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A Multi-match Approach to the Author Uncertainty Problem
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作者 Stephen F.Carley Alan L.Porter Jan L.Youtie 《Journal of Data and Information Science》 CSCD 2019年第2期1-18,共18页
Purpose: The ability to identify the scholarship of individual authors is essential for performance evaluation. A number of factors hinder this endeavor. Common and similarly spelled surnames make it difficult to isol... Purpose: The ability to identify the scholarship of individual authors is essential for performance evaluation. A number of factors hinder this endeavor. Common and similarly spelled surnames make it difficult to isolate the scholarship of individual authors indexed on large databases. Variations in name spelling of individual scholars further complicates matters. Common family names in scientific powerhouses like China make it problematic to distinguish between authors possessing ubiquitous and/or anglicized surnames(as well as the same or similar first names). The assignment of unique author identifiers provides a major step toward resolving these difficulties. We maintain, however, that in and of themselves, author identifiers are not sufficient to fully address the author uncertainty problem. In this study we build on the author identifier approach by considering commonalities in fielded data between authors containing the same surname and first initial of their first name. We illustrate our approach using three case studies.Design/methodology/approach: The approach we advance in this study is based on commonalities among fielded data in search results. We cast a broad initial net—i.e., a Web of Science(WOS) search for a given author's last name, followed by a comma, followed by the first initial of his or her first name(e.g., a search for ‘John Doe' would assume the form: ‘Doe, J'). Results for this search typically contain all of the scholarship legitimately belonging to this author in the given database(i.e., all of his or her true positives), along with a large amount of noise, or scholarship not belonging to this author(i.e., a large number of false positives). From this corpus we proceed to iteratively weed out false positives and retain true positives. Author identifiers provide a good starting point—e.g., if ‘Doe, J' and ‘Doe, John' share the same author identifier, this would be sufficient for us to conclude these are one and the same individual. We find email addresses similarly adequate—e.g., if two author names which share the same surname and same first initial have an email address in common, we conclude these authors are the same person. Author identifier and email address data is not always available, however. When this occurs, other fields are used to address the author uncertainty problem.Commonalities among author data other than unique identifiers and email addresses is less conclusive for name consolidation purposes. For example, if ‘Doe, John' and ‘Doe, J' have an affiliation in common, do we conclude that these names belong the same person? They may or may not; affiliations have employed two or more faculty members sharing the same last and first initial. Similarly, it's conceivable that two individuals with the same last name and first initial publish in the same journal, publish with the same co-authors, and/or cite the same references. Should we then ignore commonalities among these fields and conclude they're too imprecise for name consolidation purposes? It is our position that such commonalities are indeed valuable for addressing the author uncertainty problem, but more so when used in combination.Our approach makes use of automation as well as manual inspection, relying initially on author identifiers, then commonalities among fielded data other than author identifiers, and finally manual verification. To achieve name consolidation independent of author identifier matches, we have developed a procedure that is used with bibliometric software called VantagePoint(see www.thevantagepoint.com). While the application of our technique does not exclusively depend on VantagePoint, it is the software we find most efficient in this study. The script we developed to implement this procedure is designed to implement our name disambiguation procedure in a way that significantly reduces manual effort on the user's part. Those who seek to replicate our procedure independent of VantagePoint can do so by manually following the method we outline, but we note that the manual application of our procedure takes a significant amount of time and effort, especially when working with larger datasets.Our script begins by prompting the user for a surname and a first initial(for any author of interest). It then prompts the user to select a WOS field on which to consolidate author names. After this the user is prompted to point to the name of the authors field, and finally asked to identify a specific author name(referred to by the script as the primary author) within this field whom the user knows to be a true positive(a suggested approach is to point to an author name associated with one of the records that has the author's ORCID iD or email address attached to it).The script proceeds to identify and combine all author names sharing the primary author's surname and first initial of his or her first name who share commonalities in the WOS field on which the user was prompted to consolidate author names. This typically results in significant reduction in the initial dataset size. After the procedure completes the user is usually left with a much smaller(and more manageable) dataset to manually inspect(and/or apply additional name disambiguation techniques to).Research limitations: Match field coverage can be an issue. When field coverage is paltry dataset reduction is not as significant, which results in more manual inspection on the user's part. Our procedure doesn't lend itself to scholars who have had a legal family name change(after marriage, for example). Moreover, the technique we advance is(sometimes, but not always) likely to have a difficult time dealing with scholars who have changed careers or fields dramatically, as well as scholars whose work is highly interdisciplinary.Practical implications: The procedure we advance has the ability to save a significant amount of time and effort for individuals engaged in name disambiguation research, especially when the name under consideration is a more common family name. It is more effective when match field coverage is high and a number of match fields exist.Originality/value: Once again, the procedure we advance has the ability to save a significant amount of time and effort for individuals engaged in name disambiguation research. It combines preexisting with more recent approaches, harnessing the benefits of both.Findings: Our study applies the name disambiguation procedure we advance to three case studies. Ideal match fields are not the same for each of our case studies. We find that match field effectiveness is in large part a function of field coverage. Comparing original dataset size, the timeframe analyzed for each case study is not the same, nor are the subject areas in which they publish. Our procedure is more effective when applied to our third case study, both in terms of list reduction and 100% retention of true positives. We attribute this to excellent match field coverage, and especially in more specific match fields, as well as having a more modest/manageable number of publications.While machine learning is considered authoritative by many, we do not see it as practical or replicable. The procedure advanced herein is both practical, replicable and relatively user friendly. It might be categorized into a space between ORCID and machine learning. Machine learning approaches typically look for commonalities among citation data, which is not always available, structured or easy to work with. The procedure we advance is intended to be applied across numerous fields in a dataset of interest(e.g. emails, coauthors, affiliations, etc.), resulting in multiple rounds of reduction. Results indicate that effective match fields include author identifiers, emails, source titles, co-authors and ISSNs. While the script we present is not likely to result in a dataset consisting solely of true positives(at least for more common surnames), it does significantly reduce manual effort on the user's part. Dataset reduction(after our procedure is applied) is in large part a function of(a) field availability and(b) field coverage. 展开更多
关键词 NAME DISAMBIGUATION AUTHOR identifiers multi-match APPROACH
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基于多粒度语义匹配的编程任务解决方案推荐
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作者 郁思敏 刘名威 +2 位作者 彭鑫 王翀 赵文耘 《计算机应用与软件》 北大核心 2026年第1期42-49,共8页
现有的编程任务检索工作或是仅基于问题标题进行检索;或是将问题全文与标题拼接后一起表征,忽视了不同类型文本之间的差异,导致推荐结果与任务之间存在差距。为解决上述问题,提出一种基于多粒度语义匹配的编程任务解决方案推荐方法MGSM... 现有的编程任务检索工作或是仅基于问题标题进行检索;或是将问题全文与标题拼接后一起表征,忽视了不同类型文本之间的差异,导致推荐结果与任务之间存在差距。为解决上述问题,提出一种基于多粒度语义匹配的编程任务解决方案推荐方法MGSMR。该方法分别基于标题和全文两个粒度使用不同的语义匹配模型寻找相关问答讨论作为候选解决方案,整合两个粒度的检索结果进行重排,补充API文档等外部知识生成解决方案推荐给开发人员。实验结果表明该方法在两个数据集的多个评测指标上较对比方法提升了18%~26%和2%~4%,可缩短用户23%的搜索时间,并提升所选答案22%的正确性。 展开更多
关键词 技术问答 多粒度语义匹配 句向量 稠密段落检索 解决方案生成
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基于多视图的旅游相似问题匹配方法
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作者 李旸 王浩 +2 位作者 王素格 廖健 郑建兴 《中文信息学报》 北大核心 2026年第1期188-196,共9页
旅游社区问答平台是目前人们获取旅游知识的主要手段,人们可以自由地提出问题或提交答案。为了提高服务的效率,相似问题识别成为旅游社区问答平台的核心任务。由于自然语言表达的多样性和复杂性,一方面存在不同表达的相似问题以及相似... 旅游社区问答平台是目前人们获取旅游知识的主要手段,人们可以自由地提出问题或提交答案。为了提高服务的效率,相似问题识别成为旅游社区问答平台的核心任务。由于自然语言表达的多样性和复杂性,一方面存在不同表达的相似问题以及相似表达的不同问题,另一方面存在关联于不同角度的旅游问题。因此,如何正确度量两个问题之间的相似性仍具有挑战性。为此,该文利用问题的关键词、意图和答案,提出了一种基于多视图联合判定的问题对匹配方法,该方法旨在利用关键词视图提取问题的主题信息、意图视图识别问题所表达的目的、答案视图学习更多有关问题的上下文信息。在TQD和QQPa数据集上,该文的方法都取得了较为稳定的性能提升。 展开更多
关键词 旅游社区问答 多视图 相似问题匹配
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基于局部特征重识别的多台臂动施工机械工效分析方法
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作者 卢昱杰 钟利剑 +1 位作者 魏伟 王硕 《建筑科学与工程学报》 北大核心 2026年第1期14-27,共14页
为克服现有基于视觉的机械工效分析方法在应用于臂动施工机械时易受遮挡影响而跟踪中断的问题,从而实现长时间、智能的施工机械工效分析,提出一种基于局部特征重识别的多台臂动施工机械工效分析方法。该方法利用卷积神经网络提取臂动施... 为克服现有基于视觉的机械工效分析方法在应用于臂动施工机械时易受遮挡影响而跟踪中断的问题,从而实现长时间、智能的施工机械工效分析,提出一种基于局部特征重识别的多台臂动施工机械工效分析方法。该方法利用卷积神经网络提取臂动施工机械的局部外观特征,将其用于身份匹配与目标重识别,可有效纠正因遮挡导致的多目标身份误判错误,在多目标跟踪的基础上,进一步应用活动识别算法实现了目标活动统计与工效分析。以上海某施工项目为研究案例,对其施工现场的挖掘机进行了跟踪和工效分析。结果表明:采用该方法的机械重识别与稳定跟踪(视频时间25 min)结果较为精确,机械工效分析精度达到96.74%;该研究为施工领域的多机械目标重识别提供研究范式,为基于视觉方法的复杂场景机械工效智能分析提供实践参考。 展开更多
关键词 多目标重识别 局部特征匹配 多目标跟踪 机械工效分析 施工设备管理
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基于侧窗滤波强化结构特征的多模态遥感影像匹配
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作者 李建磊 王欢欢 +2 位作者 高光 王纪才 朱秋云 《遥感信息》 北大核心 2026年第1期79-85,共7页
针对多模态遥感影像之间存在典型的非线性辐射差异,提出了一种侧窗滤波强化结构特征的多模态遥感影像匹配方法。首先,为了有效挖掘遥感影像的结构信息,采用多尺度侧窗滤波构建尺度空间,以更好地保留影像边缘结构特征;然后,通过Log-Gabo... 针对多模态遥感影像之间存在典型的非线性辐射差异,提出了一种侧窗滤波强化结构特征的多模态遥感影像匹配方法。首先,为了有效挖掘遥感影像的结构信息,采用多尺度侧窗滤波构建尺度空间,以更好地保留影像边缘结构特征;然后,通过Log-Gabor滤波器获取不同尺度下影像的相位方向信息,对不同尺度下的Log-Gabor相位进行加权融合,从而获得加权累积相位特征图;最后,结合Log-polar框架为每个特征点生成特征描述子,并通过多尺度金字塔匹配策略与快速样本一致算法剔除误匹配点。对7组多模遥感影像数据进行性能评价。实验结果表明,在保证同名点精度的前提下,该方法能够获得数量较多且分布均匀的同名点,实现多模态遥感影像的有效匹配。 展开更多
关键词 侧窗滤波 强化结构特征 加权累积相位特征图 Log-polar描述子 多尺度匹配
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多源异构感知融合SLAM算法研究
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作者 田保慧 林燕 +2 位作者 兰岚 张文涛 黄艳 《科技资讯》 2026年第2期56-58,共3页
多源异构感知融合同步定位与建图(Simultaneous Localization and Mapping,SLAM)算法在提高移动机器人、自动驾驶车辆等的定位与建图精度方面有广泛的应用前景。激光雷达、视觉相机、惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,IMU)等多... 多源异构感知融合同步定位与建图(Simultaneous Localization and Mapping,SLAM)算法在提高移动机器人、自动驾驶车辆等的定位与建图精度方面有广泛的应用前景。激光雷达、视觉相机、惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,IMU)等多种传感器产生的海量融合数据对算力的需求日益增加,需要一种可以克服单一传感器的局限性的融合SLAM算法。基于卡尔曼滤波、粒子滤波与改进的点云匹配算法(Iterative Closest Point,ICP)展现明显的优越性,ICP-SLAM算法在动态和遮挡场景中表现出更高的鲁棒性。 展开更多
关键词 多源异构 传感器 SLAM算法 ICP点云匹配算法 自动驾驶技术
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肝脾联合切除术治疗CNLCⅠb期单发肝细胞癌合并门静脉高压症的多中心回顾性队列研究
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作者 胡瀚龙 邵天胤 +10 位作者 程琪 张占国 何松青 李德宇 向邦德 周存才 李波 余德才 汪斌 张志伟 陈孝平 《肝胆胰外科杂志》 2026年第3期161-172,180,共13页
目的探讨肝脾联合切除术在中国肝癌临床分期(CNLC)Ⅰb期单发肝细胞癌(HCC)合并门静脉高压症(PH)患者中的安全性和远期生存获益。方法回顾性分析2015年1月至2020年12月在我国8家医疗中心收治的167例CNLCⅠb期单发HCC合并PH患者的临床资料... 目的探讨肝脾联合切除术在中国肝癌临床分期(CNLC)Ⅰb期单发肝细胞癌(HCC)合并门静脉高压症(PH)患者中的安全性和远期生存获益。方法回顾性分析2015年1月至2020年12月在我国8家医疗中心收治的167例CNLCⅠb期单发HCC合并PH患者的临床资料,其中53例行肝脾联合切除术(H-S组),114例行单纯肝切除术(H-O组)。采用倾向性评分匹配(PSM)平衡两组的基线特征后,每组各纳入39例,比较两组患者的围手术期安全性指标及生存结局。结果在PSM匹配后的队列中,H-S组与H-O组术后30 d内病死率[5.1%(2/39)vs 7.7%(3/39),χ^(2)<0.001,P=1.000]和严重并发症发生率[20.5%(8/39)vs 12.8%(5/39),χ^(2)=0.369,P=0.543]差异无统计学意义,但H-S组门静脉血栓发生率更高[20.5%(8/39)vs 0,χ^(2)=6.825,P=0.009]。生存分析显示,相较于H-O组,H-S组术后5年总体生存(OS)率(46.8%vs 39.9%,χ^(2)=7.717,P=0.005)和无复发生存(RFS)率(27.8%vs 10.5%,χ^(2)=5.094,P=0.024)更高,中位OS时间(59.0个月vs 41.0个月)和中位RFS时间(40.0个月vs 22.0个月)明显延长。多因素Cox回归分析显示,联合脾切除术是CNLCⅠb期单发HCC合并PH患者OS(HR=0.48,95%CI 0.31-0.73,P<0.001)和RFS(HR=0.55,95%CI 0.37-0.81,P=0.003)的独立保护因素。结论肝脾联合切除术在CNLCⅠb期单发HCC合并PH患者中具有可接受的围手术期安全性,并可显著改善患者的远期生存,但需重视术后门静脉血栓的防治。 展开更多
关键词 肝细胞癌 门静脉高压症 肝脾联合切除术 门静脉血栓 倾向性评分匹配 多中心研究
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宽带多频射频理论与技术
8
作者 陈锡炼 刘元安 +2 位作者 周润华 于翠屏 苏明 《电子科技大学学报》 北大核心 2026年第1期49-64,共16页
无线移动通信系统的多业务并行趋势导致频率碎片化和射频电路通道数指数级上升,射频电路多频技术已经成为关键难点。该文报告了课题组在宽带多频带理论与方法方面的研究进展,以及相应射频器件的发展路线。首先回顾了多频阻抗匹配理论方... 无线移动通信系统的多业务并行趋势导致频率碎片化和射频电路通道数指数级上升,射频电路多频技术已经成为关键难点。该文报告了课题组在宽带多频带理论与方法方面的研究进展,以及相应射频器件的发展路线。首先回顾了多频阻抗匹配理论方法,总结了双频实阻抗、恒定复阻抗以及频变复阻抗这3种情形的匹配方法;在此基础上,进一步介绍了多频无源器件,包括滤波器、功分器、耦合器、天线的设计与电路实现,以及多频有源放大电路设计及其精简线性化方法。目前,双频电路设计和电路构建覆盖了全部有源无源电路,频率间隔在2~3个倍频程以上,双频累计带宽已达1.1 GHz,三频电路设计和电路构建进展明显,实现了多种典型三频有源无源电路。最后,对未来多频带射频技术的发展趋势进行展望。 展开更多
关键词 宽带多频 射频电路 阻抗匹配 无源器件 有源器件
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结合纹理区域特性的跨尺度立体匹配算法
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作者 卜鹏辉 田隆涛 +1 位作者 王航 严亚滔 《电子测量技术》 北大核心 2026年第3期223-231,共9页
立体匹配是双目立体视觉感知场景深度信息的关键步骤,针对传统双目立体匹配算法难以有效解决弱纹理区域和复杂光照场景下匹配歧义性的难题,提出了一种结合场景纹理特性的跨尺度立体匹配算法。首先将左右图像进行高斯下采样,得到多种尺... 立体匹配是双目立体视觉感知场景深度信息的关键步骤,针对传统双目立体匹配算法难以有效解决弱纹理区域和复杂光照场景下匹配歧义性的难题,提出了一种结合场景纹理特性的跨尺度立体匹配算法。首先将左右图像进行高斯下采样,得到多种尺度的图像对作为算法的输入图像,然后对不同尺度的图像对进行代价计算得到初始代价体;基于纹理特性将输入图像划分为纹理丰富区域和弱纹理区域,根据纹理区域对初始代价体在各个尺度下进行代价扩散,将纹理丰富区域的匹配代价扩散到弱纹理区域;用优化引导滤波算法对各个尺度视差图进行代价聚合;考虑代价体的多尺度间交互进行代价融合,得到最终代价体;随后经过视差计算和视差后处理得到最终视差图。Middlebury网站的数据集的测试结果表明,引入结合纹理区域特性的跨尺度立体匹配算法后,全部区域的误匹配率相较于引导滤波算法平均降低了2.35%;相较于CSCA算法平均降低了0.77%。非遮挡区域的误匹配率相较于引导滤波算法平均降低了2.29%;相较于CSCA算法平均降低了0.65%。说明所提算法能有效解决弱纹理区域的误匹配问题,并且满足立体匹配过程中高效率、高精度的要求。 展开更多
关键词 立体匹配 区域划分 代价扩散 多尺度融合
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新高考多分类双边匹配录取模型研究
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作者 魏针 王希常 《中国考试》 北大核心 2026年第1期41-51,共11页
录取机制和选科模式改革是本轮高考综合改革的核心内容。本文基于高校录取双边匹配理论对新高考录取机制进行了深入研究,分析了新高考选科组合分数类型和高校招生专业限科类型的分类方式和类型集合,建立了分数类型与限科类型之间的映射... 录取机制和选科模式改革是本轮高考综合改革的核心内容。本文基于高校录取双边匹配理论对新高考录取机制进行了深入研究,分析了新高考选科组合分数类型和高校招生专业限科类型的分类方式和类型集合,建立了分数类型与限科类型之间的映射关系,描述了考生类型与专业类型匹配的约束条件,进而构建了新高考多分类双边匹配模型。在新高考多分类双边匹配录取模型的基础上,定义了符合新高考录取原则和特性的匹配结果,证明了目前使用的新高考录取匹配算法产生的匹配结果的有效性,以及该算法与经典Gale-Shapley算法的等价性,对进一步研究新高考录取机制特性及推进模型优化发展具有重要意义。 展开更多
关键词 新高考 双边匹配模型 多分类录取机制 匹配结果 匹配算法
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自适应通信网络信道衰减特性建模分析
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作者 仇珏 林霞 +2 位作者 刘晓捷 李佳 边小军 《微型电脑应用》 2026年第1期311-316,共6页
在信号传输过程中信号衰减程度较为严重,会导致电力物联网终端设备通信的可靠性更差,为此研究自适应通信网络信道衰减特性建模方法,精准建模、分析多径、频率等与信道衰减特性的关系。利用多径传播模型分析多径传播对信道线路衰减特性... 在信号传输过程中信号衰减程度较为严重,会导致电力物联网终端设备通信的可靠性更差,为此研究自适应通信网络信道衰减特性建模方法,精准建模、分析多径、频率等与信道衰减特性的关系。利用多径传播模型分析多径传播对信道线路衰减特性的影响,根据时变传输线原理获取线路损耗导致线路衰减的原因,分析信号频率、传输距离对线路衰减特性的影响;采用矢量匹配法建模分析信道耦合衰减特性。实验结果表明所提出的方法可精准建模分析信道衰减特性。频率越大,信道幅频与相频衰减程度越大,当频率低于0.75 MHz时,信道衰减情况较轻,通信质量较佳;传输距离越大,信道幅值下降程度越大,相位角衰减越快,通信质量越差;电阻越大,信道耦合衰减程度越小,当电阻为14Ω时,耦合衰减值最小,通信质量最佳。 展开更多
关键词 通信网络 信道衰减特性 建模分析 多径传播 矢量匹配法
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基于NSGA-Ⅱ遗传算法的前弯型叶片透平多工况优化设计
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作者 孟佳 张德胜 +3 位作者 沈熙 叶晓琰 杨港 罗文华 《排灌机械工程学报》 北大核心 2026年第3期242-251,共10页
为提高海水淡化领域透平对高压液体回收利用效率,以某前弯型叶片透平为研究对象,以其在0.6 Q d,0.8 Q d,1.0 Q d和1.2 Q d工况下的水力效率为优化目标,结合水力部件匹配性,经Plackett-Burman试验筛选出蜗壳与叶轮的5个设计变量.通过最... 为提高海水淡化领域透平对高压液体回收利用效率,以某前弯型叶片透平为研究对象,以其在0.6 Q d,0.8 Q d,1.0 Q d和1.2 Q d工况下的水力效率为优化目标,结合水力部件匹配性,经Plackett-Burman试验筛选出蜗壳与叶轮的5个设计变量.通过最优拉丁超立方设计100组试验,基于Isight平台搭建智能优化平台,耦合RBF神经网络与NSGA-Ⅱ算法完成多过流部件优化.研究结果表明:优化后透平的加权平均效率提高2.198%,4个工况下水力效率分别提升0.170%,1.990%,3.230%和2.370%,透平偏载和过载工况性能与稳定性显著提升,高效区运行范围拓宽;优化后蜗壳出流角与叶片进口安放角不匹配产生的脱落涡强度和范围减小,叶轮进口回流、流动分离等不稳定流动现象明显改善;蜗壳隔舌附近涡强度降低,二次流减少,受动静干涉作用影响减小,这说明优化后透平蜗壳与叶轮的匹配性提升,对动静交界区域的流场控制增强;同时,由于优化后流场控制优化,流道能量损失与多工况能量耗散降低. 展开更多
关键词 前弯型叶片透平 多工况优化 过流部件匹配 RBF神经网络 NSGA-Ⅱ遗传算法
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基于路况运行数据的数字轨道电车燃料电池混合动力系统参数匹配方法
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作者 郑殿科 綦芳 +1 位作者 张美月 燕雨 《城市轨道交通研究》 北大核心 2026年第1期121-126,141,共7页
[目的]对于数字轨道电车采用的燃料电池+超级电容混合动力电池系统,既有参数匹配方法存在估算精度低及难以多目标同时优化等短板。为精确计算车辆运行工况,进而避免极端工况给匹配结果带来的容量冗余,有必要研究基于路况运行数据的参数... [目的]对于数字轨道电车采用的燃料电池+超级电容混合动力电池系统,既有参数匹配方法存在估算精度低及难以多目标同时优化等短板。为精确计算车辆运行工况,进而避免极端工况给匹配结果带来的容量冗余,有必要研究基于路况运行数据的参数匹配方法[方法]对燃料电池系统、超级电容系统及储氢系统建立体积、质量模型,并引入车辆行驶里程等关键指标。基于实际线路速度数据,提出一种基于双移动均值滤波的工况计算方法,实现了对车辆线路工况的估算。基于估算的数据,采用多目标遗传进化算法中的NSGA-Ⅲ(非支配排序遗传算法Ⅲ),得到了动力系统配置方案的帕累托前沿,进而完成混合动力系统的参数匹配。基于某数字轨道电车的实际运行数据进行验证。[结果及结论]基于实际运行数据的计算结果表明,双移动均值滤波器结构不仅能规避直接计算所造成的误差,还能保持与实际功率曲线较高的契合度,充分说明了该滤波结构的有效性。多目标优化的帕累托前沿结果表明,动力系统体积和质量会直接影响车辆行驶里程。该参数匹配方法,能够在维持车辆正常运行的基础上有效提升车辆的行驶里程,实现对车辆动力系统的质量、体积及行驶里程的协同优化。 展开更多
关键词 数字轨道电车 燃料电池混合动力系统 系统参数匹配 多目标遗传进化算法
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一种基于预训练语言模型的多特征融合文章对匹配模型
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作者 陆顺意 何庆 《计算机工程与科学》 北大核心 2026年第2期363-371,共9页
针对传统文本语义匹配方法存在难以深入挖掘文本间深度语义特征及交互关系的问题,提出了一种基于预训练语言模型的多特征融合文章对匹配模型MF-APM。首先,通过数据增强策略对文章内容进行删减,以筛选出关键句子。其次,将增强后的新闻文... 针对传统文本语义匹配方法存在难以深入挖掘文本间深度语义特征及交互关系的问题,提出了一种基于预训练语言模型的多特征融合文章对匹配模型MF-APM。首先,通过数据增强策略对文章内容进行删减,以筛选出关键句子。其次,将增强后的新闻文档输入到具有孪生网络结构的Longformer模型来提取文章内容的深层特征,结合注意力特征融合方法得到文档匹配信息。其次,使用BERT对新闻标题进行交互式编码,将得到的编码向量输入到多头注意力机制中,以提取标题的深层次交互特征,进而获得标题交互信息。最后,通过将标题交互信息和文档交互信息的语义特征通过最大池化特征融合的方式实现文本对关系的预测。此外,在模型训练过程中,还引入了PolyLoss来代替传统的二进制交叉熵损失函数,有效降低了超参数调整的复杂性。将提出的MF-APM与其他匹配模型在CNSE和CNSS这2个数据集上进行比较,实验结果相较于基线模型,MF-APM模型在CNSE和CNSS数据集上的准确率分别至少提升了0.41和1.59个百分点,F 1值分别至少提升了4.64和1.66个百分点,有效提升了文章对匹配任务的准确性。 展开更多
关键词 预训练语言模型 长文本匹配 多头注意力机制 注意力特征融合 PolyLoss函数
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基于深度学习的非合作空间目标姿态估计与泛化跟踪
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作者 张兆祥 张剑桥 +2 位作者 周朔鹏 韩奥佳 许悦雷 《上海航天(中英文)》 2026年第1期102-113,共12页
非合作目标姿态估计是满足航天器空间抓捕、碎片清理及维修等业务需求的重要保障。针对非合作空间目标三维模型未知、光照条件复杂、姿态跟踪易漂移等问题,提出了一种基于深度学习的泛化姿态估计及跟踪方法。首先,采用改进EfficientPos... 非合作目标姿态估计是满足航天器空间抓捕、碎片清理及维修等业务需求的重要保障。针对非合作空间目标三维模型未知、光照条件复杂、姿态跟踪易漂移等问题,提出了一种基于深度学习的泛化姿态估计及跟踪方法。首先,采用改进EfficientPose网络实现初始姿态快速确定,通过引入空洞卷积增强模块提升对空间目标细节特征的捕获能力。其次,利用改进SuperPoint模型从RGBD图像中提取亚像素关键点,并设计了带有三重损失的多通道耦合匹配算法,获得高精度关键点匹配对。最后,提出非迭代误匹配去除算法降低姿态匹配跟踪误差,同时通过批归一化层在线自适应技术提高对未知目标的泛化能力,有效降低跟踪漂移误差。构建了包含9种不同类型非合作目标样本的数据集,在不同光照、图像分辨率等条件下进行算法测试。试验结果表明:改进的初始姿态估计网络在Hubble目标上平均偏差距离(ADD)指标达到91.11%,对比多个现有算法具有更优的估计精度和鲁棒性。 展开更多
关键词 非合作空间目标 深度学习 泛化姿态估计及跟踪 多通道耦合匹配
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科技创新要素数据库构建与智能匹配研究
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作者 李璐 郝存明 刘瑶 《价值工程》 2026年第3期148-150,共3页
科技创新作为提升国家竞争力和逐步实现可持续发展的重要战略,在经济发展中发挥着重要的作用。然而,当前存在创新资源分散、信息不对称和科技成果转化效率低等问题,严重制约了科技创新的发展。为解决这一难题,本文提出利用大数据、人工... 科技创新作为提升国家竞争力和逐步实现可持续发展的重要战略,在经济发展中发挥着重要的作用。然而,当前存在创新资源分散、信息不对称和科技成果转化效率低等问题,严重制约了科技创新的发展。为解决这一难题,本文提出利用大数据、人工智能等新一代数字技术创新搭建科技创新要素数据库,整合科技创新成果、科技创新机构、科技人才、科技企业及其技术需求,并深入研究面向科技成果转化的智能匹配机制。 展开更多
关键词 科技创新要素 科技成果转化 多源数据融合 智能匹配 推荐系统
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基于AVL CRUISE的纯电动汽车仿真与优化
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作者 吴双龙 金利英 +1 位作者 王中任 刘海生 《机电工程技术》 2026年第3期38-44,共7页
针对新能源汽车动力系统参数匹配中多目标优化难题,特别是续航里程、能耗经济性与动力性能难以协同提升的工程痛点,基于多学科协同优化理论研究了动力系统参数匹配方法,提出一种融合系统仿真与智能算法的参数协同优化方法,建立包含电机... 针对新能源汽车动力系统参数匹配中多目标优化难题,特别是续航里程、能耗经济性与动力性能难以协同提升的工程痛点,基于多学科协同优化理论研究了动力系统参数匹配方法,提出一种融合系统仿真与智能算法的参数协同优化方法,建立包含电机外特性、电池放电特性及传动效率的多维度参数化模型。以某款纯电动汽车为研究对象,首先基于整车性能指标要求,完成了动力系统关键参数的初步匹配。通过构建CRUISE仿真模型,结合多目标遗传算法(NSGA-Ⅱ),以NEDC工况续驶里程、百公里电耗及0~100 km/h加速时间为优化目标,建立包含电机峰值功率、电池容量及减速器速比的协同优化框架。通过算法迭代求解获得Pareto最优解。仿真分析结果表明:优化方案使NEDC续驶里程从357.3 km提升至375 km,增幅达4.9%;0~100 km/h加速时间由10.93 s缩短至10.01 s,性能提升8.4%。该研究通过量化分析验证了CRUISE与多目标优化算法相结合的技术优势,所形成的参数匹配方法可为工程实践提供理论支撑。 展开更多
关键词 纯电动汽车 参数匹配 CRUISE 多目标遗传算法
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基于多特征点匹配的高光谱图像深度分割研究
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作者 闫巧梅 《微处理机》 2026年第1期7-14,共8页
高光谱图像包含数百个光谱波段,每个波段都包含丰富的光谱信息。由于不同地物在不同波段的光谱响应差异显著,图像中的局部特征复杂且多样。仅依赖单特征点匹配进行深度分割,提取的特征将仅限于部分稀疏分布的特征点,容易丢失重要的局部... 高光谱图像包含数百个光谱波段,每个波段都包含丰富的光谱信息。由于不同地物在不同波段的光谱响应差异显著,图像中的局部特征复杂且多样。仅依赖单特征点匹配进行深度分割,提取的特征将仅限于部分稀疏分布的特征点,容易丢失重要的局部信息,影响最终分割结果的精度和完整性。为此,本研究提出一种基于多特征点匹配的高光谱图像深度分割方法。通过获取图像灰度级概率,计算出OTSU分割阈值。在设定的阈值区间内,分析两个像素点之间的关联度,并采用多特征点匹配的方式,全面标定出所有特征点,确保特征密集分布。将关联度较高的节点作为分割特征的匹配目标,输出模糊匹配结果。将该结果导入构建的分割映射矩阵中,转换为映射特征节点。以该节点为中心对图像进行逐步整合分割,并不断扩展分割范围,直至达到最终的深度分割目的。结果表明,该方法所得图像分割OA值稳定在80%以上,充分验证了其在提升分割精度方面的显著优势。 展开更多
关键词 多特征点 特征匹配 高光谱 图像采集 深度分割 定点对比
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自适应滤波算法在近钻头姿态角动态测量中的应用研究
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作者 熊昕 高文凯 +3 位作者 彭烈新 滕鑫淼 丁华华 冯鑫 《石油机械》 北大核心 2026年第3期63-69,共7页
油气钻井中,近钻头姿态动态测量系统受高转速、强振动及地磁异常等多源干扰影响而导致其测量精度下降。部分数据融合算法可进一步提升动态姿态参数的测量精度,但其滤波性能高度依赖先验噪声的统计特性,一旦井下钻进工况发生改变,该算法... 油气钻井中,近钻头姿态动态测量系统受高转速、强振动及地磁异常等多源干扰影响而导致其测量精度下降。部分数据融合算法可进一步提升动态姿态参数的测量精度,但其滤波性能高度依赖先验噪声的统计特性,一旦井下钻进工况发生改变,该算法难以自动进行误差调整。为此,提出一种基于协方差匹配的自适应扩展卡尔曼滤波(AEKF)算法。基于九轴捷联式姿态测量系统建立了状态空间模型,以用于设计和实现所提出的自适应滤波算法;通过构建理论新息(innovation)与实际新息协方差的实时匹配准则,形成双参数自适应调整机制,实现估计参数观测噪声协方差R与过程噪声协方差Q的动态优化;将传统算法改进为具有误差自适应能力的优化算法,从而增强系统在井下工况未知且不断变化条件下的动态测量精度与鲁棒性。为验证该算法在转速波动和随机振动噪声发生突变情况下的有效性,利用三轴无磁转台与振动台搭建了模拟井下工况的测试装置,并开展了姿态动态测量数据采集试验。试验结果表明,该算法可将姿态角估计误差降低至标准扩展卡尔曼滤波(EKF)算法的75%,具有更强的环境适应性。研究结果对提升旋转导向工具的实时轨迹控制精度及推动其智能化发展具有重要的现实意义。 展开更多
关键词 旋转导向系统 近钻头姿态参数 动态测量 协方差匹配 自适应滤波 多源干扰
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