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融合实例频率加权正则化和神经网络的概率矩阵分解模型
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作者 韦凯欣 宋燕 《智能计算机与应用》 2022年第5期1-10,共10页
针对大规模稀疏数据集上基于概率矩阵分解(Probabilistic Matrix Factorization,PMF)模型的缺失数据估计方法容易出现过拟合且迭代训练时间较长的问题,本文创新性地提出一种融合实例频率加权正则化(Instance-frequency-weighted Regular... 针对大规模稀疏数据集上基于概率矩阵分解(Probabilistic Matrix Factorization,PMF)模型的缺失数据估计方法容易出现过拟合且迭代训练时间较长的问题,本文创新性地提出一种融合实例频率加权正则化(Instance-frequency-weighted Regularization,IR)和神经网络(Neural Network,NN)的概率矩阵分解(IR-NNPMF)模型。一方面,充分考虑已知数据在数据集中的不平衡分布现象,并根据潜在因子相关的实例频率对其正则化参数进行加权处理,从而提高模型的泛化能力和预测精度;另一方面,引入神经网络来缓解模型迭代训练造成的时间消耗,提高模型预测精度的同时减少模型训练时间。最后,在4个真实数据集上的实验结果证明,和带标准L;正则化和使用传统梯度下降训练算法的经典PMF模型相比,本文提出的IR-NNPMF模型能够在提高预测精度的同时大大提高模型的训练速度。 展开更多
关键词 概率矩阵分解 大规模稀疏数据 不均衡分布 正则化 神经网络
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探讨学龄前儿童功能性语音异常的带养问题
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作者 苏艳 梁晨 韦凯欣 《中文科技期刊数据库(引文版)医药卫生》 2024年第3期0133-0136,共4页
研究学龄前儿童功能性语音异常是否与带养方式有关。选择2020年1月-2022年12月到我院儿童保健康复门诊就诊以发音不清为主诉的学龄前儿童共81例,采用《汉语构音能力测验》量表和一些自行设计的情况调查量表,对81例语音异常的学龄前儿童... 研究学龄前儿童功能性语音异常是否与带养方式有关。选择2020年1月-2022年12月到我院儿童保健康复门诊就诊以发音不清为主诉的学龄前儿童共81例,采用《汉语构音能力测验》量表和一些自行设计的情况调查量表,对81例语音异常的学龄前儿童的发音清晰度情况及影响发音的因素进行研究,将获得的结果输入计算机进行数据处理。由老人带养的学龄前儿童出现语音异常的机率比较大,改变带养方式是预防学龄前儿童语音异常的重要措施之一。 展开更多
关键词 学龄前儿童 语音异常 带养方式
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