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“问答”式教学法在卷烟设备课中的运用
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作者 王海峰 《中国职业技术教育》 北大核心 2006年第19期55-55,59,共2页
卷烟设备课是卷烟企业进行技术教育和岗位培训的一门重要专业课程。本文根据该课程的特点、教学内容及教学任务,提出并论证了“问答”式教学法对激发学员学习兴趣、提高教学效果的重要性及实施该教学法的具体措施。
关键词 “问答”式教学法 互动教学 卷烟设备课 教学内容 教学任务 技工学校
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南极长城湾海域海洋环境监测系统上位机软件设计 被引量:2
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作者 朱锐 王项南 +1 位作者 石建军 田川 《海洋技术》 北大核心 2010年第4期23-30,共8页
在十一五"863"项目"极地近岸海洋环境监测系统"支持下,进行南极长城湾海域海洋环境实时监测系统的研制。为实现数据的实时传输进行软件设计,重点进行了上位机软件设计。根据整套监测系统的功能需要提出了上位机软... 在十一五"863"项目"极地近岸海洋环境监测系统"支持下,进行南极长城湾海域海洋环境实时监测系统的研制。为实现数据的实时传输进行软件设计,重点进行了上位机软件设计。根据整套监测系统的功能需要提出了上位机软件的主要功能和工作方式。上位机软件采用VB6.0作为开发工具,采用"问答"式对下位机进行控制,通过引用MSComm、Jmail、MSChart等控件或组件,采用功能模块化的设计方式,实现了上位机软件发送控制指令,接收、显示、保存采样数据,自动发邮件以及数据回放功能。 展开更多
关键词 南极长城站 环境监测 “问答”式控制 自动发邮件 数据回放
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对高职数学课教法改革的几点看法 被引量:10
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作者 陈玄令 《辽宁高职学报》 2002年第1期48-49,共2页
文中分析了目前高职数学课教学普遍存在的问题和高职数学课较好的教学方法所具备的特点,并探讨了几种课型的教学方法。
关键词 “填鸭”式 “讲练”式 高等职业教育 “问答”式 教学相互作用 创新 数学课教学 教学方法 教学改革
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Answer Ranking with Discourse Structure Feature 被引量:1
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作者 Mao Cunli Chen Fangqiong +2 位作者 Yu Zhengtao Guo Jianyi Zong Huanyun 《China Communications》 SCIE CSCD 2012年第3期110-123,共14页
For the complex questions of Chinese question answering system, we propose an answer extraction method with discourse structure feature combination. This method uses the relevance of questions and answers to learn to ... For the complex questions of Chinese question answering system, we propose an answer extraction method with discourse structure feature combination. This method uses the relevance of questions and answers to learn to rank the answers. Firstly, the method analyses questions to generate the query string, and then submits the query string to search engines to retrieve relevant documents. Sec- ondly, the method makes retrieved documents seg- mentation and identifies the most relevant candidate answers, in addition, it uses the rhetorical relations of rhetorical structure theory to analyze the relationship to determine the inherent relationship between para- graphs or sentences and generate the answer candi- date paragraphs or sentences. Thirdly, we construct the answer ranking model,, and extract five feature groups and adopt Ranking Support Vector Machine (SVM) algorithm to train ranking model. Finally, it re-ranks the answers with the training model and fred the optimal answers. Experiments show that the proposed method combined with discourse structure features can effectively improve the answer extrac- ting accuracy and the quality of non-factoid an- swers. The Mean Reciprocal Rank (MRR) of the an- swer extraction reaches 69.53%. 展开更多
关键词 complex questions discourse structure learning to rank answer extracting
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