑测绘方法。本文采用徕卡RTC360架站式扫描仪、飞马SLAM100手持扫描仪、大疆禅... 为了更全面、准确地记录和保护历史建筑信息,提升数字化档案的精度和完整性,本文提出了一种融合倾斜摄影测量、三维激光扫描、VR全景采集等多种技术的历史建筑测绘方法。本文采用徕卡RTC360架站式扫描仪、飞马SLAM100手持扫描仪、大疆禅思L1机载雷达等设备进行多源数据采集,结合Leica Register 360、大疆智图等软件进行点云拼接与融合处理,并利用CAD、Revit、3ds Max等工具完成了测绘建档与三维建模。实践证明,该方法能够有效整合不同技术的优势,弥补单一数据源的局限性,实现历史建筑从外立面到内部结构的精细化表达,同时提高测绘效率和模型精度。研究结果表明,多源数据融合技术可为历史建筑保护、修缮和数字化展示提供更可靠的数据支持,并为类似文化遗产的测绘工作提供参考。 展开更多
关键词 历史建筑测绘 多源数据融合 三维激光扫描 倾斜摄影 数字化建档
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基于多尺度融合注意力的多视角文档图像篡改检测与定位
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作者 孟思江 王宏霞 +1 位作者 曾强 周炀 《计算机科学》 北大核心 2025年第4期327-335,共9页
随着各类数字化平台的完善和应用,文档类图像在网络上得到了广泛传播。与此同时,图像处理技术的发展也增大了文档类图像被篡改的风险,保障文档图像的完整性和真实性变得至关重要。为了提高真实场景下文档类图像篡改区域定位的准确度,提... 随着各类数字化平台的完善和应用,文档类图像在网络上得到了广泛传播。与此同时,图像处理技术的发展也增大了文档类图像被篡改的风险,保障文档图像的完整性和真实性变得至关重要。为了提高真实场景下文档类图像篡改区域定位的准确度,提出了一种基于多尺度融合注意力的多视角文档类图像篡改检测与定位方法(Multi-View and Multi-Scale Fusion Attention Network,MM-Net),采用多视角编码器结合RGB图像、噪声信息和字符特征信息,充分地挖掘篡改特征。此外,MM-Net设计多尺度融合注意力模块以实现不同尺度的特征交互,增强文档图像中的关键内容信息,从而提高文档类图像篡改区域定位的精度。在大规模数据集DocTamper上的大量实验结果表明,MM-Net实现了更精确的文档类图像篡改区域定位,在测试数据集、跨域数据集FCD和SCD上的F1值分别达到了0.809,0.807和0.774,并表现出了良好的泛化性和鲁棒性。 展开更多
关键词 文档类图像篡改检测 深度学习 多尺度 数字图像取证 多视角
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基于多视角注意力的篇章神经机器翻译
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作者 贾爱鑫 李军辉 《中文信息学报》 北大核心 2025年第9期43-52,共10页
序列到序列模型Transformer在句子级神经机器翻译任务上已取得了瞩目的效果。但直接将Transformer应用于长文本(如篇章)的翻译,却很难达到较好的效果。该文首先分析了Transformer模型在长文本(篇章)上翻译性能欠佳的主要原因,然后合理... 序列到序列模型Transformer在句子级神经机器翻译任务上已取得了瞩目的效果。但直接将Transformer应用于长文本(如篇章)的翻译,却很难达到较好的效果。该文首先分析了Transformer模型在长文本(篇章)上翻译性能欠佳的主要原因,然后合理地提出了多视角注意力机制。具体地,该文改进传统的多头注意力机制,使得多头注意力机制可以主动地关注序列内的不同内容,让一部分注意力头关注当前句,另一部分注意力头关注上下文等。在中英和英德篇章数据集上的实验结果表明,该文方法简单有效,在不增加任何参数的情况下,能够有效提升篇章神经机器翻译性能。 展开更多
关键词 神经机器翻译 篇章神经机器翻译 长序列翻译 多视角注意力机制
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解耦知识蒸馏在文档级关系抽取中的应用
17
作者 刘乐 肖蓉 杨肖 《计算机科学》 北大核心 2025年第8期277-287,共11页
文档级关系抽取是自然语言处理领域中的一个重要研究方向,旨在从无结构或半结构的自然语言文档中提取实体之间的语义关系。提出了结合使用解耦知识蒸馏方法和交叉多头注意力机制来解决文档级关系抽取任务。首先,交叉多头注意机制不仅能... 文档级关系抽取是自然语言处理领域中的一个重要研究方向,旨在从无结构或半结构的自然语言文档中提取实体之间的语义关系。提出了结合使用解耦知识蒸馏方法和交叉多头注意力机制来解决文档级关系抽取任务。首先,交叉多头注意机制不仅能够并行关注不同注意力头中的元素,使模型在不同粒度和层级上进行信息的交流和整合,而且允许模型在计算头实体与尾实体之间的注意力时,同时考虑它们与关系之间的相关性,从而提升模型对复杂关系的理解能力,增强模型对实体特征表示的学习。此外,为了进一步优化模型性能,还引入了解耦知识蒸馏方法去适应远程监督数据。该方法将原始KL散度损失中的目标类别知识蒸馏损失TCKDL和非目标类别知识蒸馏损失NCKDL解耦为了两个可以通过超参数调整其权重重要性的独立部分,提高了知识蒸馏过程的灵活性和有效性,特别是在处理DocRED远程监督数据中的噪声时,能够更精准地进行知识迁移和学习。实验结果表明,所提模型在DocRED数据集上能够更有效地提取实体对之间的关系。 展开更多
关键词 自然语言处理 文档级关系抽取 DocRED 交叉多头注意力 解耦知识蒸馏 远程监督数据 KL散度
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基于多粒度阅读器和图注意力网络的文档级事件抽取 被引量:3
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作者 薛颂东 李永豪 赵红燕 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第8期2329-2335,共7页
文档级事件抽取面临论元分散和多事件两大挑战,已有工作大多采用逐句抽取候选论元的方式,难以建模跨句的上下文信息。为此,提出了一种基于多粒度阅读器和图注意网络的文档级事件抽取模型,采用多粒度阅读器实现多层次语义编码,通过图注... 文档级事件抽取面临论元分散和多事件两大挑战,已有工作大多采用逐句抽取候选论元的方式,难以建模跨句的上下文信息。为此,提出了一种基于多粒度阅读器和图注意网络的文档级事件抽取模型,采用多粒度阅读器实现多层次语义编码,通过图注意力网络捕获实体对之间的局部和全局关系,构建基于实体对相似度的剪枝完全图作为伪触发器,全面捕捉文档中的事件和论元。在公共数据集ChFinAnn和DuEE-Fin上进行了实验,结果表明提出的方法改善了论元分散问题,提升了模型事件抽取性能。 展开更多
关键词 多粒度阅读器 图注意力网络 文档级事件抽取
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知识关联视角下标准文档的多粒度知识组织方法研究 被引量:2
19
作者 范昊 王一帆 《信息资源管理学报》 CSSCI 2024年第4期133-145,共13页
传统的文档组织方式无法应对标准数字化发展形势,有必要充分发掘标准文档中的多粒度知识单元及其语义关联,探索能够高效运用标准知识的新型组织方法,为优化标准供给提供参考。从知识关联视角出发,提出一种面向标准文档的多粒度、富语义... 传统的文档组织方式无法应对标准数字化发展形势,有必要充分发掘标准文档中的多粒度知识单元及其语义关联,探索能够高效运用标准知识的新型组织方法,为优化标准供给提供参考。从知识关联视角出发,提出一种面向标准文档的多粒度、富语义的通用知识组织方法。首先,基于知识粒度理论,依据标准文档的知识内容和需求特征进行多粒度的知识划分与描述;其次,从知识层级、文档特征、文本逻辑、时空演化等方面认知和发现标准多粒度知识间的语义关联模式与类型;最后,采用本体构建方法实现标准文档的多粒度知识组织,并通过知识实例的添加来实现本体验证与价值阐述。多粒度知识关联的标准组织方法能够完整揭示标准文档中的多粒度知识单元,形成联通广泛的知识层次与关联,有助于标准知识在多种服务场景中被有效获取、共享与重用,既推进了适应数智时代的标准资源建设,又丰富了多粒度知识驱动的文档内容挖掘与利用。 展开更多
关键词 标准文档 知识组织 语义关联 多粒度知识 本体构建
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BLIND DIFFERENTIAL ADAPTIVE MULTIUSER DETECTION
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作者 潘且鲁 席裕庚 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2000年第2期52-56,共5页
In this paper, a new blind equalization cost function, termed differential mean output energy (DMOE), was presented, and a new multiuser detection algorithm with variable step size was designed. It is shown through si... In this paper, a new blind equalization cost function, termed differential mean output energy (DMOE), was presented, and a new multiuser detection algorithm with variable step size was designed. It is shown through simulation results for a co channel system involving severe MAI that the DMOE algorithm gives significantly enhanced signal to interference ratio (SIR) performance and converges rapidly to the optimum MMSE detector, together with a low computational complexity requirement relative to the recursive least squares (RLS) algorithm. Thus, it is not necessary to switch to the decision directed mode. Moreover, it also exhibits global convergence, and can be used in different interference environment without the requirement of estimating and restricting the surplus energy. 展开更多
关键词 multiUSER detection CDMA systems multi access INTERFERENCE BLIND EQUALIZATION INTERFERENCE CANCELLATION document code:A
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