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题名珠海生产太子参质量的初步评价
被引量:1
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作者
莫镇涛
叶仕超
申承廷
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机构
遵义医学院珠海校区
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出处
《贵州农业科学》
CAS
2016年第1期137-139,142,共4页
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基金
贵州省联合基金重点项目[黔科合J字LKZ(2013)04]
遵义医学院博士启动基金(F-590)
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文摘
为初步评价太子参在珠海生产的可能性,测定了珠海生产太子参的总灰分含量、水溶性浸出物和环肽B含量。结果表明:珠海太子参药材薄层色谱鉴别与标准药材一致,水分含量为8.4%、总灰分为2.3%、水溶性浸出物为45.6%,符合标准规定;太子参中环肽B的含量为0.0167%,且与其他产地太子参药材差异不大。结论:珠海生产太子参符合《中华人民共和国药典》2010年版的相关要求,太子参在珠海种植具有一定的发展空间。
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关键词
太子参
质量评价
薄层色谱
水溶性浸出物
珠海
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Keywords
Pseudostellaria heterophylla
quality evaluation
TLC
water soluble extracts
Zhuhai
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分类号
S567
[农业科学—中草药栽培]
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题名基于知识图谱的问答系统中属性映射方法研究
被引量:2
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作者
叶仕超
雷景生
杨胜英
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机构
浙江科技学院信息与电子工程学院
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出处
《浙江科技学院学报》
CAS
2022年第5期435-443,共9页
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基金
国家自然科学基金项目(61972357,61672337)
浙江省重点研发计划项目(2019C03135)。
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文摘
在基于知识图谱的智能问答系统中,属性映射模块结果的错误传播会导致最终无法得到正确答案,对此提出了一种基于多注意力多维文本的属性映射方法。首先通过拆分问题文本及结合属性信息得到多维文本表示;其次使用长短期记忆网络(long-short-term memory,LSTM)层生成各自的隐层表示;然后输入多注意力机制层后使问句和属性之间的关系及语义信息更加完善,利用属性之间的交互信息及多种角度来加强问句语义信息的理解;最后通过卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)提取局部特征并且采用softmax分类器实现属性映射。试验结果表明,在自然语言处理与中文计算会议(NLPCC 2018)中知识库问答(KBQA)任务所提供的开源数据集上,本方法相比主流属性映射模型其性能有显著提升,准确率最高提升6.62%。本模型可以补足单一文本表示与注意力机制的短板,有效解决属性映射模块中语义歧义的问题,这有助于后续提高智能问答系统的整体性能。
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关键词
智能问答
属性映射
多注意力
多维文本
知识图谱
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Keywords
intelligent question answering
attribute mapping
multi-attention
multi-dimensional text
knowledge graph
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分类号
TP391.1
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名结合注意力与局部特征融合的行人重识别算法
被引量:1
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作者
陈林锋
雷景生
吴宏毅
朱陈思聪
叶仕超
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机构
浙江科技学院信息与电子工程学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2022年第14期282-290,共9页
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基金
国家自然科学基金(61972357,61672337)。
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文摘
行人重识别是指从一堆候选图片中找到与目标最相似的行人图片,本质上是一个图像检索的子问题。为了进一步增强网络提取关键特征的能力以及抑制噪声的干扰,通过对基于注意力机制和局部特征的行人重识别算法的研究,提出了结合注意力与局部特征融合的行人重识别算法。该算法将ResNeSt-50作为骨干网络,联合软注意力与非局部注意力机制,采用双流结构分别提取行人细粒度全局特征和细粒度局部特征,通过关注不同特征之间共享的空间域信息以及同一特征不同水平区域的潜在语义相关性,创建了空间感知特征融合模块(spatial-awarefeature fusionmodule)以及跨区域特征融合模块(cross-regionfeaturefusionmodule)。在Market-1501、DukeMTMC-reID以及CUHK03数据集上的实验结果表明该算法极大程度上提升了网络的检索能力,同时与现有算法进行比较,凸显出优越性能。
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关键词
注意力机制
行人重识别
图像检索
特征融合
神经网络
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Keywords
attention mechanism
person re-identification
image retrieval
feature fusion
neural network
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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