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1.
电信运营商为了发现可能离网的客户,针对不同的场景研究开发了多种离网预测模型。目前的离网预测模型首先选择一种时间粒度抽取特征,之后使用机器学习算法对抽取的数据建模。这类方法只考虑了模型对分类性能的影响,没有充分考虑数据的作用。针对上述问题,提出一种使用多种时间粒度抽取特征的方法,并尝试在模型训练的不同阶段对不同粒度的特征进行融合。实验结果表明,使用多种粒度抽取特征训练出来的模型性能会明显优于使用单一粒度抽取特征的模型。  相似文献   
2.
在电信运营商领域,离网预测模型是企业决策者用来发现潜在离网用户(即停用运营商服务)的主要手段。目前离网预测模型都是基于逻辑回归、决策树、神经网络及随机森林等浅层机器学习算法,但是在大数据的背景下,这些浅层算法在预测问题上很难取得更高的精度。因此,提出了一种新型的深层结构模型——深度随机森林,通过将传统浅层随机森林堆积成深层结构模型,获得更高的预测精度。在运营商真实数据上进行了大量实验,结果证明深层随机森林模型比传统浅层机器学习算法在离网预测问题上可以得到更好的效果。同时,增大训练数据量可以进一步提升深层随机森林的预测能力,从而证明了在大数据环境下深层模型的潜力。  相似文献   
3.
LDA(Latent Dirichlet Allocation)是一个分层的概率主题模型,目前被广泛地应用于文本挖掘。这种模型既不考虑文档与文档之间的顺序关系,也不考虑同一篇文档中词与词之间的顺序关系,简化了问题的复杂性,同时也为模型的改进提供了契机。针对此问题提出了基于滑动窗口的主题模型,该模型的基本思想是文档中的一个单词的主题与其附近若干单词的主题关系越紧密,受附近单词主题的影响越大。根据窗口和滑动位移的大小,把文档切割为粒度更小的片段。同时,针对大数据集和数据流问题,提出了在线滑动窗口主题模型。在4个数据集上的实验表明,基于滑动窗口的主题模型训练出来的模型在数据集上有更好的泛化性能和精度。  相似文献   
4.
文中介绍了大规模文本网数据的主题建模研究的特点和近年来的重要进展.主题建模方法吸引了世界范围的广泛兴趣,并且促进了许多重要的数据挖掘、计算机视觉和计算生物应用系统的发展,包括文本自动摘要、信息检索、信息推荐、主题检测和追踪、自然场景理解、人体动作识别以及微阵列基因表达分析等.文中重点介绍文本网数据的4个主要特点以及对应的主题模型.文本网数据含有动态、高阶、多通路及分布式的结构,而之前的主题模型仅对部分的结构进行建模.而文中讨论了在三维马尔可夫模型的框架下统一对文本网数据的4个结构特点进行建模,并分析了结合三维马尔可夫模型和二型模糊系统对分布式单词计算和主题建模应用的可能性.除了对文本网数据的结构建模之外,还讨论了一些对三维马尔可夫模型能量最小化的机器学习算法.  相似文献   
5.
国内传统的桩头采用人工使用风镐的方法破除,施工期间噪声、振动和粉尘比较大,操作人员的劳动强度高.同时,破除后的桩头部位容易产生微裂缝,桩头表面也不平整,施工速度慢.主要介绍了目前欧洲桩头破除时采用的两种绿色施工技术:机械挤压破碎法和整体截除法.重点阐述了整体截除法之一的Recepieux法的施工工艺.对整体截除法的综合效益进行分析,并提出了在我国的有关实施建议.  相似文献   
6.
基于深度学习的用户投诉预测模型研究*   总被引:1,自引:0,他引:1  
用户投诉预测模型能有效的降低电信用户投诉率,对企业提高用户满意度和竞争力有着至关重要的作用。在模型训练过程中,由于人工设计特征的缺陷和设计过程中存在难以预估的复杂性,使得模型预测的精度和设计特征的效率不能有很大的提升。针对上述问题,本文提出了一种基于深度学习的用户投诉预测模型。该模型通过深层网络特征学习单元能从电信用户原始数据中自动学习到适合分类器分类的高层非线性组合特征,并将这些高层特征输入到传统分类器中来提高模型的精度。通过实验结果分析,本文的预测模型在AUC指标上比以往用户投诉模型提升了7.1%,证明了该模型自动学习特征的有效性和深度学习在电信大数据领域的可用性。  相似文献   
7.
8.
严建峰 《建筑技术》2001,32(7):453-453
1适用范围(1)由于混凝土施工不良引起的混凝土结构内部的松散、蜂窝、麻面等造成的渗漏水孔道。(2)混凝土结构的施工缝隙 ,由于衔接不严导致的缝隙漏水。(3)混凝土结构出现的局部裂缝漏水。(4)采用止水带处理后的变形缝隙 ,当止水带与混凝土结合不严 ,在止水带与混凝土接触面形成渗漏水通道导致变形缝产生漏水时 ,可把浆液压入渗漏水通道 ,使其堵塞漏水。2施工准备2.1材料(1)TSZ -Ⅱ水溶性聚氨酯堵漏剂。该材料固结体具有很好的延伸性、弹性和抗渗性 ,在水中能永久保持原形 ,并具有耐低温性 ,对水质无污染。(2)高…  相似文献   
9.
按照时空数据模型对时间和空间的表达方式,将时空数据模型分为基于时间的时空数据模型和基于空间的时空数据模型。本文提出了一种新的基于时空数据预测用户社交联系的模型,该模型将基于时间的时空数据集的特征和基于空间的时空数据集的特征进行融合,来预测用户社交联系。实验结果表明基于时间与空间特征融合的时空数据模型能更好地预测用户的社交联系。  相似文献   
10.
徐广根  杨璐  严建峰 《计算机科学》2017,44(8):193-197, 224
随着移动设备的普及与定位技术的成熟,涌现出了各种基于地理位置的应用软件不断涌现。为了使这类应用软件给用户提供精准的基于地理位置的服务,实时、准确、可靠地预测移动对象的不确定性轨迹显得尤为重要。目前大多数传统的轨迹终点预测方法都是通过计算轨迹之间的相似度来预测给定轨迹的终点,这种算法的弊端是没有充分考虑轨迹数据时间序列之间的前后联系,导致预测结果偏差较大。理论证明,马尔可夫模型对处理时间序列数据具有较好的效果。因此,针对轨迹终点预测的问题,提出了一种基于马尔可夫模型的预测算法。同时,针对样本运动空间提出一种新的划分网格策略——K-d tree网格划分。实验结果表明,相比于传统方法,运用马尔可夫模型预测轨迹终点的算法的精度有明显提高,预测时间会大大缩短。  相似文献   
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