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基于交互上下文的预测方法 被引量:1
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作者 丁春 冯志勇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期11-13,16,共4页
传统的上下文预测是在单用户的上下文基础上进行的,忽视了实际普适计算环境中由于用户交互活动导致的上下文变化因素。为了合理、有效地解决上述局限性问题,该文提出基于交互上下文的预测,给出交互上下文及交互上下文预测的概念,以及相... 传统的上下文预测是在单用户的上下文基础上进行的,忽视了实际普适计算环境中由于用户交互活动导致的上下文变化因素。为了合理、有效地解决上述局限性问题,该文提出基于交互上下文的预测,给出交互上下文及交互上下文预测的概念,以及相关的建模、推理算法。 展开更多
关键词 交互上下文 交互上下文模型 上下文预测
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基于规则的交互上下文预测
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作者 丁春 冯志勇 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第7期628-635,共8页
为了改进当前上下文预测中由于缺乏对交互情况的考虑所导致的不完全预测问题,提出了基于规则对交互上下文进行预测的方法.给出了交互上下文的定义及使用本体对交互上下文进行建模的方法.在基于规则的交互上下文预测架构中,利用交互规则... 为了改进当前上下文预测中由于缺乏对交互情况的考虑所导致的不完全预测问题,提出了基于规则对交互上下文进行预测的方法.给出了交互上下文的定义及使用本体对交互上下文进行建模的方法.在基于规则的交互上下文预测架构中,利用交互规则发掘算法和交互预测算法等推理计算得出交互规则,根据得到的交互规则对交互上下文进行预测.该方法的使用合理地改进了传统的上下文模型,从根本上系统地解决了传统的上下文预测的局限性问题,有效地提高了上下文预测的能力. 展开更多
关键词 交互上下文 交互规则 上下文预测
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基于情感上下文的语音情感推理算法 被引量:2
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作者 毛启容 白李娟 +1 位作者 王丽 詹永照 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期826-834,共9页
针对前后相邻情感语句的情感变化存在相互关联的特性,提出基于情感上下文的情感推理算法.该算法首先利用传统语音情感特征和上下文语音情感特征分别识别待分析情感语句的情感状态,然后借助情感交互矩阵及两类情感特征识别结果的置信度... 针对前后相邻情感语句的情感变化存在相互关联的特性,提出基于情感上下文的情感推理算法.该算法首先利用传统语音情感特征和上下文语音情感特征分别识别待分析情感语句的情感状态,然后借助情感交互矩阵及两类情感特征识别结果的置信度对待测试语句的情感状态进行融合推理.在此基础上,建立语音情感上下文推理规则,利用该规则根据相邻语句的情感状态对待分析情感语句情感状态进行调整,最终得出待分析情感语句所属的情感类别.在自行录制的包含6种基本情感数据库上的实验结果表明,与仅采用声学特征的方法相比,文中提出方法平均识别率提高12.17%. 展开更多
关键词 语音情感识别 情感上下文 情感推理规则 上下文语音情感特征 情感上下文交互矩阵
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基于特征聚合和传播网络的图像超分辨率重建
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作者 薄阳瑜 刘晓晶 +1 位作者 武永亮 王学军 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期299-312,共14页
基于深度学习的图像超分辨率重建通过网络加深提升图像重建性能,但复杂网络会导致参数量急剧增加,限制其在资源受限设备上的应用.针对此问题,文中提出基于特征聚合和传播网络的图像超分辨率重建方法,采用逐步提取融合特征的方式获取图... 基于深度学习的图像超分辨率重建通过网络加深提升图像重建性能,但复杂网络会导致参数量急剧增加,限制其在资源受限设备上的应用.针对此问题,文中提出基于特征聚合和传播网络的图像超分辨率重建方法,采用逐步提取融合特征的方式获取图像丰富的内部信息.首先,提出上下文交互注意力模块,使网络学习到特征图丰富的上下文信息,提高特征的利用率.然后,设计多维注意力增强模块,提高网络对关键特征的判别能力,分别在通道和空间两个维度提取高频信息.最后,提出特征聚合传播模块,有效聚合深层细节信息,去除冗余信息,并促进有效信息在网络中传播.在Set5、Set14、BSD100、Urban100等基准数据集上的测试实验表明,文中方法性能较优,重建后的图像细节纹理较清晰. 展开更多
关键词 图像超分辨率重建 卷积神经网络 上下文交互注意力 多维注意力 特征聚合
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基于消息的监控软件人机交互平台的开发
5
作者 任波 陈建明 +1 位作者 徐宏 曹义生 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2004年第6期60-62,66,共4页
文章简要说明了传统人机交互系统所存在的问题并提出了一种新的人机交互系统的设计平台。应用组件设计的思想以及模拟消息映射的技术,采用客户/中间层/服务器的结构模式,开发了基于该平台的新一代监控软件的服务器程序及客户程序。由于... 文章简要说明了传统人机交互系统所存在的问题并提出了一种新的人机交互系统的设计平台。应用组件设计的思想以及模拟消息映射的技术,采用客户/中间层/服务器的结构模式,开发了基于该平台的新一代监控软件的服务器程序及客户程序。由于服务器程序和客户程序遵循平台的协议规范,不同的客户程序与服务器程序之间可以使用通用的方式进行数据交换,从而大大加强人机交互程序的扩展性和灵活性。 展开更多
关键词 交互对象 交互上下文 松散耦合 消息映射
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基于Mogrifier LSTM的序列标注关系抽取方法
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作者 方义秋 刘飞 葛君伟 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期81-87,94,共8页
对文本中的上下文信息进行充分利用能够提高关系抽取性能,但当前多数基于深度学习的关系抽取方法仅捕获文本序列中的浅层特征信息,在长序列文本中易丢失上下文信息。针对传统LSTM中输入和隐藏状态之间相互独立且缺少信息交互的问题,建... 对文本中的上下文信息进行充分利用能够提高关系抽取性能,但当前多数基于深度学习的关系抽取方法仅捕获文本序列中的浅层特征信息,在长序列文本中易丢失上下文信息。针对传统LSTM中输入和隐藏状态之间相互独立且缺少信息交互的问题,建立一种基于Mogrifier LSTM的序列标注关系抽取模型。将由词嵌入、字符嵌入和位置嵌入构成的嵌入层结果输入Mogrifier LSTM层,该层通过在传统LSTM计算之前交替地让当前输入与之前隐藏状态进行多轮运算,以增强上下文交互能力。使用自注意力机制提高模型对重要特征的关注度,同时采用基于关系的注意力机制获取特定关系下的句子表示,从而解决实体关系重叠问题。在关系分类模块,利用Bi-LSTM进行序列标注,将句子中的每个词汇映射为相应的标签。实验结果表明,在NYT数据集上该模型的F1值达到0.841,优于HRL、OrderRL等模型,在存在SEO重叠类型的关系抽取中,F1值仍能达到0.745,所提模型能够在一定程度上解决关系重叠问题同时有效提升关系抽取性能。 展开更多
关键词 关系抽取 Mogrifier LSTM模型 上下文交互 注意力机制 关系重叠
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基于多流架构与长短时记忆网络的组群行为识别方法研究 被引量:6
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作者 王传旭 胡小悦 +1 位作者 孟唯佳 闫春娟 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期800-807,共8页
提出一种基于多流架构与长短时记忆网络的上下文建模框架,旨在克服组群行为识别的两个难点,其一对复杂场景中多视觉线索进行信息融合;其二对情景人物进行建模,以获得长视频上下文关系.并且,对基于全局信息和基于局部信息的识别结果进行... 提出一种基于多流架构与长短时记忆网络的上下文建模框架,旨在克服组群行为识别的两个难点,其一对复杂场景中多视觉线索进行信息融合;其二对情景人物进行建模,以获得长视频上下文关系.并且,对基于全局信息和基于局部信息的识别结果进行决策融合,判定最终组群行为属性.该算法在CAD1和CAD2上分别取得93.2%和95.7%平均识别率. 展开更多
关键词 组群行为识别 多视觉线索融合 交互上下文建模 全局-局部模型 长短时记忆网络
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