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21.
在网页浏览推荐任务中,如何利用网页内容选取合适的推荐关键词是具有挑战性的研究热点.为了实现有效的关键词推荐方法,利用大规模的真实网络用户浏览行为数据,以及相关提取算法和新词发现算法实现并比较了基于领域关键词提取技术和基于查询词候选集合的关键词推荐方法.实验结果证明,2种方法都能够有效地表征用户信息需求,而第1种推荐方法的准确率更高,具有更好的推荐性能.  相似文献   
22.
结合领域内知识的个性化推荐算法在近年来受到了广泛关注,许多研究工作尝试将商品之间的关系(如互补关系等)融入到推荐算法中.对于商家而言,了解商品互补的关系能够帮助他们更好地制定定价策略;对于推荐算法而言,结合商品关系的推荐也更有可能生成令人满意的结果,因此,如何挖掘商品间的互补关系是一个很有意义的研究问题.现有方法大多从用户历史中的“共同购买”发掘商品的互补关系,但是由于真实的购买场景非常复杂,得到的很可能仅仅是共现关系而不是互补关系.借鉴经济学的相关研究,提出了商品潜在互补性发现推荐模型(latent complementarity discovery model,简称LCDM),试图从另一角度更准确地刻画商品间关系.首先,基于经济学理论中的需求交叉弹性(cross-price elasticity of demand),提出互补性发现模型(complementarity discovery model,简称CDM)联合商品价格与购买历史来挖掘商品间的互补关系.在用户标注任务中,所提算法较已有方法在用户标注的一致性上提升了10.6%.随后,基于此提出了融合商品互补关系的双重注意力机制推荐模型LCDM.最后,在真实数据集上的对比实验结果表明,提出的LCDM推荐模型能够显著改善推荐的效果,在Recall@5和NDCG@5上分别有54.5%和125.8%的提升,验证了所提方法的有效性.  相似文献   
23.
近年来,人工智能技术飞速发展,不少工作试图从人类的认知发展过程中探索前进方向,语言学习认知的过程成为了重点关注的研究领域。已有的语言认知研究工作主要集中在学龄前儿童母语的词汇学习认知方面,依赖于WordBank等大规模语料库。然而就我们所知,目前在第二语言学习方面研究不多,尚未有大规模的第二语言词汇学习数据,且传统的数据收集方法难以收集到大规模数据,这也一定程度上限制了对于第二语言学习的研究工作及母语与第二语言学习的比较。针对这一问题,该文面向学龄前儿童群体设计了基于游戏性原则的数据收集方法和研究框架,用于收集第二语言的语言学习情况和用户数据,以支撑相应研究工作的开展。目前,已经实现了针对学龄前儿童的第二语言为英语的词汇认知数据收集系统,正在进行在线的数据收集。  相似文献   
24.
陈飞  刘奕群  魏超  张云亮  张敏  马少平 《软件学报》2013,24(5):1051-1060
开放领域新词发现研究对于中文自然语言处理的性能提升有着重要的意义.利用条件随机场(condition random field,简称CRF)可对序列输入标注的特点,将新词发现问题转化为预测已分词词语边界是否为新词边界的问题.在对海量规模中文互联网语料进行分析挖掘的基础上,提出了一系列区分新词边界的统计特征,并采用CRF方法综合这些特征实现了开放领域新词发现的算法,同时比较了K-Means 聚类、等频率、基于信息增益这3 种离散化方法对新词发现结果的影响.通过在SogouT 大规模中文语料库上的新词发现实验,验证了所提出的方法有较好的效果.  相似文献   
25.
随着富媒体展现形式被越来越多地引入搜索交互界面,搜索引擎的结果页面呈异质化和二维模块展现形式,这对传统的点击预测模型提出了巨大的挑战。针对这一情况,我们对实际搜索引擎结果页面的多模态结果进行了分析,构建了一个结合深度神经网络和点击模型的框架,该框架既包含了神经网络的特性,又利用了点击模型的预测能力。我们希望利用这个框架挖掘出多模态信息与文本信息之间的相关性,使之具有描述异质化结果和二维模块展示形式的能力。实验表明,我们的框架相较于传统的点击模型在点击预测性能上有显著提升,但由于搜索引擎的多模态结果内容复杂,仅利用多模态结果的底层特征,即使使用深度神经网络,从中能够挖据出的语义相关性较弱。  相似文献   
26.
网页在其生命周期内的活跃程度会随时间发生变化。有的网页只在特定的阶段有价值,此后就会过时。从用户的角度对网页的生命周期进行分析可以提高网络爬虫和搜索引擎的性能,改善网络广告的效果。利用一台代理服务器收集的网页访问量信息,我们对网页的生命周期进行了研究,给出了用户兴趣演变的模型。这个模型有助于更好地理解网络的组织与运行机理。  相似文献   
27.
基于用户行为分析的搜索引擎自动性能评价   总被引:6,自引:2,他引:4  
刘奕群  岑荣伟  张敏  茹立云  马少平 《软件学报》2008,19(11):3023-3032
基于用户行为分析的思路,提出了一种自动进行搜索引擎性能评价的方法.此方法能够基于对用户的查询和点击行为的分析自动生成导航类查询测试集合,并对查询对应的标准答案实现自动标注.基于中文商业搜索引擎日志的实验结果表明,此方法能够与人工标注的评价取得基本一致的评价效果,同时大大减少了评价所需的人力资源,并加快了评价反馈周期.  相似文献   
28.
对大规模的在线社会网络图结构进行了较为系统的分析,结果表明社会网络的入度、出度、发文数等基本符合幂律分布。社会网络的小世界属性也使得强连通关系呈现“纺锤体”形状。该文从用户的阅读概率角度引入用户的发文行为、浏览行为与标签社区小世界属性等对用户的社会影响力模型进行建模。实验结果显示PTIM模型融合了发文行为与小世界属性等特性,在最具影响力用户节点、用户粉丝数、认证用户数与人工标注的相对用户影响力大小等指标上均表现出稳定的性能。  相似文献   
29.
随着互联网用户人数的日益增长,用户行为分析已经成为互联网技术领域重要的研究方法之一。在日志中去除异常点击,对于准确挖掘用户行为的意图和习惯十分重要。该文采用某公司提供的真实用户互联网访问日志,对日志中的连续点击,单IP多用户以及单用户多IP等可能的异常点击,从访问集中度,用户平均访问量等方面进行了分析。我们认为对于连续点击,用户行为分析研究人员可以分情况滤去多余点击或该用户所有点击,而对于单IP多用户和单用户多 IP的点击,我们建议不做处理。  相似文献   
30.
搜索引擎已经成为人们生活和工作中不可或缺的信息获取工具,对于互联网信息的合理、充分利用发挥着至关重要的作用。用户行为分析一直是搜索引擎提升性能的重要途径,但当前的搜索用户行为分析技术多局限在较短时间段,缺乏对长期时间内用户行为的演化分析研究。基于商业搜索引擎提供的海量规模日志数据,对2006年到2011年间中文搜索引擎用户行为的演化规律进行了分析挖掘,从中得到的结论对于进行搜索技术未来发展方向的讨论具有一定的参考价值。  相似文献   
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