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51.
在深入研究英文和汉字手写识别的基础上,结合维吾尔文字母的特点,提出一种基于支持向量机机器学习算法的维吾尔文联机手写字母识别方法,系统研究了样本采集、预处理、特征提取和分类等模块。在预处理中,为了消除干扰和噪声及比较中的相似性,采用了平滑滤波和线性归一化处理;考虑到维吾尔文相似字母较多,为了有效提取特征,将结构特征和统计特征相结合,提取了字符的梯度方向特征;分类器采用支持向量机。实验表明,随着训练样本的增加,识别率可以从90.62%提高到96.09%。  相似文献   
52.
文章介绍了在线词典、维吾尔文信息处理以及在线查询等关键技术,并在此基础上提出了在公安计算机网络上实现在线汉维电子词典的设计方案。  相似文献   
53.
54.
给出了一个基于HMM和GMM双引擎识别模型的维吾尔语联机手写体整词识别系统。在GMM部分,系统提取了8-方向特征,生成8-方向特征样式图像、定位空间采样点以及提取模糊的方向特征。在对模型精细化迭代训练之后,得到GMM模型文件。HMM部分,系统采用了笔段特征的方法来获取笔段分段点特征序列,在对模型进行精细化迭代训练后,得到HMM模型文件。将GMM模型文件和HMM模型文件分别打包封装再进行联合封装成字典。在第一期的实验中,系统的识别率达到97%,第二期的实验中,系统的识别率高达99%。  相似文献   
55.
针对目前的笔迹鉴别研究只是单一针对纹理特征和概率分布密度.提出一种采用边缘方向分布特征和LBP纹理特征相融合的笔迹鉴别方法。该方法利用概率密度分布思想从边缘轮廓图像中提取边缘方向分布特征,使用直方图向量提取LBP纹理特征。并且采用几种距离公式进行相似性度量。所提方法简单可行并很好地描述了维吾尔文的书写习惯和特征,取得较好的鉴别结果。  相似文献   
56.
随着互联网整体水平的提高,大量基于维吾尔文的网络信息不断建立,引起了对不同领域的信息进行情感倾向性分析的迫切需要。该文考虑到维吾尔文没有足够的情感训练语料和完整的情感词典,结合机器学习方法和词典方法的优点,构建一个分类器模型 LCUSCM(Lexicon-based and Corpus-based Uyghur Text Sentiment Classification Model),先用自己构建的维吾尔文情感词典对语料进行高质量的情感分类,分类过程中对词典进行递归扩充,再根据每条句子的情感得分,从词典分类的结果中选择一部分语料来训练一个分类器并改进第一步的分类结果。此方法的正确率比单独使用机器学习方法提高了9.13%, 比词典方法提高了1.82%。  相似文献   
57.
该文研究一种改进的n元递增算法来抽取文本中表达关键信息的语义串,然后用多特征融合的评价方法为每一个文本选取最重要的语义串,并用这些语义串作为特征表示文本。通过K_means聚类分析的实验结果表明,以语义串作为特征可以构造比单词特征集更紧凑的文本模型,不仅可以大大降低特征空间的维度,对于提高聚类算法性能也是非常有效的。  相似文献   
58.
针对维吾尔文网页论坛中的文本过滤问题,提出一种基于术语选择和Rocchio分类器的文本过滤方法。首先,将论坛文本进行预处理以删除无用词,并基于N-gram 统计模型进行词干(术语)提取;然后,提出一种均衡考虑相关性和冗余性的均衡型互信息术语选择方法(BMITS),对初始术语集合进行降维,获得精简术语集;最后,将文本特征术语作为输入,通过Rocchio分类器进行分类,以此过滤掉论坛中的不良文本。在相关数据集上的实验结果表明,提出的方法能够准确地识别出不良类型文本,具有有效性。  相似文献   
59.
由于目前缺乏维吾尔文情感分类特征表示方面的系统性研究,以传统◢n◣-gram特征为基础,按不同规模从维吾尔文情感标注语料库中提取了新特征及其组合特征,基于支持向量机(SVM)分类器对维吾尔文情感语料库进行了正负情感分类。实验结果表明,所提取的基本特征中unigram特征的分类效率最佳;unigram特征与词组特征的组合可以进一步提高分类效率,其最佳分类效果比unigram特征的分类效果提高了1.78%。首次在统一标注数据集上对不同特征的分类性能进行了综合评价,研究成果可以为今后的维吾尔文情感分类研究提供指导。  相似文献   
60.
信息熵是信息论中用于度量随机变量的不确定性。自然语言信息熵的估计是自然语言信息处理中非常重要而且基本的问题。在试验中,使用统计的方法对250多万词的维吾尔语语料库文本进行统计,初步计算了维吾尔文的信息熵和多余度。所求得的信息熵和多余度分别为4.387比特和13%,相当接近了其它拼音文字的信息熵和多余度。  相似文献   
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