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基于特征抽取的新一代信息技术产业政策变迁研究
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作者 王凯利 陶成煦 吴江 《图书情报知识》 CSSCI 北大核心 2024年第4期121-133,160,共14页
[目的/意义]对新一代信息技术产业政策变迁进行研究,有助于明确政策的优化方向,促进新一代信息技术产业的发展。[研究设计/方法]综合官方发布的权威分类文件、业界发布的研究报告、学术领域刊登的相关文章确定政策检索词。采用政策编码... [目的/意义]对新一代信息技术产业政策变迁进行研究,有助于明确政策的优化方向,促进新一代信息技术产业的发展。[研究设计/方法]综合官方发布的权威分类文件、业界发布的研究报告、学术领域刊登的相关文章确定政策检索词。采用政策编码、文本分析、BERT及其扩展模型等分析方法,对政策的外部属性、文本主题变迁以及工具结构变迁特征进行分析。[结论/发现]新一代信息技术产业政策经历了起步阶段、高速发展阶段和平稳发展阶段。政策内容由基础扶持性政策过渡到高端要素性政策,再到转型提质性政策。政策工具结构呈现以环境型工具为主、供给型其次、需求型最少的非均衡性分布。未来,各级政府应协调各类型新一代信息技术的发展,落实政策要求,加大需求型政策工具的支持。[创新/价值]从外部属性和内容属性维度开展政策量化研究,通过多方法实现不同政策特征的自动抽取,厘清了新一代信息技术产业政策关注类型,系统梳理了产业政策的变迁特征,为政府的政策制定提供借鉴和参考。 展开更多
关键词 新一代信息技术 政策变迁 特征抽取 政策主题 政策工具
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文本分类中的特征抽取 被引量:73
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作者 秦进 陈笑蓉 +1 位作者 汪维家 陆汝占 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2003年第2期45-46,共2页
特征抽取是用机器学习方法进行文本分类的重点和难点。文中比较了目前几种最常用的特征抽取方法,提出了一种改进型的互信息特征抽取方法。并在构建的实验系统中比较了这几种特征抽取方法,发现改进的特征抽取方法是有效可行的。
关键词 文本分类 特征抽取 信息处理 互信息 文本挖掘 机器学习
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基于典型相关分析的组合特征抽取及脸像鉴别 被引量:30
3
作者 孙权森 曾生根 +2 位作者 杨茂龙 王平安 夏德深 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2005年第4期614-621,共8页
利用典型相关分析的思想,提出了一种基于特征级融合的组合特征抽取新方法.首先,抽取同一模式的两组特征矢量,给出描述两组特征矢量之间相关性的判据准则函数;然后依此准则抽取它们的典型相关特征,构成有效鉴别特征矢量用于识别.该方法... 利用典型相关分析的思想,提出了一种基于特征级融合的组合特征抽取新方法.首先,抽取同一模式的两组特征矢量,给出描述两组特征矢量之间相关性的判据准则函数;然后依此准则抽取它们的典型相关特征,构成有效鉴别特征矢量用于识别.该方法巧妙地将两组特征矢量之间的相关性特征作为有效判别信息,既达到了信息融合之目的,又消除了特征之间的信息冗余,为两组特征融合用于分类识别提供了新的思路.此外,从理论上进一步剖析了所提出的方法之所以能有效地用于识别的内在本质.在Yale和ORL标准人脸数据库上的实验结果证实了所提算法的有效性和稳定性,而且识别率大大高于用单一特征进行识别的结果. 展开更多
关键词 典型相关分析 特征融合 组合特征抽取 小波变换 奇异值特征 脸像鉴别
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一种组合特征抽取的新方法 被引量:25
4
作者 杨健 杨静宇 +1 位作者 王正群 郭丽 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期570-575,共6页
该文提出了一种基于特征级融合的特征抽取新方法 .首先 ,给出了一种合理的特征融合策略 ,即利用复向量给出组合特征的表示 ,将特征空间从实向量空间拓广到复向量空间 .然后 ,发展了具有统计不相关性的鉴别分析的理论 ,并将其用于复向量... 该文提出了一种基于特征级融合的特征抽取新方法 .首先 ,给出了一种合理的特征融合策略 ,即利用复向量给出组合特征的表示 ,将特征空间从实向量空间拓广到复向量空间 .然后 ,发展了具有统计不相关性的鉴别分析的理论 ,并将其用于复向量空间内最优鉴别特征的抽取 .最后 ,在 Concordia大学的 CENPARMI手写体阿拉伯数字数据库以及南京理工大学 NUST6 0 3HW手写汉字库上的试验结果表明 ,所提出的组合特征抽取方法不仅具有很强的维数压缩能力 。 展开更多
关键词 组合特征抽取 特征融合 线性鉴别分析 手写体字符识别 计算机
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中文文本分类中特征抽取方法的比较研究 被引量:228
5
作者 代六玲 黄河燕 陈肇雄 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2004年第1期26-32,共7页
本文比较研究了在中文文本分类中特征选取方法对分类效果的影响。考察了文档频率DF、信息增益IG、互信息MI、χ2分布CHI四种不同的特征选取方法。采用支持向量机 (SVM )和KNN两种不同的分类器以考察不同抽取方法的有效性。实验结果表明 ... 本文比较研究了在中文文本分类中特征选取方法对分类效果的影响。考察了文档频率DF、信息增益IG、互信息MI、χ2分布CHI四种不同的特征选取方法。采用支持向量机 (SVM )和KNN两种不同的分类器以考察不同抽取方法的有效性。实验结果表明 ,在英文文本分类中表现良好的特征抽取方法 (IG、MI和CHI)在不加修正的情况下并不适合中文文本分类。文中从理论上分析了产生差异的原因 ,并分析了可能的矫正方法包括采用超大规模训练语料和采用组合的特征抽取方法。最后通过实验验证组合特征抽取方法的有效性。 展开更多
关键词 计算机应用 中文信息处理 文本自动分类 特征抽取 支持向量机 KNN
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基于KPLS的网络入侵特征抽取及检测方法 被引量:14
6
作者 杨辉华 王行愚 +1 位作者 王勇 何倩 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2005年第3期251-256,共6页
从特征抽取的角度研究提高入侵检测性能问题,提出应用核偏最小二乘(KPLS)进行入侵特征抽取和检测的方法.其优点在于KPLS能非线性地抽取输入特征的多个正交分量,并保持与输出类别的相关性,可同时完成入侵特征抽取和判别.将该方法应用于基... 从特征抽取的角度研究提高入侵检测性能问题,提出应用核偏最小二乘(KPLS)进行入侵特征抽取和检测的方法.其优点在于KPLS能非线性地抽取输入特征的多个正交分量,并保持与输出类别的相关性,可同时完成入侵特征抽取和判别.将该方法应用于基于Linux主机的入侵检测实验,取得了比SVM和KPCR等方法更好的效果. 展开更多
关键词 核方法 核偏最小二乘 非线性特征抽取 异常检测 支持向量机
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一种新的基于小波包分解的EEG特征抽取与识别方法研究 被引量:43
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作者 王登 苗夺谦 王睿智 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期193-198,共6页
为了提高脑思维任务分类精度,提出一种新的脑电特征抽取与识别方法.首先进行小波包分解,然后结合能反映脑电信号在时域与频域上的能量分布特征的小波包熵概念,从小波包库中选择最优小波包基,对各个最优基所对应的小波系数求取统计特性,... 为了提高脑思维任务分类精度,提出一种新的脑电特征抽取与识别方法.首先进行小波包分解,然后结合能反映脑电信号在时域与频域上的能量分布特征的小波包熵概念,从小波包库中选择最优小波包基,对各个最优基所对应的小波系数求取统计特性,然后根据不同脑思维任务下左右半脑各导联间的差异性对各个导联对求取不对称率构成分类特征向量,最后利用SVM分类器对其进行分类.实验结果表明:相对于一般的小波包分解,最优小波包基和自回归特征抽取方法,该方法对5类不同脑思维任务的所有10种不同组合任务对的平均分类预测精度可以达到95.41%~99.65%. 展开更多
关键词 非平稳脑电信号 特征抽取 小波包分解 脑机接口
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脑机接口中基于小波包最优基的特征抽取 被引量:20
8
作者 杨帮华 颜国正 严荣国 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第11期1879-1882,共4页
在脑机接口研究中,针对脑电特征抽取,提出一种基于小波包最优基分解的方法.依据距离准则,从小波包库中选择一个对分类最优的小波包基;在该小波包基包含的所有分解系数中,抽取部分具有最大可分性的系数作为有效特征;不同通道脑电信号有... 在脑机接口研究中,针对脑电特征抽取,提出一种基于小波包最优基分解的方法.依据距离准则,从小波包库中选择一个对分类最优的小波包基;在该小波包基包含的所有分解系数中,抽取部分具有最大可分性的系数作为有效特征;不同通道脑电信号有效特征的结合,构成分类的特征矢量.通过对该特征矢量可分性和识别精度两个性能指标的评估,并与现有分类结果进行比较,表明了所提出方法的有效性. 展开更多
关键词 脑机接口 小波包分解 脑电 特征抽取 最优基
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基于知网的概念特征抽取方法 被引量:17
9
作者 赵林 胡恬 +1 位作者 黄萱菁 吴立德 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第7期46-54,共9页
文本特征抽取是文本过滤的一项重要基础,但通常采取的用字、词作为特征项的显著缺点是无法表达文本的语义信息,所以本文在向量空间模型的基础上提出了一种以知网为语义知识库、基于语义信息的文本特征项抽取方法。该方法比单纯的词汇信... 文本特征抽取是文本过滤的一项重要基础,但通常采取的用字、词作为特征项的显著缺点是无法表达文本的语义信息,所以本文在向量空间模型的基础上提出了一种以知网为语义知识库、基于语义信息的文本特征项抽取方法。该方法比单纯的词汇信息更能体现文本的概念特征,提高过滤系统的性能;同时还能降低文本向量的维数,减少计算量,提高过滤效率。我们在引入了该方法的中文文本过滤系统上进行的实验结果也充分证实了其有效性。 展开更多
关键词 文本过滤 特征抽取 向量窄间模型 知网
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分块PCA鉴别特征抽取能力的分析研究 被引量:17
10
作者 陈伏兵 谢永华 +1 位作者 严云洋 杨静宇 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2006年第3期155-159,共5页
基于主成分分析(Principal Component Analysis,PCA),本文提出了分块 PCA 人脸识别方法。分块 PCA 从模式的原始数字图像出发,先对图像进行分块,对分块得到的子图像矩阵采用 PCA 方法进行特征抽取,从而实现模式的分类。新方法的特点是... 基于主成分分析(Principal Component Analysis,PCA),本文提出了分块 PCA 人脸识别方法。分块 PCA 从模式的原始数字图像出发,先对图像进行分块,对分块得到的子图像矩阵采用 PCA 方法进行特征抽取,从而实现模式的分类。新方法的特点是能有效地抽取图像的局部特征,正是这些特征使此类模式区别于彼类。在 Yale 人脸数据库上测试了该方法的鉴别能力。实验的结果表明,分块 PCA 在识别性能上优于通常的 PCA 方法,也优于基于 Fisher 鉴别准则的鉴别分析方法:Fisherfaces 方法、F-S 方法、组合鉴别方法,识别率可以达到100%。 展开更多
关键词 线性鉴别分析 主成分分析 特征抽取 分块主成分分析 人脸识别
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基于小波的煤岩图像特征抽取与识别 被引量:45
11
作者 孙继平 佘杰 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第10期1900-1904,共5页
针对目前采掘工作面是事故易发多发地带和煤岩界面的识别基本由人工来完成的现状,为了减少人员伤亡以及实现采矿自动化,研究了煤岩的自动识别技术。介绍了煤岩图像识别基础和小波变换原理,讨论了小波函数以及滤波长度、分解尺度的设置情... 针对目前采掘工作面是事故易发多发地带和煤岩界面的识别基本由人工来完成的现状,为了减少人员伤亡以及实现采矿自动化,研究了煤岩的自动识别技术。介绍了煤岩图像识别基础和小波变换原理,讨论了小波函数以及滤波长度、分解尺度的设置情况,提出利用Daubechies小波对煤岩图像进行分解,构造相应的纹理导向度,获得特征值参数表,最后通过Minkowski距离计算公式,得到待测样品与煤岩样品的空间距离,根据距离大小来实现对待测样品的识别。结果表明:该方法通过小波分解再抽取相应的特征值充分表达了煤岩图像的纹理特征信息,而且能成功识别煤岩图像获得了比其他分解方法更高的识别准确率。研究结果可为煤岩界面的自动识别提供理论参考,提供了新的思路。 展开更多
关键词 煤岩 图像 小波 特征抽取 识别
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通过显微图像特征抽取获得微操作目标纵向信息 被引量:9
12
作者 张建勋 薛大庆 +1 位作者 卢桂章 李彬 《机器人》 EI CSCD 北大核心 2001年第1期73-77,共5页
工作于生物显微镜下的微操作机器人系统 ,是完成对生物细胞显微操作的专用操作系统 .由于各种原因 ,常规的反馈定位控制难以实现 .系统中惟一可以利用的信息是由 CCD摄像机获得的显微平面图像 ,目标的纵向信息难以获得 .本文提出了一种... 工作于生物显微镜下的微操作机器人系统 ,是完成对生物细胞显微操作的专用操作系统 .由于各种原因 ,常规的反馈定位控制难以实现 .系统中惟一可以利用的信息是由 CCD摄像机获得的显微平面图像 ,目标的纵向信息难以获得 .本文提出了一种基于系列显微图像频率特性比较的分析方法 ,完成对微操作系统中各目标体的纵向位置信息的获取 ,为本系统的标定工作和位置控制的实现奠定了基础 . 展开更多
关键词 显微图像 特征抽取 微操作系统 机器人
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基于相对词频的文本特征抽取方法 被引量:9
13
作者 张鹏飞 李赟 +1 位作者 刘建毅 钟义信 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2005年第4期23-26,共4页
评估函数对已定义类别以外的语料区分度相对较低的问题出发,结合常用的停用词表功能,提出了基于与统计量相关的相对词频作评估函数的改进模型。该模型结合了现代汉语词频统计结果,使用相对词频选择特征词,较好地区分了特定类别与类别外... 评估函数对已定义类别以外的语料区分度相对较低的问题出发,结合常用的停用词表功能,提出了基于与统计量相关的相对词频作评估函数的改进模型。该模型结合了现代汉语词频统计结果,使用相对词频选择特征词,较好地区分了特定类别与类别外文本。实验结果验证了这种方法的可行性,并且取得了较好的分类效果。 展开更多
关键词 特征抽取 特征向量 评估函数 相对词频
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基于自组织神经网络的实时统计特征抽取方法 被引量:6
14
作者 胡雄 陈兆能 +2 位作者 佟德纯 朱继梅 沈一飞 《振动工程学报》 EI CSCD 1998年第1期96-101,共6页
应用人工神经网络讨论了统计特征抽取的原理,提出了相应的抽取方法。该方法具有实时性、容错性、高数据压缩率和良好的特征分辨率。
关键词 桥梁测量 神经网络 诊断系统 特征抽取 自组织
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基于支持向量机的煤岩图像特征抽取与分类识别 被引量:45
15
作者 孙继平 佘杰 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第A02期508-512,共5页
为了尽可能减少作业人员数目,研究了煤岩图像的自动识别技术,介绍了煤岩图像的识别基础、小波变换和支持向量机原理,分析了煤岩图像纹理在多尺度分解情况下的特点以及支持向量机的参数设置,利用煤岩图像基于灰度共生矩阵的纹理统计量角... 为了尽可能减少作业人员数目,研究了煤岩图像的自动识别技术,介绍了煤岩图像的识别基础、小波变换和支持向量机原理,分析了煤岩图像纹理在多尺度分解情况下的特点以及支持向量机的参数设置,利用煤岩图像基于灰度共生矩阵的纹理统计量角二阶矩、对比度、相关性、均值、方差构造纹理特征子向量P1,利用煤岩图像不同尺度分解下的角二阶矩、对比度、相关、均值、方差构造纹理特征子向量P2,利用不同尺度分解系数构造纹理特征子向量P3,结合3个特征子向量构造纹理特征向量,最后结合支持向量机对煤岩图像进行分类识别。对不同的特征抽取方式以及煤岩的不同分类进行了比较分析。结果表明:该特征抽取以及分类方法能有效的表达纹理信息,对煤岩的识别准确率达到了97.959 2%,与不使用小波的方法相比提高了7.01%。研究结果可为煤岩界面的自动识别提供依据。 展开更多
关键词 煤岩 小波 支持向量机 图像 特征抽取
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基于PCA和KPCA特征抽取的SVM网络入侵检测方法 被引量:20
16
作者 高海华 杨辉华 王行愚 《华东理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第3期321-326,共6页
提出一种新颖的基于特征抽取的异常检测方法,应用主分量分析(PCA)和核主分量分析(KPCA)抽取入侵特征,再应用支持向量机(SVM)检测入侵。其中PCA对输入特征做线性变换,而KPCA通过核函数进行非线性变换。利用KDD 99数据集,将PCA-SVM、KPCA-... 提出一种新颖的基于特征抽取的异常检测方法,应用主分量分析(PCA)和核主分量分析(KPCA)抽取入侵特征,再应用支持向量机(SVM)检测入侵。其中PCA对输入特征做线性变换,而KPCA通过核函数进行非线性变换。利用KDD 99数据集,将PCA-SVM、KPCA-SVM与SVM、PCR、KPCR进行比较,结果显示:在不降低分类器性能的情况下,特征抽取方法能对输入数据有效降维。在各种方法中,KPCA与SVM的结合能得到最优入侵检测性能。 展开更多
关键词 异常检测 特征抽取 主分量分析(PCA) 核主分量分析(KPCA) 支持向量机 (SVM)
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用于图象识别的图象代数特征抽取 被引量:71
17
作者 洪子泉 杨静宇 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1992年第2期233-238,共6页
本文证明了图象的奇异值特征具有一系列代数和几何上的不变性以及对噪音的不敏感性,它是识别图象的有效特征。本文将奇异值特征用于人象识别问题。根据图象奇异值特征向量样本建立了Sammon最佳鉴别平面上的正态模式Bayes分类模型。实验... 本文证明了图象的奇异值特征具有一系列代数和几何上的不变性以及对噪音的不敏感性,它是识别图象的有效特征。本文将奇异值特征用于人象识别问题。根据图象奇异值特征向量样本建立了Sammon最佳鉴别平面上的正态模式Bayes分类模型。实验结果表明,奇异值特征向量具有良好的鉴别分离能力。 展开更多
关键词 图象识别 代数特征抽取 奇异值特征
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PCA特征抽取与SVM多类分类在传感器故障诊断中的应用 被引量:13
18
作者 彭红星 陈祥光 徐巍 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2010年第1期111-116,共6页
为了提高传感器故障诊断的准确率,提出了基于主元分析(PCA)特征抽取和支持向量机(SVM)多类分类的故障诊断方法。该方法通过对传感器输出信号进行小波包分解产生原始特征数据,然后采用PCA特征抽取得到二次特征向量,增强传感器各个状态模... 为了提高传感器故障诊断的准确率,提出了基于主元分析(PCA)特征抽取和支持向量机(SVM)多类分类的故障诊断方法。该方法通过对传感器输出信号进行小波包分解产生原始特征数据,然后采用PCA特征抽取得到二次特征向量,增强传感器各个状态模式的可分性。二次特征输入到二叉树SVM多类分类算法设计的分类器实现传感器故障诊断。仿真实验结果表明,这种结合了PCA特征抽取和SVM分类的诊断方法准确率高,其诊断效果优于直接采用原始特征进行分类的情况。 展开更多
关键词 传感器故障诊断 小波包分解 主元分析 特征抽取 支持向量机
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图像特征抽取的奇异值分解方法 被引量:10
19
作者 王文胜 杨静宇 陈伏兵 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第8期32-33,36,共3页
传统的PCA方法和LDA方法在处理图像识别问题时,一般先将图像矩阵转化为图像向量,然后以该图像向量作为原始特征进行特征抽取。近来一些研究人员提出了利用图像矩阵直接构造散布矩阵,并在此基础上进行特征抽取的方法。该文在该思想的基础... 传统的PCA方法和LDA方法在处理图像识别问题时,一般先将图像矩阵转化为图像向量,然后以该图像向量作为原始特征进行特征抽取。近来一些研究人员提出了利用图像矩阵直接构造散布矩阵,并在此基础上进行特征抽取的方法。该文在该思想的基础上,提出了IMSVD方法。该方法没有采用PCA或LDA方法,而是利用奇异值分解方法进行特征抽取。对ORL人脸图像的识别试验结果表明I,MSVD方法具有良好的特征抽取性能。 展开更多
关键词 图像识别 特征抽取 线性鉴别分析 主分量分析 奇异值分解 人脸识别
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融合小波变换与KPCA的分块人脸特征抽取与识别算法 被引量:7
20
作者 谢永华 陈伏兵 +1 位作者 张生亮 杨静宇 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期666-672,共7页
鉴于小波多尺度变换对高维图像特征具有良好的压缩和表达能力,提出了一种融合小波变换与KPCA(核主成分分析)方法的分块人脸特征抽取与识别算法。该算法首先对人脸图像进行分块小波变换,再根据图像块的位置分布选取不同的频率分量;然后... 鉴于小波多尺度变换对高维图像特征具有良好的压缩和表达能力,提出了一种融合小波变换与KPCA(核主成分分析)方法的分块人脸特征抽取与识别算法。该算法首先对人脸图像进行分块小波变换,再根据图像块的位置分布选取不同的频率分量;然后对此分量进行KPCA特征抽取,并通过对抽取到的特征进行融合来得到最终人脸鉴别特征;最后利用支持向量机分类器进行特征分类与识别。通过对ORL和Yale标准人脸图像库的实验仿真结果表明,该算法不仅在识别性能和分类速度上明显高于传统的PCA方法及融合小波特征的KPCA方法,而且对于人脸光照、姿态和表情变化均具有良好的鲁棒性。 展开更多
关键词 小波变换 核主成分分析 分块人脸 特征抽取 支持向量机
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