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SHEL:a semantically enhanced hardware-friendly entity linking method
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作者 亓东林 CHEN Shudong +2 位作者 DU Rong TONG Da YU Yong 《High Technology Letters》 EI CAS 2024年第1期13-22,共10页
With the help of pre-trained language models,the accuracy of the entity linking task has made great strides in recent years.However,most models with excellent performance require fine-tuning on a large amount of train... With the help of pre-trained language models,the accuracy of the entity linking task has made great strides in recent years.However,most models with excellent performance require fine-tuning on a large amount of training data using large pre-trained language models,which is a hardware threshold to accomplish this task.Some researchers have achieved competitive results with less training data through ingenious methods,such as utilizing information provided by the named entity recognition model.This paper presents a novel semantic-enhancement-based entity linking approach,named semantically enhanced hardware-friendly entity linking(SHEL),which is designed to be hardware friendly and efficient while maintaining good performance.Specifically,SHEL's semantic enhancement approach consists of three aspects:(1)semantic compression of entity descriptions using a text summarization model;(2)maximizing the capture of mention contexts using asymmetric heuristics;(3)calculating a fixed size mention representation through pooling operations.These series of semantic enhancement methods effectively improve the model's ability to capture semantic information while taking into account the hardware constraints,and significantly improve the model's convergence speed by more than 50%compared with the strong baseline model proposed in this paper.In terms of performance,SHEL is comparable to the previous method,with superior performance on six well-established datasets,even though SHEL is trained using a smaller pre-trained language model as the encoder. 展开更多
关键词 entity linking(el) pre-trained models knowledge graph text summarization semantic enhancement
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基于RGB色彩平衡方法的沙尘降质图像增强 被引量:4
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作者 丁元 邬开俊 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第7期1053-1064,共12页
针对沙尘环境下室外图像存在的色差,低对比度以及低清晰度的问题,提出一种基于RGB色彩平衡方法的沙尘降质图像增强算法,该算法主要包括色彩校正、对比度提升两个任务。针对沙尘图像色彩分布的特殊性以及灰色世界算法的启示,提出了保持... 针对沙尘环境下室外图像存在的色差,低对比度以及低清晰度的问题,提出一种基于RGB色彩平衡方法的沙尘降质图像增强算法,该算法主要包括色彩校正、对比度提升两个任务。针对沙尘图像色彩分布的特殊性以及灰色世界算法的启示,提出了保持颜色分量均值的RGB色彩平衡方法(RGBCbm),使得RGB三通道分量根据颜色分量的均值进行拉伸,有效去除了图像中沙尘造成的色幕问题,进一步采用带色彩恢复的多尺度视网膜增强算法提高色彩校正结果;利用相对全局直方图拉伸算法结合Lab颜色模型对图像的对比度、色彩以及明亮度进行最后的增强和校正。对实验数据进行测试,结果表明,该算法可以有效解决各类沙尘降质图像的色差问题,并在提高图像色彩丰富性和对比度的同时增强图像细节的清晰度。与其他先进算法相比,水下图像质量指数和图像对比度指数分别达到了0.602和0.994,分别提高了0.140和0.018。 展开更多
关键词 计算机视觉 沙尘图像增强 色彩平衡 颜色校正 多尺度视网膜增强算法 相对全局直方图拉伸算法
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带有异质固定车队的能力约束弧路径问题 被引量:3
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作者 刘天堂 江志斌 +2 位作者 耿娜 刘冉 刘树军 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1759-1763,共5页
研究了带有异质固定车队的能力约束弧路径问题(CARP).为了在可接受时间里求得较理想的解,提出了基于Route-First,Cluster-Second思想的两阶段启发式算法,并使用局域搜索(LS)和加强的局域搜索(ELS)进行改善.基于标准CARP算例生成了HFFCAR... 研究了带有异质固定车队的能力约束弧路径问题(CARP).为了在可接受时间里求得较理想的解,提出了基于Route-First,Cluster-Second思想的两阶段启发式算法,并使用局域搜索(LS)和加强的局域搜索(ELS)进行改善.基于标准CARP算例生成了HFFCARP测试数据,算法结果表明了LS和ELS的有效性,且ELS具有更好的效果. 展开更多
关键词 能力约束弧路径问题 异质固定车队 启发式算法 加强的局域搜索
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强化依宪行政的基本要求及其路径
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作者 胡映雪 《科教文汇》 2015年第20期183-184,共2页
十八届四中全会《决定》要求"深入推进依法行政,加快建设法治政府"。建设法治政府,根本上是要坚持依宪行政。依宪行政的基本要求包括:行政行为依据的合宪性,行政权力的有限性,权力运行过程的公开性以及对权力监督的有效性。当... 十八届四中全会《决定》要求"深入推进依法行政,加快建设法治政府"。建设法治政府,根本上是要坚持依宪行政。依宪行政的基本要求包括:行政行为依据的合宪性,行政权力的有限性,权力运行过程的公开性以及对权力监督的有效性。当前,依宪行政还存在一些薄弱环节,行政权无序扩张得不到纠正,宪法对行政权的约束力不从心,权力运行过程的公开度、透明度不高。要强化依宪行政,必须完善行政立法,提高行政立法质量;建立符合我国国情的违宪审查机制;加强对行政程序的规范和监督;加强宪法对行政权力运行的监督和制约。 展开更多
关键词 强化 依宪行政 基本要求 路径
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