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基于改进的TextRank的自动摘要提取方法 被引量:42
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作者 余珊珊 苏锦钿 李鹏飞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2016年第6期240-247,共8页
经典的TextRank算法在文档的自动摘要提取时往往只考虑了句子节点间的相似性,而忽略了文档的篇章结构及句子的上下文信息。针对这些问题,结合中文文本的结构特点,提出一种改进后的iTextRank算法,通过将标题、段落、特殊句子、句子位置... 经典的TextRank算法在文档的自动摘要提取时往往只考虑了句子节点间的相似性,而忽略了文档的篇章结构及句子的上下文信息。针对这些问题,结合中文文本的结构特点,提出一种改进后的iTextRank算法,通过将标题、段落、特殊句子、句子位置和长度等信息引入到TextRank网络图的构造中,给出改进后的句子相似度计算方法及权重调整因子,并将其应用于中文文本的自动摘要提取,同时分析了算法的时间复杂度。最后,实验证明iTextRank比经典的TextRank方法具有更高的准确率和更低的召回率。 展开更多
关键词 中文文本 自动摘要提取 TextRank 篇章结构 无监督学习方法
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基于TextRank的关键词提取改进方法研究 被引量:6
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作者 孟彩霞 张琰 李楠楠 《计算机与数字工程》 2020年第12期3022-3026,共5页
基于TextRank的关键词提取方法主要考虑文档的语义信息,没有考虑到文本的结构信息,导致关键词提取的准确率较低。为了得到更好的关键词提取效果,论文对新闻语料库关键词提取方法进行了研究,提出将文本的结构信息和语义信息相结合。基于T... 基于TextRank的关键词提取方法主要考虑文档的语义信息,没有考虑到文本的结构信息,导致关键词提取的准确率较低。为了得到更好的关键词提取效果,论文对新闻语料库关键词提取方法进行了研究,提出将文本的结构信息和语义信息相结合。基于TextRank算法,利用文本的结构信息(词语位置、词语跨度)和词语相似度改变词语权重计算方式,进而提取文本关键词。将论文提出的算法与TF-IDF、TextRank、Word2vec+TextRank进行了对比实验,结果表明,从准确率P、召回率R、测量值F三个方面都取得了良好的实验效果。具体表现为当关键词个数相同K=3时,TextRank算法评价指标准确率P、召回率R、测量值F分别为22.21%、19.78%、20.92%;加入文档的词语位置信息和词语跨度信息以后评价指标准确率P、召回率R、测量值F分别为29.83%、31.34%、30.56%。 展开更多
关键词 TextRank Word2Vec 关键词提取 词向量 无监督学习方法
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基于分层自编码器的异常网络流量检测
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作者 张晓青 谷勇浩 田甜 《中兴通讯技术》 北大核心 2024年第5期81-86,共6页
通过研究现有异常网络流量检测技术存在的问题,提出了一种分层自编码器(HAE)集成模型,以无监督的学习方式摆脱了传统检测方法对于样本标签和攻击样本的依赖,以分层集成的方式学习正常流量的多种分布特征提高单个自编码的检测效果。与现... 通过研究现有异常网络流量检测技术存在的问题,提出了一种分层自编码器(HAE)集成模型,以无监督的学习方式摆脱了传统检测方法对于样本标签和攻击样本的依赖,以分层集成的方式学习正常流量的多种分布特征提高单个自编码的检测效果。与现有集成学习方式不同,HAE以串行的方式学习上一自编码器学得不好的样本,降低了训练和测试时间。仿真实验结果表明,相比传统的异常检测方法,HAE具有更高的检测率。 展开更多
关键词 分层自编码器 异常网络流量检测 无监督学习方法 集成学习
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一种基于加权Parzen窗的聚类算法 被引量:3
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作者 吴葛铭 霍剑青 王晓蒲 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第5期546-551,共6页
提出了一种新的基于加权Parzen窗的无监督学习方法 .该方法采用加权Parzen窗获得对数据分布状态的良好描述 ,从而求出不同模式类的分界面 ,并将聚类过程转变为求解加权Parzen窗权值的线性规划问题 .实验表明 ,采用这一方法只需较少的计... 提出了一种新的基于加权Parzen窗的无监督学习方法 .该方法采用加权Parzen窗获得对数据分布状态的良好描述 ,从而求出不同模式类的分界面 ,并将聚类过程转变为求解加权Parzen窗权值的线性规划问题 .实验表明 ,采用这一方法只需较少的计算时间就可以获得与Asa等人基于支持向量机的方法类似的聚类结果 . 展开更多
关键词 加权Parzen窗 线性规划 聚类算法 无监督学习方法 数据处理 模式识别
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建立中医证候量化诊断标准关键步骤的方法学评述 被引量:40
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作者 刘槟 张培彤 《中医杂志》 CSCD 北大核心 2020年第24期2204-2208,共5页
辨证论治是中医诊疗的关键环节,而证候的量化、标准化研究一直是中医药推广及中医理论现代化的核心内容。随着中医证候量化研究的不断开展,越来越多的学者使用不同方法建立了相关证候的诊断标准,通过总结归纳既往此类研究的研究模式,将... 辨证论治是中医诊疗的关键环节,而证候的量化、标准化研究一直是中医药推广及中医理论现代化的核心内容。随着中医证候量化研究的不断开展,越来越多的学者使用不同方法建立了相关证候的诊断标准,通过总结归纳既往此类研究的研究模式,将现阶段证候量化诊断研究模式初步概括为筛选相关因素范围、确立证候诊断条目及赋权、确立证候诊断阈值3个关键步骤。从建立中医证候量化诊断标准的关键步骤以及具体方法入手,总结相关方法的利弊,并提出以疾病为基础的单证量化模式,结合宏观、微观两方面建立量化模型,或为未来研究提供思路与方向。 展开更多
关键词 中医证候 证候量化 诊断标准 证候诊断条目 证候诊断阈值 监督学习方法 无监督学习方法
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Neuro-heuristic computational intelligence for solving nonlinear pantograph systems 被引量:1
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作者 Muhammad Asif Zahoor RAJA Iftikhar AHMAD +2 位作者 Imtiaz KHAN Muhammed Ibrahem SYAM Abdul Majid WAZWAZ 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2017年第4期464-484,共21页
We present a neuro-heuristic computing platform for finding the solution for initial value problems (IVPs) of non- linear pantograph systems based on functional differential equations (P-FDEs) of different orders.... We present a neuro-heuristic computing platform for finding the solution for initial value problems (IVPs) of non- linear pantograph systems based on functional differential equations (P-FDEs) of different orders. In this scheme, the strengths of feed-forward artificial neural networks (ANNs), the evolutionary computing technique mainly based on genetic algorithms (GAs), and the interior-point technique (IPT) are exploited. Two types of mathematical models of the systems are constructed with the help of ANNs by defining an unsupervised error with and without exactly satisfying the initial conditions. The design parameters of ANN models are optimized with a hybrid approach GA-IPT, where GA is used as a tool for effective global search, and IPT is incorporated for rapid local convergence. The proposed scheme is tested on three different types oflVPs of P-FDE with orders 1-3 The correctness of the scheme is established by comparison with the existing exact solutions. The accuracy and convergence ofthc proposed scheme are further validated through a large number of numerical experiments by taking different numbers of neurons in ANN models. 展开更多
关键词 Neural networks Initial value problems (IVPs) Functional differential equations (FDEs) Unsupervised learning Genetic algorithms (GAs) Interior-point technique (IPT)
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