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1.
近年来,机器学习技术常被用于分析心理学数据,以期从数据中找出有价值的模式,更好地刻画和调整人们的心理行为。提出采用二次学习风范的规则生成算法,结合规则学习算法的在模式理解性方面的优势和集成学习、支持向量机等高性能算法在泛化性能上的优势,从心理学数据中发现准确且易于理解的模式。实验表明,采用二次学习风范的规则生成算法在泛化性能上显著高于传统的规则生成算法,且在许多情况下,其输出规则的可理解性亦优于传统的规则生成算法。 相似文献
2.
3.
一种基于神经网络集成的规则学习算法 总被引:8,自引:0,他引:8
将神经网络集成与规则学习相结合,提出了一种基于神经网络集成的规则学习算法.该算法以神经网络集成作为规则学习的前端,利用其产生出规则学习所用的数据集,在此基础上进行规则学习.在UCl机器学习数据库上的实验结果表明,该算法可以产生泛化能力非常强的规则. 相似文献
4.
In double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy(DP-LIBS), the collinear femtosecond double-pulse laser configuration is experimentally investigated with different initial sample temperatures using a Ti:sapphire laser. The glass sample is ablated to produce the plasma spectroscopy. During the experiment, the detected spectral lines include two Na(I) lines(589.0 nm and 589.6 nm) and one Ca(I) line at the wavelength of 585.7 nm. The emission lines are measured at room temperature(22 ℃) and three higher initial sample temperatures(T_s?=?100 ℃, 200 ℃, and 250 ℃). The inter-pulse delay time ranges from-250 ps to 250 ps.The inter-pulse delay time and the sample temperature strongly influence the spectral intensity,and the spectral intensity can be significantly enhanced by increasing the sample temperature and selecting the optimized inter-pulse time. For the same inter-pulse time of 0 ps(single-pulse LIBS), the enhancement ratio is approximately 2.5 at T_s?=?200 ℃ compared with that obtained at T_s?=?22 ℃. For the same inter-pulse time of 150 ps, the enhancement ratio can be up to 4 at T_s?=?200 ℃ compared with that obtained at T_s?=?22 ℃. The combined enhancement effects of the different initial sample temperatures and the double-pulse configuration in femtosecond LIBS are much stronger than that of the different initial sample temperatures or the double-pulse configuration only. 相似文献
5.
基于多示例学习技术的Web目录页面链接推荐 总被引:2,自引:0,他引:2
在Web目录页面中,向用户推荐其感兴趣的链接有助于用户高效地访问网络资源.然而,用户往往不愿花费很多时间来标记训练样本,其提供的数据可能只能说明某个目录网页是否包含其感兴趣的内容,而不能明确标示出其感兴趣的具体链接.由于训练数据中缺乏对链接的标记,但预测时却需要找出用户感兴趣的链接,这就使得Web目录页面链接推荐问题相当困难.CkNN-ROI算法被提出用于解决该问题.实验表明,CkNN-ROI算法在解决这一困难的链接推荐问题上比其他一些算法更为有效. 相似文献
6.
7.
互联网中存在着海量的有用数据,这些数据位于世界各地的各个站点中,由于各个站点之间的通信代价,不可能收集全部站点的所有数据来训练一个全局分类器.但是每个站点都可以使用它自身的数据来训练一个本地分类器. Aggregative-Learning算法通过利用多个站点的本地分类器进行集成从而获得好的泛化能力.从理论上对Aggregative-Learning算法进行分析,并证明了为什么该算法在网络环境中具有良好的性能. 相似文献
8.
9.
一种基于半监督学习的多模态Web查询精化方法 总被引:1,自引:0,他引:1
Web搜索系统往往通过与用户的交互来精化查询以提高搜索性能.除文字之外,网页中还存在着大量其它模态的信息,如图像、音频和视频等.以往对于查询精化的研究很少涉及对多模态信息的利用.文中提出了一种基于半监督学习的多模态Web查询精化方法M2S2QR,将Web查询精化转化为一个机器学习问题加以解决.首先,基于用户判断后的网页信息,分别为不同模态训练相应的学习器,然后利用未经用户判断的网页信息来提高学习器性能,最后将不同模态学习器结合起来使用.实验验证了文中方法的有效性. 相似文献
10.
大多数有关深度学习的研究都基于神经网络,即可通过反向传播训练的多层参数化非线性可微模块.近年来,深度森林作为一种非神经网络深度模型被提出,该模型具有远少于深度神经网络的超参数.在不同的超参数设置下以及在不同的任务下,它都表现出非常鲁棒的性能,并且能够基于数据确定模型的复杂度.以gcForest为代表的深度森林的研究为探索基于不可微模块的深度模型提供了一种可行的方式.然而,深度森林目前是一种批量学习方法,这限制了它在许多实际任务中的应用,如数据流的应用场景.因此探索了在增量场景下搭建深度森林的可能性,并提出了蒙德里安深度森林.它具有级联森林结构,可以进行逐层处理.设计了一种自适应机制,通过调整原始特征和经过前一层变换后的特征的权重,以进一步增强逐层处理能力,更好地克服了蒙德里安森林在处理无关特征方面的不足.实验结果表明:蒙德里安深度森林在继承蒙德里安森林的增量训练能力的同时,显著提升了预测性能,并能够使用相同的超参数设置在多个数据集上取得很好的性能.在增量训练场景下,蒙德里安深度森林取得了与定期重新训练的gcForest接近的预测准确率,且将训练速度提升一个数量级. 相似文献