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KERNEL WORDS AND GAP SEQUENCE OF THE TRIBONACCI SEQUENCE 被引量:1
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作者 黄煜可 文志英 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2016年第1期173-194,共22页
In this paper, we investigate the factor properties and gap sequence of the Tri- bonacci sequence, the fixed point of the substitution σ(a, b, c) = (ab, ac, a). Let Wp be the p-th occurrence of w and Gp(ω) be ... In this paper, we investigate the factor properties and gap sequence of the Tri- bonacci sequence, the fixed point of the substitution σ(a, b, c) = (ab, ac, a). Let Wp be the p-th occurrence of w and Gp(ω) be the gap between Wp and Wp+l. We introduce a notion of kernel for each factor w, and then give the decomposition of the factor w with respect to its kernel. Using the kernel and the decomposition, we prove the main result of this paper: for each factor w, the gap sequence {Gp(ω)}p≥1 is the Tribonacci sequence over the alphabet {G1 (ω), G2(ω), G4(ω)}, and the expressions of gaps are determined completely. As an application, for each factor w and p C ∈N, we determine the position of Wp. Finally we introduce a notion of spectrum for studying some typical combinatorial properties, such as power, overlap and separate of factors. 展开更多
关键词 the Tribonacci sequence gap sequence kernel word combinatorial property SPECTRUM
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东北三省旅游资源时空分布特征研究
2
作者 杜平 《测绘与空间地理信息》 2024年第2期123-125,128,共4页
随着人们生活水平的提高,旅游总收入占东北各省市GDP总量的比例逐年升高。为了更好地了解东北旅游资源,发展东北旅游业,本文利用从旅游网站爬取的景点和评论数据,综合运用核密度分析、莫兰指数、热点分析、词云分析和文本情感分析等多... 随着人们生活水平的提高,旅游总收入占东北各省市GDP总量的比例逐年升高。为了更好地了解东北旅游资源,发展东北旅游业,本文利用从旅游网站爬取的景点和评论数据,综合运用核密度分析、莫兰指数、热点分析、词云分析和文本情感分析等多种方法对东北三省的旅游资源分布进行了分析,以便为东北三省之间旅游产业的发展提供科学依据。 展开更多
关键词 莫兰指数 核密度分析 热点分析 词云分析 文本情感分析
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Image Classification Based on Histogram Intersection Kernel
3
作者 Hanbin Xi Tiantian Chang 《Journal of Computer and Communications》 2015年第11期158-163,共6页
Histogram Intersection Kernel Support Vector Machines (SVM) was used for the image classification problem. Specifically, each image was split into blocks, and each block was represented by the Scale Invariant Feature ... Histogram Intersection Kernel Support Vector Machines (SVM) was used for the image classification problem. Specifically, each image was split into blocks, and each block was represented by the Scale Invariant Feature Transform (SIFT) descriptors;secondly, k-means cluster method was applied to separate the SIFT descriptors into groups, each group represented a visual keywords;thirdly, count the number of the SIFT descriptors in each image, and histogram of each image should be constructed;finally, Histogram Intersection Kernel should be built based on these histograms. In our experimental study, we use Corel-low images to test our method. Compared with typical RBF kernel SVM, the Histogram Intersection kernel SVM performs better than RBF kernel SVM. 展开更多
关键词 Classification BAG of word Support VECTOR MACHINE kernel Function Visual KEYwordS
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古今典型辞书中汉语基本核心词义项数量的变化
4
作者 黄玮 冉启斌 《语文学刊》 2023年第5期28-39,共12页
本文考察了《说文解字》《玉篇》《类篇》《康熙字典》和《现代汉语词典》(第7版)中60个汉语基本核心词的义项数量情况,共收集到义项903个,整体上平均每个基本核心词有义项3.01个。分辞书看,前三部辞书的义项均值均不足2个,《康熙字典... 本文考察了《说文解字》《玉篇》《类篇》《康熙字典》和《现代汉语词典》(第7版)中60个汉语基本核心词的义项数量情况,共收集到义项903个,整体上平均每个基本核心词有义项3.01个。分辞书看,前三部辞书的义项均值均不足2个,《康熙字典》的义项均值为4.55个,《现代汉语词典》的义项均值为6.08个。分词类来看,义项数量增加幅度由大到小排序为形容词、副词、动词、名词、数词、代词。从具体的词看,在《说文解字》中有53个词义项数量为1,在《玉篇》和《类篇》中分别有30个和41个,在《康熙字典》和《现代汉语词典》中分别只剩5个和4个。基本核心词义项增长速度有三种不同的类型,35个词是在清代之前的辞书中义项增长的速度更快,5个词的义项增长速度在清代之前和之后的辞书中一样,剩下20个词的义项增长速度则是在清代之后的辞书中更快。代词、数词和名词倾向于在清代之前的辞书中义项增长的速度更快,而动词和形容词没有明显的倾向性。 展开更多
关键词 核心词 义项数量 汉语辞书 义项增长速度
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基于多卷积核字词特征的中文短文本分类方法
5
作者 李攀 吴亚东 +2 位作者 褚琦凯 张贵宇 付朝帅 《四川轻化工大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第1期73-83,共11页
中文短文本存在字数少、歧义多以及信息不规范等特点,导致其文本特征信息难以提取与表达。目前大多数文本分类方法采用单卷积核的卷积神经网络来提取文本局部特征,这通常会由于网络参数随机初始化不一致而导致模型分类效果不佳。为此,... 中文短文本存在字数少、歧义多以及信息不规范等特点,导致其文本特征信息难以提取与表达。目前大多数文本分类方法采用单卷积核的卷积神经网络来提取文本局部特征,这通常会由于网络参数随机初始化不一致而导致模型分类效果不佳。为此,提出了一种基于多卷积核字词特征的短文本分类模型(Multi-CNNFusionofCharactersandWords,MCFCW)。首先采用预训练ERNIE、Word2vec模型丰富文本字词嵌入表示;然后分别采用多卷积核TextCNN、DPCNN充分提取不同角度的文本语义信息,同时有效降低网络参数随机初始化的影响;最后拼接两个通道提取到的字词高层特征向量作为最终的文本分类特征。在THUCNews新闻标题数据集上进行了模型评估。结果表明,模型在精准率、召回率和F1值3种评价指标上均优于目前的主流模型,具有较好的短文本分类效果。 展开更多
关键词 中文短文本分类 ERNIE word2vec 多卷积核字词特征 卷积神经网络
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古闽、客方言的来源以及历史层次问题 被引量:18
6
作者 邓晓华 王士元 《古汉语研究》 CSSCI 北大核心 2003年第2期8-12,共5页
本义从Swadesh提出的核心词的角度出发,认为古闽方言并非完全来源于“六朝江东方言”,古闽、客方言亦非完全来源于古北方汉语。闽、客方言的形成是北方移民语言与土著居民语言长期“交互作用”的结果。闽、客方言的音韵系统层面为不同... 本义从Swadesh提出的核心词的角度出发,认为古闽方言并非完全来源于“六朝江东方言”,古闽、客方言亦非完全来源于古北方汉语。闽、客方言的形成是北方移民语言与土著居民语言长期“交互作用”的结果。闽、客方言的音韵系统层面为不同时期北来汉语的层叠;但词汇则受南方土著语言影响深刻。客方言保存江东方言层次。就谱系亲缘关系来说,闽、客关系接近,而客、赣方言关系则较远。 展开更多
关键词 闽方言 客方言 音韵系统 人文历史传统 音韵符征 核心同源词 核心异源词
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基于后缀树词序列核挖掘Web文档 被引量:2
7
作者 傅鹏 张德运 +1 位作者 陈海诠 董皓 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2005年第12期4-7,共4页
通过将文档表示为一棵后缀树,文章提出一种基于后缀树索引计算文档相似度的词序列核。首先根据文档的词序列构造出后缀树,然后根据后缀树词序列核计算文档间的相似度,最后利用支持向量机对文档进行分类。理论分析表明后缀树词序列核的... 通过将文档表示为一棵后缀树,文章提出一种基于后缀树索引计算文档相似度的词序列核。首先根据文档的词序列构造出后缀树,然后根据后缀树词序列核计算文档间的相似度,最后利用支持向量机对文档进行分类。理论分析表明后缀树词序列核的计算只与比较文档的长度成线性关系,大大减少了序列核的计算时间。在reuters-21578文档集上将后缀树词序列核与词序列核、多项式核进行比较,实验结果表明在改善速度的同时,后缀树词序列核可达到与词序列核相当的性能,优于多项式核,更适于Web文档挖掘等应用。 展开更多
关键词 核学习方法 词序列核 字符串核 后缀树 WEB挖掘
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汉语核心词“我”研究 被引量:6
8
作者 黄树先 《语言研究》 CSSCI 北大核心 2007年第3期86-91,共6页
依据汉语文献材料,探讨汉语核心词"我"的早期语音形式;对汉语第一人称代词的的发展演变作了简要的论速;并以汉语为依托,对整个汉藏语系第一人称代词作了简要的比较。
关键词 核心词 第一人称代词 早期音义 比较
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多核学习融合局部和全局特征的人脸识别算法 被引量:11
9
作者 杨赛 赵春霞 刘凡 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第10期2344-2350,共7页
提出一种基于词袋模型的新的人脸识别算法.该方法将词袋模型和词袋模型的全局模式分别作为人脸图像的局部特征和全局特征描述,最后使用多核学习方法将二者进行融合.AR、FERET、CMU PIE以及LFW公开人脸数据库上的实验结果表明,本文方法... 提出一种基于词袋模型的新的人脸识别算法.该方法将词袋模型和词袋模型的全局模式分别作为人脸图像的局部特征和全局特征描述,最后使用多核学习方法将二者进行融合.AR、FERET、CMU PIE以及LFW公开人脸数据库上的实验结果表明,本文方法能够更好的解决小样本问题,并且对人脸的表情变化、姿态变化以及面部遮挡具有更优良的鲁棒性. 展开更多
关键词 词袋模型 全局特征 多核学习 人脸识别
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用基于视觉单词上下文的核函数对图像分类 被引量:16
10
作者 王宇石 高文 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2010年第4期607-616,共10页
当前在图像分析领域,将局部特征编码为视觉单词的做法非常流行。基于普通的视觉单词,提出了一种新的能够融合单词多层上下文的核函数。设计中体现了如下信息:1)多层的单词直方图;2)多层的"词组"直方图;3)单词(以及词组)的上... 当前在图像分析领域,将局部特征编码为视觉单词的做法非常流行。基于普通的视觉单词,提出了一种新的能够融合单词多层上下文的核函数。设计中体现了如下信息:1)多层的单词直方图;2)多层的"词组"直方图;3)单词(以及词组)的上下文的类别。然后将该核函数应用于支持向量机,对图像进行分类。在Corel图像库等公共测试集上,该方法取得出色的性能。此外,在一个实用性很强的复杂问题中进行了对比:识别成人图像和泳装图像。该方法的识别准确率,比经典方法提高了约7%。实验结果表明,将核函数度量同视觉单词的多层次描述结合在一起,能够显著提高图像的识别能力。 展开更多
关键词 图像分类 核函数 支持向量机 视觉单词 多分辨率直方图
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基于局部时空模式的体育视频行为识别 被引量:3
11
作者 温长吉 赵珊珊 +1 位作者 申利未 任虹宾 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2020年第2期379-387,共9页
针对视频行为识别中由于目标相互遮挡及环境背景的复杂性等因素进行多目标跟踪存在的问题,提出一种将局部模式活跃度判别模型用于视频中活跃个体的检测和定位方法,解决了基于轨迹方法中由于遮挡导致轨迹提取不完整或背景过于复杂等因素... 针对视频行为识别中由于目标相互遮挡及环境背景的复杂性等因素进行多目标跟踪存在的问题,提出一种将局部模式活跃度判别模型用于视频中活跃个体的检测和定位方法,解决了基于轨迹方法中由于遮挡导致轨迹提取不完整或背景过于复杂等因素导致的识别准确度较低的问题。将该模型分别应用在2012年欧洲杯足球赛和2013-2014赛季西班牙甲级足球联赛38场比赛关联进球事件的视频段上,得到平均准确率为91.3%的较好结果。实验结果验证了该方法对视频中目标物行为识别具有较高的准确性和实用性。 展开更多
关键词 视频行为识别 局部时空回归核 特征词袋模型 活跃度判别
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西汉“头”的语义场研究——兼论身体词频繁更替的相关问题 被引量:10
12
作者 吴宝安 《语言研究》 CSSCI 北大核心 2006年第4期62-64,共3页
西汉与“头”有关的词共7个,其中最重要的是“首”和“头”,它们在西汉的情况是“首”已呈萎缩的状态,而“头”蓬勃发展,在频率和用法上都占优势,研究还发现,“头”在汉语史中先后发生了“首”取代“元”、“头”取代“首”,“脑”又正... 西汉与“头”有关的词共7个,其中最重要的是“首”和“头”,它们在西汉的情况是“首”已呈萎缩的状态,而“头”蓬勃发展,在频率和用法上都占优势,研究还发现,“头”在汉语史中先后发生了“首”取代“元”、“头”取代“首”,“脑”又正在取代“头”这样一种历时更替.之所以会这样,是因为“头”本身需要相对独立的义项而表达“头”的词又总是义项繁多所致,可以说,语义表达的矛盾正是身体词变化多于其它核心词的原因. 展开更多
关键词 核心词 语义场 身体词
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先秦核心词“颈”辨考 被引量:3
13
作者 龙丹 《孝感学院学报》 2007年第2期48-51,共4页
颈作为身体词,是语言中最核心的词之一。汉语学界有关先秦“颈”、“项”语义对立的观点由来已久,综合考察先秦文献,并结合人类认知的过程来分析,“颈”表脖子前部很可能是人们在特定语境中认识产生了偏差,将隐含在情理、习惯中的“前... 颈作为身体词,是语言中最核心的词之一。汉语学界有关先秦“颈”、“项”语义对立的观点由来已久,综合考察先秦文献,并结合人类认知的过程来分析,“颈”表脖子前部很可能是人们在特定语境中认识产生了偏差,将隐含在情理、习惯中的“前部”义强加到“颈”上造成的。“颈”和“项”的区别不在于前后位置而取决于长短,指称脖子前部的可能是“亢”。 展开更多
关键词 “颈” 先秦 核心词
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采用塔式关键词直方图的舰船图像实时分类检测方法 被引量:4
14
作者 翟玉婷 迟卫 +3 位作者 金良安 苑志江 蒋晓刚 郑智林 《科学技术与工程》 北大核心 2017年第33期131-135,共5页
针对传统舰船分类检测方法实时性差、容易受到物理噪声干扰等问题,采用塔式关键词直方图和支持向量机的检测方法对不同类别水面舰船图像进行实时分类检测。通过对不同类别的舰船图像进行分类实验,进一步综合确定适合的塔式关键词描述子... 针对传统舰船分类检测方法实时性差、容易受到物理噪声干扰等问题,采用塔式关键词直方图和支持向量机的检测方法对不同类别水面舰船图像进行实时分类检测。通过对不同类别的舰船图像进行分类实验,进一步综合确定适合的塔式关键词描述子参数及支持向量机核函数参数。实验结果表明,舰船分类检测准确率较已有检测方法有所提高。基于塔式关键词直方图和支持向量机的检测方法能够实现可靠、实时的舰船图像分类检测。 展开更多
关键词 舰船图像分类 塔式关键词直方图 支持向量机 核函数
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基于改进视觉词袋模型的图像标注方法 被引量:5
15
作者 霍华 赵刚 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第22期276-278,282,共4页
针对传统视觉词袋模型对图像尺度变化较为敏感的缺点,提出一种基于改进视觉词袋模型的图像标注方法。该方法引入图像的多尺度空间信息,对图像进行多尺度变换并构建多尺度视觉词汇表,将图像表示为不同尺度特征,结合多核学习的方法优... 针对传统视觉词袋模型对图像尺度变化较为敏感的缺点,提出一种基于改进视觉词袋模型的图像标注方法。该方法引入图像的多尺度空间信息,对图像进行多尺度变换并构建多尺度视觉词汇表,将图像表示为不同尺度特征,结合多核学习的方法优化各尺度特征的相应权重,获取特征表示。实验结果验证了该方法的有效性,其标注准确率比传统BoVW模型提高17.8%-25.7%。 展开更多
关键词 图像标注 视觉词袋模型 多尺度空间 多尺度视觉词 多核学习 权重优化
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生物序列的语义分析与第二密码规则的探索(续)
16
作者 沈世镒 余涛 +1 位作者 开波 阮吉寿 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2004年第6期862-870,共9页
本文继续讨论蛋白质一级结构序列的语义结构,利用组合分析与图论方法讨论 Swiss - Prot 数据 库的组合结构,给出 Swiss - Prot 数据库中蛋白质一级结构序列的关键词与核心词的定义、搜索 算法与特性参数。并由此给出蛋白质一级结... 本文继续讨论蛋白质一级结构序列的语义结构,利用组合分析与图论方法讨论 Swiss - Prot 数据 库的组合结构,给出 Swiss - Prot 数据库中蛋白质一级结构序列的关键词与核心词的定义、搜索 算法与特性参数。并由此给出蛋白质一级结构序列的核心词词典,并由此讨论数据库的复杂性问题、同源蛋白质的分类、预测与比对等问题。 展开更多
关键词 生物序列结构的语义分析 第二密码规则 蛋白质一级序列结构数据库的组合图论分析 非线性复杂与核心词词典
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基于波段选择和空-谱组合核函数的高光谱图像目标检测 被引量:4
17
作者 李湘眷 张峰 +2 位作者 李宇 赵越 赵川源 《国外电子测量技术》 2019年第5期101-108,共8页
为了实现高光谱图像中特定目标的自动检测,提出了一种结合波段选择和空间-光谱特征组合核函数的高光谱图像目标检测方法。各像素点的光谱特征信息由所有波段构成的光谱曲线进行描述,空间特征信息则在各像素点周围的环绕局部范围内,采用... 为了实现高光谱图像中特定目标的自动检测,提出了一种结合波段选择和空间-光谱特征组合核函数的高光谱图像目标检测方法。各像素点的光谱特征信息由所有波段构成的光谱曲线进行描述,空间特征信息则在各像素点周围的环绕局部范围内,采用词袋模型对空间灰度的纹理特征进行描述。使用了一种基于排序聚类的方法对波段进行选择以降低空间特征计算复杂度。模型训练阶段中,空间特征和光谱特征使用加权的形式融合为一个混合特征核,采用组合核函数结合支持向量机的方法优化核加权系数和检测模型的其他参数。实验结果表明,该方法将目标检测召回率提高到99.5%以上,虚警率降低到约0.2%。因此所提出的方法在降低波段数量的前提下,同时综合利用了目标的光谱信息和空间信息,并使空-谱两类特征在各类别上表现出重要性差异。 展开更多
关键词 高光谱图像 组合核函数 波段选择 词袋模型 目标检测
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甲骨文核心词“人”的语义场初探
18
作者 郑春兰 金久红 《华中科技大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2006年第5期97-102,共6页
甲骨文中与“人”有关的词构成了一个语义场,文中对这些词进行了分析讨论,得出这个语义场的五个类义场:士卒、臣僚、民众、方族、人牲鬼神,其下位词即所分析的词。甲骨文核心词“人”的外延应该是奴隶、战俘、自由劳动者、臣僚、平民及... 甲骨文中与“人”有关的词构成了一个语义场,文中对这些词进行了分析讨论,得出这个语义场的五个类义场:士卒、臣僚、民众、方族、人牲鬼神,其下位词即所分析的词。甲骨文核心词“人”的外延应该是奴隶、战俘、自由劳动者、臣僚、平民及周边少数民族。上位词“人”在甲骨文里面可能是“民”。 展开更多
关键词 甲骨文 核心词 语义场
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面向密码流体系结构的超长指令字可重构研究 被引量:2
19
作者 严迎建 王寿成 +1 位作者 徐进辉 陈韬 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第1期206-212,共7页
可重构密码流体系结构是一种面向密码运算的新型体系结构,但存在着超长指令字(VLIW)代码稀疏和Kernel体积过大的问题。该文以可重构密码流处理架构S-RCCPA为研究平台,通过大量密码算法在S-RCCPA架构上的适配分析,提出了VLIW可重构技术,... 可重构密码流体系结构是一种面向密码运算的新型体系结构,但存在着超长指令字(VLIW)代码稀疏和Kernel体积过大的问题。该文以可重构密码流处理架构S-RCCPA为研究平台,通过大量密码算法在S-RCCPA架构上的适配分析,提出了VLIW可重构技术,并设计了Kernel级指令集、VLIW可重构算法及指令可重构单元。实验证明,该技术能够有效提高VLIW的指令密度,同时降低了VLIW的指令宽度,使得整个Kernel体积减小了约33.3%,并将微码存储器的容量由96 k B降为64 k B,有效降低芯片整体面积和系统功耗。 展开更多
关键词 密码流处理器 kernel级指令 超长指令字 可重构 指令密度
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严式词源统计法与共享创新法——语言(方言)谱系分类的方法分析
20
作者 陈保亚 覃俊珺 《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2016年第2期147-154,共8页
共享创新法和词源统计法是亲属语言(方言)谱系分类中最常用的两种方法。基于对语言接触的调查研究,核心词比语音、语法特征更为稳定,不易在语言或方言间扩散。因此,基于严格语音对应的100核心同源词比例的严式词源统计法更适合亲属语言... 共享创新法和词源统计法是亲属语言(方言)谱系分类中最常用的两种方法。基于对语言接触的调查研究,核心词比语音、语法特征更为稳定,不易在语言或方言间扩散。因此,基于严格语音对应的100核心同源词比例的严式词源统计法更适合亲属语言(方言)的谱系分类。核心同源词的确定依赖于语言(方言)间严格的语音对应以及在此基础上得到的核心一致对应词集。共享创新法如果能够排除借用和语言类型上的平行变化,仍然是谱系分类的一种重要方法。 展开更多
关键词 谱系分类 共享创新法 词源统计法 核心词
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