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1.
Choosing Multiple Parameters for Support Vector Machines   总被引:133,自引:0,他引:133  
The problem of automatically tuning multiple parameters for pattern recognition Support Vector Machines (SVMs) is considered. This is done by minimizing some estimates of the generalization error of SVMs using a gradient descent algorithm over the set of parameters. Usual methods for choosing parameters, based on exhaustive search become intractable as soon as the number of parameters exceeds two. Some experimental results assess the feasibility of our approach for a large number of parameters (more than 100) and demonstrate an improvement of generalization performance.  相似文献
2.
中文文本分类中的特征选择研究   总被引:78,自引:3,他引:75  
本文介绍和比较了八种用于文本分类的特征选择方法,其中把应用于二元分类器中的优势率改造成适用于多类问题的形式,并提出了一种新的类别区分词的特征选择方法,结合两种不同的分类方法:文本相似度方法和Nave Bayes方法,在两个不同的数据集上分别作了训练和测试,结果表明,在这八种文本特征选择方法中,多类优势率和类别区分词方法取得了最好的选择效果.其中,当用Nave Bayes分类方法对各类分布严重不均的13890样本集作训练和测试时,当特征维数大于8000以后,用类别区分词作特征选择得到的宏F1值比用IG作特征选择得到的宏F1值高出3%~5%左右.  相似文献
3.
Gene Selection for Cancer Classification using Support Vector Machines   总被引:71,自引:0,他引:71  
DNA micro-arrays now permit scientists to screen thousands of genes simultaneously and determine whether those genes are active, hyperactive or silent in normal or cancerous tissue. Because these new micro-array devices generate bewildering amounts of raw data, new analytical methods must be developed to sort out whether cancer tissues have distinctive signatures of gene expression over normal tissues or other types of cancer tissues.In this paper, we address the problem of selection of a small subset of genes from broad patterns of gene expression data, recorded on DNA micro-arrays. Using available training examples from cancer and normal patients, we build a classifier suitable for genetic diagnosis, as well as drug discovery. Previous attempts to address this problem select genes with correlation techniques. We propose a new method of gene selection utilizing Support Vector Machine methods based on Recursive Feature Elimination (RFE). We demonstrate experimentally that the genes selected by our techniques yield better classification performance and are biologically relevant to cancer.In contrast with the baseline method, our method eliminates gene redundancy automatically and yields better and more compact gene subsets. In patients with leukemia our method discovered 2 genes that yield zero leave-one-out error, while 64 genes are necessary for the baseline method to get the best result (one leave-one-out error). In the colon cancer database, using only 4 genes our method is 98% accurate, while the baseline method is only 86% accurate.  相似文献
4.
独立于语种的文本分类方法   总被引:44,自引:4,他引:40  
文本分类是指在给定分类体系下,根据文本的内容自动确定文本类别的过程。本文提出了一个基于机器学习的、独立于语种的文本分类模型,并对模型中的特征抽取、分类器和评价方法进行了详细的介绍。该模型已经在中文和日文两个语种的新闻语料上得到实现,并获得了较好的分类性能。  相似文献
5.
机器人视觉伺服综述   总被引:42,自引:0,他引:42  
系统论述了机器人视觉伺服发展的历史和现状。从不同角度对机器人视觉控制系统进行分类,重点介绍了基位置的视觉伺服系统和基于图像的视觉伺服系统。对人工神经网络在机器人视觉伺服方面的应用情况作了介绍。讨论了视觉伺服中图像特征的选择问题。对机器人视觉所涉及的前沿问题进行阐述,并指出了目前研究中所存在的问题及今后发展方向。  相似文献
6.
一种基于向量空间模型的多层次文本分类方法   总被引:37,自引:2,他引:35  
本文研究和改进了经典的向量空间模型(VSM)的词语权重计算方法,并在此基础上提出了一种基于向量空间模型的多层次文本分类方法。也就是把各类按照一定的层次关系组织成树状结构,并将一个类中的所有训练档合并为一个类文档,在提取各类模型时只在同层同一结点下的类文档之间进行比较;而对文档进行自动分类时,首先从根结点开始找到对应的大类,然后递归往下直到打到对应的叶子类。实验和实际系统表明,该方法具有较高的正确率和召回率。  相似文献
7.
实体关系自动抽取   总被引:36,自引:7,他引:29  
实体关系抽取是信息抽取领域中的重要研究课题.本文使用两种基于特征向量的机器学习算法,Winnow和支持向量机(SVM),在2004ACT(Automatic Content Extraction)评测的训练数据上进行实体关系抽取实验.两种算法都进行适当的特征选择,当选择每个实体的左右两个词为特征时,达到最好的抽取效果,Winnow和SVM算法的加权平均F-Score分别为73.08%和73.27%.可见在使用相同的特征集,不同的学习算法进行实体关系的识别时,最终性能差别不大.因此使用自动的方法进行实体关系抽取时,应当集中精力寻找好的特征.  相似文献
8.
针对宏观土地覆盖遥感分类的现状,充分利用MODIS相对于AVHRR数据具有的多光谱和分辨率优势,提出了利用MODIS数据进行分类特征选择与提取并结合多时相特征进行宏观土地覆盖分类的分类方法,并在中国山东省进行了分类试验,得出以下结论:①不同比例下的训练样本与验证样本影响着总体分类精度;②从MODIS数据中得到的植被指数EVI、白天地表温度Tday、水体指数NDWI、纹理特征局部平稳Homogeneity等可以作为分类特征配合参与到多波段地表反射率Ref1_7遥感影像中,能明显提高分类精度,而土壤亮度指数NDSI则没有贡献;⑧提取的分类特征对总体分类精度贡献大小为:EVI贡献最大,提高近6个百分点,其次是Homogeneity、NDWI,均提高近4个百分点,而最少的Tday也贡献了近3个百分点;④各分类特征对不同地物类别具有不同的分离度,在提高某些类别的分离性时,有可能降低了其它类别的分离性。试验结果表明:在没有其它非遥感信息的前提下,仅利用MODIS遥感自身信息对宏观土地覆盖分类就可达到较高精度。  相似文献
9.
一种新的基于统计的自动文本分类方法   总被引:32,自引:5,他引:27  
自动文本分类就是在给定的分类体系下 ,让计算机根据文本的内容确定与它相关联的类别。为了提高分类性能 ,本文提出了中文文本多层次特征提取方法和基于核的距离加权KNN算法。多层次特征提取方法在汉字、常用词表和专业词表三个层次上提取文档的统计特征 ,能够更好地反映文档的统计分布。基于核的距离加权KNN算法解决了样本的多峰分布、边界重叠问题和分类器的精确分类决策问题。实际应用中 ,互联网和文本库提供了大量经过粗分类的训练文本 ,但普遍存在样本质量较差的问题 ,本文通过样本重要性分析技术解决此问题。实验系统证明了新方法的有效性。  相似文献
10.
几种典型特征选取方法在中文网页分类上的效果比较   总被引:31,自引:2,他引:29  
针对中文网页,比较研究了CHI、IG、DF以及MI特征选取方法。主要的实验结果有:(1)CHI、IG和DF的性能明显优于MI;(2)CHI、IG和DF的性能大体相当,都能够过滤掉85%以上的特征项;(3)DF具有算法简单、质量高的优点.可以用来代替CHI和IG;(4)使用普通英文文本和中文网页评测特征选取方法的结果是一致的。  相似文献
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