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现有协同学习应用无法很好地支持学习任务的生成以及学习者的个性化学习.针对此问题,提出了一种面向个性化协同学习的学习任务生成方法.该方法在学习任务形式化描述的基础上,通过学习者分组、确定学习资源、分解学习单元、分配学习模式以及生成事件序列等步骤,生成既符合学习者群体认知水平,又符合个体学习者个性特征的协同学习任务.根据此任务,可以较好地实现网络环境下群体学习者的个性化协同学习.目前,该方法已在Smart-Realcalss网络教学系统中得到应用. 相似文献
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为了有效求解多平台协同火力分配问题,根据“分而治之”的思想,基于任务分解策略将复杂的决策任务分解为子目标平台选择和子平台火力分配两个阶段,通过融合启发式算法和强化学习模型,提出一种新的强化学习求解方法(HARL),并以多平台联合火力打击为作战背景进行实验仿真.子目标平台选择层根据当前状态,基于强化学习策略选择攻击当前子目标最适合的火力平台;而子平台火力分配层则使用启发式算法为执行攻击任务的平台规划最优的火力分配方案.实验结果表明,融合启发式算法和强化学习的HARL方法相比于传统的强化学习算法武器消耗量减少15%以上,相比于经典的启发式算法求解时效性提升20%以上,表明该研究成果可为未来求解复杂作战决策问题提供有力的技术支持. 相似文献
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传统的数字游戏只注重底层实体级别的交互协同,不支持多层次群体协同关系描述和协同规划描述,且很少有形式化理论支持.描述任务逻辑结合了描述逻辑的知识表示结构和任务逻辑的任务语义.描述任务逻辑方法对数字游戏中的协同关系和协同规划进行了形式化描述,给出了任务和规划可完成性的定义,以及联合策略下的规划可完成性的判定理论.通过示例说明,描述任务逻辑方法能够准确地描述虚拟群体高层指挥关系的任务交互语义,同时又能提供协同规划可完成性的可判定的推理验证服务. 相似文献
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从如何提高业务流程的柔性出发,特别针对跨地域、异地分布的企业、公司和学校等机构,提出多任务个体通过网络同时协同工作的解决方案,最后阐述了协同任务管理系统的设计与实现支持. 相似文献
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粒度分析技术是一种新的软计算方法,可以有效地分析和处理不确定信息.在知识粒度分析与计算的基础上,引入了基于任务的MAS模型,提出了成员Agent必要度和重要度概念,并以此得到了MAS的协同任务配置. 相似文献
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为降低应用程序执行的时延和能耗,针对移动边缘计算环境,提出一种边云协同场景下基于深度强化学习的任务卸载策略。通过建立边云协同架构下的网络模型、通信模型及计算模型,以最小化时延和能耗为系统目标,设计基于深度强化学习的DQN卸载策略,将每个用户产生的任务独立高效地放置在本地、服务器或者云端进行计算,并将计算结果与其它方法进行比较。实验结果表明,相较其它基线算法,该方法能更有效减少任务执行的开销,得到更优的卸载策略。 相似文献
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基于改进遗传算法的反舰导弹协同任务规划 总被引:8,自引:0,他引:8
在进行协同任务规划时应同时考虑协同航路规划和任务分配这两个问题,合理选择进攻目标、确定攻击航路以及分配恰当的突击力量于突击目标。针对这一问题提出了目标分配及协同航路选择的优化模型,并且给出了编码结构;针对遗传算法存在的不足,提出了一些改进;然后采用改进的遗传算法对协同任务规划模型进行了仿真验证。仿真结果表明该方法可以有效地规划出协同航路。 相似文献
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深空探测是当今世界航天任务的重要领域,深空探测自主技术对未来进行大规模的深空探测具有重大意义。由于深空环境复杂且未知,通信时延长,星上计算资源有限,深空探测自主技术面临严峻挑战。针对此问题,提出了一种面向深空探测任务的数字孪生云边端协同框架,通过云边端协同的任务卸载,为深空探测自主技术提供更加高效的资源服务。首先将复杂深空探测任务分解为多个具有依赖关系的子模块,然后在虚拟空间层分别建立环绕器覆盖时间模型、协同计算模型和模块依赖模型,最后基于以上模型构建了相应的目标优化问题。优化目标是在模块依赖、环绕器的有效通信服务时间以及着陆巡视器发射功率控制约束条件下,最小化着陆巡视器完成深空探测任务的能耗和时间。为了解决该优化问题,提出了一种自适应遗传算法,以确定最优的执行策略交由物理空间层的着陆巡视器执行。仿真结果表明,所提出的自适应遗传算法可以有效减少任务完成时间和能耗。此外,将所提的云边端协同计算模式与另外3种计算模式进行了对比,结果表明,在完成相同目标的情况下,所提的云边端协同框架具有更高的资源利用率。 相似文献
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在线教育存在“信息迷航”问题,而传统的信息推荐方法往往忽视教育的主体—学习者的特征。本文依据教育教学理论,根据在线教育平台中的学习者相关数据,研究构建了适用于在线学习资源个性化推荐的学习者模型。以协同过滤推荐方法为切入点,融合学习者模型中的静态特征和动态特征对协同过滤方法进行改进,建立融入学习者模型的在线学习资源协同过滤推荐方法。以2020年3~7月时间段的东北石油大学“C程序设计”课程学生的真实学习数据和行为数据为数据集,对本文提出的方法进行验证和对比,最后证明本文提出的方法在性能上均优于对比方法。 相似文献
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提出一种协同分割算法,使包含同类目标的多幅图像相互作用,从而将目标从各自图像的背景中分离出来。首先,分别从单幅图像自身角度和多幅同类目标图像相互作用的角度出发,计算出图像中每个像素或区域属于前景或背景的似然概率,从而得到协同目标性映射图。这个映射图描述了目标的位置和几何形状信息,然后阈值化这个映射图作为图像分割真值来训练一个关于超像素的二值分类器,用训练好的分类器预测出每个超像素的前背景似然概率作为外观先验信息,与几何先验信息一并送入条件随机场模型,从而实现对图像目标的分割。在MSRC和iCoseg两个数据库上的测试结果表明该算法的分割效果优于同类方法。 相似文献
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协同环境下基于角色任务的个性化服务模型 总被引:1,自引:0,他引:1
针对多人协作的动态任务分配、动态资源推送等问题,建立了一种基于角色任务的个性化服务模型以支持网络大规模应用。将工作流中涉及到的用户、角色、任务、资源等要素抽象出来,构建统一的元模型作为整体应用基础;根据每个用户的角色特征、任务负载量等因素建立了针对用户的任务和资源匹配算法,并实时根据协同环境中任务的状态迁移将相关任务和资源推送给用户;通过一个实例来验证该模型的可行性和有效性。结果表明该模型为大规模网络服务应用中的资源推送机制提供了参考实现途径。 相似文献
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针对当前数据治理过程中面临的数据标准不统一、数据质量良莠不齐以及数据安全隐私凸显等问题,提出一种基于区块链的数据治理协同方法,将区块链多方协作、安全可信等特性应用到数据标准的构建、数据安全的保障和数据共享过程的控制。本方法首先根据数据治理要求和区块链特征,提炼形成基于区块链的数据治理协同模型,通过构建多方协作的数据标准流程、数据标准构建和更新机制、安全可靠的数据共享和访问控制等,实现区块链数据治理协同方法,从而提升数据标准化工作的效率和安全性。实验及分析结果表明,该方法比传统的数据标准构建方法在标准用语申请时间效率上有明显的提升,特别是在大数据环境下,基于区块链智能合约的方法对时间效率提升更为明显,基于区块链的分布式存储等特性为系统的安全、用户行为追溯和审计提供了有力依据和保障。该方案对于数据治理工作具有良好的应用示范效果,为行业的元数据管理、数据标准的共享和应用提供了借鉴思路。 相似文献
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针对边缘计算环境中,边缘设备的计算和存储资源有限的问题,探讨高效的边云协同任务调度和资源缓存策略,研究自组织劳动分工群智能算法模型机理,并以此为基础,提出基于蜂群劳动分工“激发-抑制”模型的边云协同任务调度算法(edge cloud collaborative task scheduling algorithm based on bee colony labor division‘activator-inhibitor’ model, ECCTS-BCLDAI)和基于蚁群劳动分工“刺激-响应”模型的边云协同资源缓存算法(edge cloud collaborative resource caching algorithm based on ant colony labor division ‘stimulus-response’ model,ECCRC-ACLDSR).仿真实验结果表明:所提出的ECCTS-BCLDAI任务调度算法在降低平均任务执行时长、减少边云协同费用上相较于传统算法有更好的表现;所提出的ECCRC-ACLDSR资源缓存算法在降低任务平均时长、优化网络带宽占用率、减少... 相似文献
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对传统的Web服务选择算法进行分析,并指出其在动态环境下存在的问题。为了解决该问题,提出了基于协同过滤算法的个性化Web服务选择方法,并设计了一个动态的Web服务选择架构,架构使用协同过滤算法对Web服务的服务质量(QoS)值进行预测并选择最优的Web服务以满足用户的需求。使用150万条真实Web服务的QoS数据与其他4类算法进行了对比实验,结果表明所提方法的可行性和准确性。 相似文献