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1.
在多标记学习中,每个样本都由一个实例表示,并与多个类标记相关联。现有的多标记学习算法大多是在全局利用标记相关性,即假设所有的样本共享不同类别标记之间的正相关性。然而,在实际应用中,不同的样本共享不同的标记相关性,标记间不仅存在正相关性,而且存在相互排斥的现象,即负相关性。针对这一问题,提出了基于局部正、负成对标记相关性的k近邻多标记分类算法PNLC。首先,对多标记数据的特征向量进行预处理,分别为每类标记构造对该类标记最具有判别能力的属性特征;然后,在训练阶段,PNLC算法通过所有训练样本中各样本的每个k近邻的真实标记构建标记之间的正、负局部成对相关性矩阵;最后,在测试阶段,首先得到每个测试样例的k近邻及其对应的正、负成对标记关系,利用该标记关系计算最大后验概率对测试样例进行预测。实验结果表明,PNLC算法在yeast和image数据集上的分类准确率明显优于其他常用的多标记分类算法。  相似文献   
2.
在多标记学习系统中,每个样本同时与多个类别标记相关,却均由一个属性特征向量描述。大部分已有的多标记分类算法采用的共同策略是使用相同的属性特征集合预测所有的类别标记,但它并非最佳选择,原因在于每个标记可能与其自身独有的属性特征相关性最大。针对这一问题,提出了融合标记独有属性特征的k近邻多标记分类算法—IML-kNN。首先对多标记数据的特征向量进行预处理,分别为每类标记构造对该类标记最具有判别能力的属性特征;然后基于得到的属性特征使用改进后的ML-kNN算法进行分类。实验结果表明,IML-kNN算法在yeast和image数据集上的性能明显优于ML-kNN算法以及其他3种常用的多标记分类算法。  相似文献   
3.
物联网的发展增加了物物通信的维度,对网络技术发展和商业模式都将带来深刻的影响。它将有效地将通讯、信息、企业关联起来,提供广泛而有价值的业务呈现。物联网的演进将促进新疆油田智能油田的建设。本文首先介绍物联网的理念,其次针对新疆油田数字油田的建设成果,结合智能油田建设的目标和需求,对如何基于物联网的理念和关键技术采建设智能油田提出了具体建议和方案。  相似文献   
4.
视盘的各个参数是衡量眼底健康状况和病灶的重要指标,视盘的检测和定位对于观察视盘的形态尤为重要。在以往的视盘定位研究中,主要根据视盘的形状、亮度、眼底血管的走向等特征使用图像处理的方法对眼底图像中视盘进行定位。由于人为因素影响较大,特征提取时间较长,且视盘定位效率低,因此提出一种基于YOLO算法的眼底图像视盘定位方法。利用YOLO算法将眼底图像划分为N×N的格子,每个格子负责检测视盘中心点是否落入该格子中,通过多尺度的方式和残差层融合低级特征对视盘进行定位,得到不同大小的边界框,最后通过非极大抑制的方式筛选出得分最高的边界框。通过在3个公开的眼底图像数据集(DRIVE、DRISHTI-GS1和MESSIDOR)上,对所提出的视盘定位方法进行测试,定位准确率均为100%,实验同时定位出视盘的中心点坐标,与标准中心点的平均欧氏距离分别为22.36 px、2.52 px、21.42 px,验证了该方法的准确性和通用性。  相似文献   
5.
工业锅炉在工业生产中发挥着举足轻重的作用,该文从节能降耗以及提高工作效率的目的出发,针对目前工业生产中loos锅炉连续排污设备存在的问题进行了系统研究。该文归纳了目前锅炉连续排污存在的问题,从锅炉连续排污运作原理、设计思路、实施方案3个方面研究构建了改造系统,提出了一种基于仪表控制的锅炉连续排污控制系统。将连续排污扩容器内液位位置维持在一个相对稳定的范围内,提高了二次蒸汽产生的稳定性,防止了除氧罐蒸汽和二次闪蒸出的蒸汽流失损耗。同时,在保证连续排污效果的基础上,有效控制排污温度,实现废热的有效回收利用。  相似文献   
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