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Brain Functional Network Changes in Patients with Poststroke Cognitive Impairment Following Acupuncture Therapy
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作者 Ran Wang Nian Liu +4 位作者 Hao Xu Peng Zhang Xiaohua Huang Lin Yang Xiaoming Zhang 《Health》 2024年第9期856-871,共16页
Background: The mechanisms by which acupuncture affects poststroke cognitive impairment (PSCI) remain unclear. Objective: To investigate brain functional network (BFN) changes in patients with PSCI after acupuncture t... Background: The mechanisms by which acupuncture affects poststroke cognitive impairment (PSCI) remain unclear. Objective: To investigate brain functional network (BFN) changes in patients with PSCI after acupuncture therapy. Methods: Twenty-two PSCI patients who underwent acupuncture therapy in our hospital were enrolled as research subjects. Another 14 people matched for age, sex, and education level were included in the normal control (HC) group. All the subjects underwent resting-state functional magnetic resonance imaging (rs-fMRI) scans;the PSCI patients underwent one scan before acupuncture therapy and another after. The network metric difference between PSCI patients and HCs was analyzed via the independent-sample t test, whereas the paired-sample t test was employed to analyze the network metric changes in PSCI patients before vs. after treatment. Results: Small-world network attributes were observed in both groups for sparsities between 0.1 and 0.28. Compared with the HC group, the PSCI group presented significantly lower values for the global topological properties (γ, Cp, and Eloc) of the brain;significantly greater values for the nodal attributes of betweenness centrality in the CUN. L and the HES. R, degree centrality in the SFGdor. L, PCG. L, IPL. L, and HES. R, and nodal local efficiency in the ORBsup. R, ORBsupmed. R, DCG. L, SMG. R, and TPOsup. L;and decreased degree centrality in the MFG. R, IFGoperc. R, and SOG. R. After treatment, PSCI patients presented increased degree centrality in the LING.L, LING.R, and IOG. L and nodal local efficiency in PHG. L, IOG. R, FFG. L, and the HES. L, and decreased betweenness centrality in the PCG. L and CUN. L, degree centrality in the ORBsupmed. R, and nodal local efficiency in ANG. R. Conclusion: Cognitive decline in PSCI patients may be related to BFN disorders;acupuncture therapy may modulate the topological properties of the BFNs of PSCI patients. 展开更多
关键词 cognitive Decline Poststroke cognitive Impairment Functional Magnetic Resonance Imaging Brain Functional Network graph Theoretical Analysis
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Semi-Supervised Graph Learning for Brain Disease Identification
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作者 Kunpeng Zhang Yining Zhang Xueyan Liu 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2023年第7期1846-1859,共14页
Using resting-state functional magnetic resonance imaging (fMRI) technology to assist in identifying brain diseases has great potential. In the identification of brain diseases, graph-based models have been widely use... Using resting-state functional magnetic resonance imaging (fMRI) technology to assist in identifying brain diseases has great potential. In the identification of brain diseases, graph-based models have been widely used, where graph represents the similarity between patients or brain regions of interest. In these models, constructing high-quality graphs is of paramount importance. Researchers have proposed various methods for constructing graphs from different perspectives, among which the simplest and most popular one is Pearson Correlation (PC). Although existing methods have achieved significant results, these graphs are usually fixed once they are constructed, and are generally operated separately from downstream task. Such a separation may result in neither the constructed graph nor the extracted features being ideal. To solve this problem, we use the graph-optimized locality preserving projection algorithm to extract features and the population graph simultaneously, aiming in higher identification accuracy through a task-dependent automatic optimization of the graph. At the same time, we incorporate supervised information to enable more flexible modelling. Specifically, the proposed method first uses PC to construct graph as the initial feature for each subject. Then, the projection matrix and graph are iteratively optimized through graph-optimization locality preserving projections based on semi-supervised learning, which fully employs the knowledge in various transformation spaces. Finally, the obtained projection matrix is applied to construct the subject-level graph and perform classification using support vector machines. To verify the effectiveness of the proposed method, we conduct experiments to identify subjects with mild cognitive impairment (MCI) and Autism spectrum disorder (ASD) from normal controls (NCs), and the results showed that the classification performance of our method is better than that of the baseline method. 展开更多
关键词 graph Learning Mild cognitive Impairment Autism Spectrum Disorder
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盲用无障碍触觉图学的框架性理论研究
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作者 孙宇 李纯莲 李璇 《长春大学学报》 2024年第1期96-101,共6页
图纸是工程师的语言,对盲人■来说,触觉图学更有其重要意义。盲生要了解所在学校的结构,若有该校的触觉布局图,很快就能获取信息,但国内外对触觉图学的研究还处于起步阶段。文章探索盲人的“触觉识图”机理、“无障碍触觉图形”基本要... 图纸是工程师的语言,对盲人■来说,触觉图学更有其重要意义。盲生要了解所在学校的结构,若有该校的触觉布局图,很快就能获取信息,但国内外对触觉图学的研究还处于起步阶段。文章探索盲人的“触觉识图”机理、“无障碍触觉图形”基本要素的设计理论与应用,从工程图学角度,把明眼人识别的各种基本技术图线转换为盲人依靠触觉可以识别的线性点位标准组合,以及无障碍触觉图形的标注问题等,最终使盲人尽可能像明眼人那样运用基本的技术图纸。 展开更多
关键词 教育认知技术 触觉图学 无障碍图形基本要素
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基于业务流程的认知图谱
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作者 刘耀 李雨萌 宋苗苗 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第6期1699-1705,共7页
针对目前软件项目开发过程中无法充分利用已有业务资源,进而导致开发效率低、能力弱等问题,通过研究业务资源之间的关联,提出一种基于业务流程的认知图谱。首先,通过正式文档抽取业务知识,提出建立知识层级的方法并修正;其次,通过代码... 针对目前软件项目开发过程中无法充分利用已有业务资源,进而导致开发效率低、能力弱等问题,通过研究业务资源之间的关联,提出一种基于业务流程的认知图谱。首先,通过正式文档抽取业务知识,提出建立知识层级的方法并修正;其次,通过代码特征挖掘与代码实体相似度判断构建代码网络表示模型;最后,利用实际业务数据进行实验验证,并与向量空间模型(VSM)、多样化排序和深度学习等方法进行对比。最终构建的基于业务流程的认知图谱在代码检索方面优于目前基于文本匹配的方法和深度学习算法,分别在前5准确率(precision@5)、平均精度均值(mAP)、归一化折扣增益值(?-NDCG)这3项指标上高过多样化排序的代码检索方法4.30、0.38和2.74个百分点,有效解决了潜在业务词汇识别、业务认知推理表示等多个问题,提升了代码检索效果与业务资源利用率。 展开更多
关键词 认知图谱 业务知识 网络表示模型 自然语言处理 软件开发过程
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面向地质图的知识图谱构建及智能问答应用 被引量:2
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作者 段雨希 邱芹军 +4 位作者 田苗 马凯 谢忠 陶留锋 刘俊杰 《地质科学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期588-602,共15页
海量地质图件蕴含着丰富的地学基础知识及专家经验知识。地质图主要表达了通过区域地质调查、矿产地质调查所获取的地球表面的地质知识(如地层单元、岩体、断裂等)。如何快速地从矢量地质图件中抽取地质知识并形成知识服务是目前地学知... 海量地质图件蕴含着丰富的地学基础知识及专家经验知识。地质图主要表达了通过区域地质调查、矿产地质调查所获取的地球表面的地质知识(如地层单元、岩体、断裂等)。如何快速地从矢量地质图件中抽取地质知识并形成知识服务是目前地学知识图谱及知识服务研究的前沿。由于传统的地质图知识抽取主要依赖人工方式进行综合分析,本文聚焦于矢量地质图件知识表达与抽取研究,提出了一种地质图知识表达框架,提取地质图中所包含的地质实体及关系,将地质图信息以知识图谱的形式表达,并开展了基于地质矢量知识图谱的智能问答应用。最后以江西省于都县银坑幅矢量数据集为例开展实验验证分析,结果表明,本文方法能够较为全面地获取地质图中各个地质对象的信息,提高了地质图语义表达的效果,同时也可以提高地质学习人员对地质图的理解和认识,让计算机能够大规模获取地质图的知识内容。 展开更多
关键词 地质图知识表达模型 地质知识图谱 地质矢量图件 智能问答 空间认知
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基于脑电多域特征融合的跨任务认知负荷研究
6
作者 宋雨 刘杨 +3 位作者 高强 刘俊杰 李荭娜 吉月辉 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2024年第2期73-80,共8页
为探究不同认知负荷下的人脑活动,设计了三种实验范式(N-Back、心算和Sternberg),采集被试者在三类认知负荷下的脑电图(electroencephalogram,EEG)信号,并对EEG信号进行预处理、特征提取和特征分类。模型通过相位锁相值(phase locking v... 为探究不同认知负荷下的人脑活动,设计了三种实验范式(N-Back、心算和Sternberg),采集被试者在三类认知负荷下的脑电图(electroencephalogram,EEG)信号,并对EEG信号进行预处理、特征提取和特征分类。模型通过相位锁相值(phase locking value,PLV)计算了EEG的功能连接特征,将PLV功能连接矩阵作为脑功能网络的边;以微分熵特征作为网络的节点信息,实现EEG频域与空间域特征的融合,利用图注意力神经网络完成了跨任务的认知负荷分类。模型在跨任务三分类认知负荷识别中取得了57.12%的平均分类准确率。基于复杂网络理论,从全局和局部两个层次分析了不同负荷状态下大脑网络结构的变化,随着认知负荷程度增加,theta与alpha频段的全局聚类系数逐渐减小,delta与theta频段的全局效率则有所提高;theta频段下的额叶、顶叶与颞叶脑区电极的局部效率呈上升趋势。网络全局与局部的度量变化表明随着人脑认知负荷程度的提高,功能脑网络的拓扑结构在发生改变。 展开更多
关键词 脑电信号 认知负荷 跨任务 图注意力神经网络
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基于多尺度目标检测的人机协作装配场景认知方法
7
作者 董元发 严华兵 +3 位作者 刘勇哲 彭巍 周彬 方子帆 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期1657-1667,共11页
人机协作装配场景的快速理解对提高协作机器人认知能力、实现人机协作装配具有重要的现实意义。针对非结构化人机协作装配场景认知过程中目标尺度差异较大、缺少统一场景描述框架等问题,首先构建了一种轻量级多尺度目标检测网络LMS-Net... 人机协作装配场景的快速理解对提高协作机器人认知能力、实现人机协作装配具有重要的现实意义。针对非结构化人机协作装配场景认知过程中目标尺度差异较大、缺少统一场景描述框架等问题,首先构建了一种轻量级多尺度目标检测网络LMS-Net,并在网络训练过程中引入目标检测框聚类机制以提高多尺度目标检测精度;然后将LMS-Net检测结果转换为人物交互图并建立了人机协作装配场景元描述模型,提出了基于多尺度目标检测的人机协作装配场景认知方法。在自建数据集HRC-Action上的实验结果表明所构建多尺度目标检测网络具有较高的准确率(平均89%)和较快的速度(深度学习工作站平均58.7 FPS,Jetson Nano B01嵌入式开发板平均25 FPS),所提人机协作装配场景认知方法具有较好的可行性和实用性。 展开更多
关键词 人机协作装配 场景认知 目标检测 人物交互图
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MCI患者高阶动态功能连接的图论网络构建方法及分类
8
作者 王霞 王勇 +2 位作者 吴海锋 张珊 王卓然 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第4期1094-1103,共10页
针对在低阶脑网络应用图论忽视了功能连接高阶动态性的问题,提出了一种基于高阶动态功能连接的图论网络构建方法(GNC-HodFC),提取高阶FC网络的图论特征以对轻度认知障碍患者和健康被试者进行差异性分析及分类。首先定义了表征高阶动态... 针对在低阶脑网络应用图论忽视了功能连接高阶动态性的问题,提出了一种基于高阶动态功能连接的图论网络构建方法(GNC-HodFC),提取高阶FC网络的图论特征以对轻度认知障碍患者和健康被试者进行差异性分析及分类。首先定义了表征高阶动态脑网络连接的图论节点和边;然后利用滑动窗相关技术提取低阶功能连接信息,提出平稳性判据,选取最优特征子集以构建图论的节点;最后提出自适应阈值策略对高阶动态功能连接信息进行选取以构建图论的边,最终完成高阶动态脑网络的图构建。实验结果表明,GNC-HodFC的平均分类准确率可以达到70.5%,优于其他三种对比方法,且患者组和健康组的图论特征中存在显著性差异,GNC-HodFC方法可以为轻度认知障碍的诊断提供新的辅助手段。 展开更多
关键词 轻度认知障碍 动态功能连接 图论 低阶网络 高阶网络
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基于认知技能图谱的智能问答系统设计与实现
9
作者 蔡令仪 段斌 +1 位作者 旷怡 柯其聪 《湘潭大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第2期11-19,共9页
针对电气专业学生获取知识烦琐、实践能力提升困难的问题,该文提出并开发基于认知技能图谱的电力电子开关电源实验智能问答系统,旨在为学生提供个性化指导.首先,引入贝叶斯心理测量模型评估学生能力达成情况;然后,利用知识图谱技术构建... 针对电气专业学生获取知识烦琐、实践能力提升困难的问题,该文提出并开发基于认知技能图谱的电力电子开关电源实验智能问答系统,旨在为学生提供个性化指导.首先,引入贝叶斯心理测量模型评估学生能力达成情况;然后,利用知识图谱技术构建陈述性知识图谱和用户数字镜像,分别用于存储电源特定领域知识和用户能力信息;最后,基于问句分析、模板匹配、答案生成3个模块开发电源实验智能问答系统.该系统利用HanLP对学生输入问题进行分词处理和词性标注,使用朴素贝叶斯分类器进行问题分类,并与相应的问题模板进行匹配.根据模板和关键词,系统生成相应的Cypher查询语句,结合学生的能力信息,在知识图谱中搜索符合条件的答案.实验结果表明,该系统能够有效地识别电气专业学生的能力缺陷,并提供个性化的问答服务,实现了更高效、精准的智能辅助. 展开更多
关键词 贝叶斯心理测量模型 认知技能图谱 知识图谱 问答系统
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基于轻度认知障碍高阶动态功能连接的脑网络时变分析
10
作者 王霞 王勇 兰青 《波谱学杂志》 CAS 2024年第3期286-303,共18页
现有研究常用功能连接(FC)结合图论分析完成轻度认知障碍(MCI)疾病的辅助诊断.传统FC分析方法通常以低阶FC网络为对象,而高阶FC网络能够揭示脑网络中更高层次的交互关系,但在高阶FC网络中涉及图论研究尚少,且传统图论指标在高阶FC网络... 现有研究常用功能连接(FC)结合图论分析完成轻度认知障碍(MCI)疾病的辅助诊断.传统FC分析方法通常以低阶FC网络为对象,而高阶FC网络能够揭示脑网络中更高层次的交互关系,但在高阶FC网络中涉及图论研究尚少,且传统图论指标在高阶FC网络中具有局限性.本文通过高阶动态功能连接构建高阶FC网络,结合图论对MCI和正常认知(NC)的脑网络状态进行分析,定义了阻滞系数和平均转换时间两个新的图论指标,以表征脑网络的时间变异性.结果表明在高阶FC网络中应用图论能有效提取MCI组和NC组之间的差异性信息,所提出的阻滞系数和平均转换时间指标均能呈现显著性差异,为高阶脑网络的研究提供了一种新的分析方法. 展开更多
关键词 轻度认知障碍 时间变异性 高阶功能连接网络 图论指标
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Structural and functional connectivity of the whole brain and subnetworks in individuals with mild traumatic brain injury:predictors of patient prognosis
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作者 Sihong Huang Jungong Han +4 位作者 Hairong Zheng Mengjun Li Chuxin Huang Xiaoyan Kui Jun Liu 《Neural Regeneration Research》 SCIE CAS CSCD 2024年第7期1553-1558,共6页
Patients with mild traumatic brain injury have a diverse clinical presentation,and the underlying pathophysiology remains poorly understood.Magnetic resonance imaging is a non-invasive technique that has been widely u... Patients with mild traumatic brain injury have a diverse clinical presentation,and the underlying pathophysiology remains poorly understood.Magnetic resonance imaging is a non-invasive technique that has been widely utilized to investigate neuro biological markers after mild traumatic brain injury.This approach has emerged as a promising tool for investigating the pathogenesis of mild traumatic brain injury.G raph theory is a quantitative method of analyzing complex networks that has been widely used to study changes in brain structure and function.However,most previous mild traumatic brain injury studies using graph theory have focused on specific populations,with limited exploration of simultaneous abnormalities in structural and functional connectivity.Given that mild traumatic brain injury is the most common type of traumatic brain injury encounte red in clinical practice,further investigation of the patient characteristics and evolution of structural and functional connectivity is critical.In the present study,we explored whether abnormal structural and functional connectivity in the acute phase could serve as indicators of longitudinal changes in imaging data and cognitive function in patients with mild traumatic brain injury.In this longitudinal study,we enrolled 46 patients with mild traumatic brain injury who were assessed within 2 wee ks of injury,as well as 36 healthy controls.Resting-state functional magnetic resonance imaging and diffusion-weighted imaging data were acquired for graph theoretical network analysis.In the acute phase,patients with mild traumatic brain injury demonstrated reduced structural connectivity in the dorsal attention network.More than 3 months of followup data revealed signs of recovery in structural and functional connectivity,as well as cognitive function,in 22 out of the 46 patients.Furthermore,better cognitive function was associated with more efficient networks.Finally,our data indicated that small-worldness in the acute stage could serve as a predictor of longitudinal changes in connectivity in patients with mild traumatic brain injury.These findings highlight the importance of integrating structural and functional connectivity in unde rstanding the occurrence and evolution of mild traumatic brain injury.Additionally,exploratory analysis based on subnetworks could serve a predictive function in the prognosis of patients with mild traumatic brain injury. 展开更多
关键词 cognitive function CROSS-SECTION FOLLOW-UP functional connectivity graph theory longitudinal study mild traumatic brain injury prediction small-worldness structural connectivity subnetworks whole brain network
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基于多检查结果融合的MCI进展预测方法
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作者 董浩然 王顺芳 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第3期889-895,共7页
为提高轻度认知障碍(MCI)患者向阿尔茨海默症(AD)阶段病情进展的预测性能,提出一种融合病人多项检查数据进行学习的半监督神经网络新型模型MVIDG。通过mRMR算法对高维特征进行降维,对病人单项检查数据使用Dual-GCN进行基础模型训练,利... 为提高轻度认知障碍(MCI)患者向阿尔茨海默症(AD)阶段病情进展的预测性能,提出一种融合病人多项检查数据进行学习的半监督神经网络新型模型MVIDG。通过mRMR算法对高维特征进行降维,对病人单项检查数据使用Dual-GCN进行基础模型训练,利用改进后的MVCDN网络对各项检查数据训练出的模型进行融合,以对未来一年内病人从MCI阶段向AD阶段的病情进展进行预测。实验结果表明,所提模型可有效整合病人多项检查结果以提高预测性能,效果优于其它数据融合方法。 展开更多
关键词 多维数据融合 深度学习 神经网络 疾病预测 阿尔茨海默症 轻度认知障碍 图卷积网络
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融合认知理论的学科专业课程知识图谱模型
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作者 王卫红 刘佳瑞 尚兰兰 《计算机仿真》 2024年第8期242-247,共6页
针对智慧学习中学科专业课程知识图谱未结合认知理论、课程与知识点覆盖不全面、知识关联展示不明确等问题,提出一种学科专业课程知识图谱(SSCKG)的构建方法。首先,针对不同的学科专业选取不同的数据源,并在此基础上以人工筛选方式确定... 针对智慧学习中学科专业课程知识图谱未结合认知理论、课程与知识点覆盖不全面、知识关联展示不明确等问题,提出一种学科专业课程知识图谱(SSCKG)的构建方法。首先,针对不同的学科专业选取不同的数据源,并在此基础上以人工筛选方式确定数据域与信息抽取范围,利用斯坦福七步法结合奥苏贝尔认知理论及学科专业特色,形成SSCKG模式层;进而,依据上述认知理论引入课程、知识单元、知识点等权重系数并完成自建语料库,扩充SSCKG的课程容量,填充数据层;随后,依据上述认知理论引入知识之间的强关联、弱关联概念并设置关联权重,进一步区分知识之间的联系,形成知识关联层,为后续个性化推荐与智能考试提供支持;最终,形成SSCKG的构建方法。为验证上述方法的有效性,以河北经贸大学软件工程专业为例,构建了软件工程专业课程知识图谱(SEKG)。实践表明,所提方法有效结合了奥苏贝尔认知理论并解决了课程与知识点覆盖不全面、知识关联展示不明确等问题,同时利用该知识图谱可以搭建智能问答系统、个性化推荐系统以及智能考试系统为智慧学习提供支撑。 展开更多
关键词 知识图谱 智慧学习 认知理论 学科专业课程
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An Improved Method for Web Text Affective Cognition Computing Based on Knowledge Graph 被引量:1
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作者 Bohan Niu Yongfeng Huang 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2019年第4期1-14,共14页
The goal of research on the topics such as sentiment analysis and cognition is to analyze the opinions,emotions,evaluations and attitudes that people hold about the entities and their attributes from the text.The word... The goal of research on the topics such as sentiment analysis and cognition is to analyze the opinions,emotions,evaluations and attitudes that people hold about the entities and their attributes from the text.The word level affective cognition becomes an important topic in sentiment analysis.Extracting the(attribute,opinion word)binary relationship by word segmentation and dependency parsing,and labeling those by existing emotional dictionary combined with webpage information and manual annotation,this paper constitutes a binary relationship knowledge base.By using knowledge embedding method,embedding each element in(attribute,opinion,opinion word)as a word vector into the Knowledge Graph by TransG,and defining an algorithm to distinguish the opinion between the attribute word vector and the opinion word vector.Compared with traditional method,this engine has the advantages of high processing speed and low occupancy,which makes up the time-costing and high calculating complexity in the former methods. 展开更多
关键词 Affective cognition FINE-GRAINED knowledge representation knowledge graph
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Automatic radar antenna scan type recognition based on limited penetrable visibility graph 被引量:2
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作者 LIU Songtao LEI Zhenshuo +1 位作者 GE Yang WEN Zhenming 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2021年第2期437-446,共10页
To address the problem of the weak anti-noise and macro-trend extraction abilities of the current methods for identifying radar antenna scan type,a recognition method for radar antenna scan types based on limited pene... To address the problem of the weak anti-noise and macro-trend extraction abilities of the current methods for identifying radar antenna scan type,a recognition method for radar antenna scan types based on limited penetrable visibility graph(LPVG)is proposed.Firstly,seven types of radar antenna scans are analyzed,which include the circular scan,sector scan,helical scan,raster scan,conical scan,electromechanical hybrid scan and two-dimensional electronic scan.Then,the time series of the pulse amplitude in the radar reconnaissance receiver is converted into an LPVG network,and the feature parameters are extracted.Finally,the recognition result is obtained by using a support vector machine(SVM)classifier.The experimental results show that the recognition accuracy and noise resistance of this new method are improved,where the average recognition accuracy for radar antenna type is at least 90%when the signalto-noise ratio(SNR)is 5 dB and above. 展开更多
关键词 antenna scan type limited penetrable visibility graph(LPVG) support vector machine(SVM) cognitive electronic warfare
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基于知识图谱的6G网络场景认知研究 被引量:2
16
作者 赵茁乔 承楠 +2 位作者 陈劼 陈芳炯 李长乐 《智能科学与技术学报》 CSCD 2023年第4期494-504,共11页
6G网络覆盖空天地海全域,对于多样化、个性化的场景,6G网络需要提供定制化的服务,即按需服务。为实现全域全场景的按需服务,对场景特性进行精准、实时、智能的认知是一个重要前提。如何使网络自主智能地认知不同的场景及服务并将认知结... 6G网络覆盖空天地海全域,对于多样化、个性化的场景,6G网络需要提供定制化的服务,即按需服务。为实现全域全场景的按需服务,对场景特性进行精准、实时、智能的认知是一个重要前提。如何使网络自主智能地认知不同的场景及服务并将认知结果转换成场景特定的网络关键性能指标,并进一步对网络资源进行高效调度是亟待解决的关键问题。为此,将知识图谱应用于网络场景的认知识别,形成对6G网络场景的规范化描述,并构建了基于6G场景本体的知识图谱。同时,提出一种基于知识图谱嵌入的场景认知推理方法,实现了对图谱节点和关系的嵌入学习,并对场景特征节点进行了预测推理,取得了较高的准确度。该方法有助于实现6G全场景网络中场景感知、认知、按需服务的服务全生命周期自主管控,对于提高下一代网络的自主性和智能性有重要的指导意义。 展开更多
关键词 6G全场景 场景认知 知识图谱 图嵌入 节点预测
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深空探测器任务规划认知图谱及多属性约束冲突检测 被引量:2
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作者 柳景兴 王彬 +1 位作者 毛维杨 熊新 《深空探测学报(中英文)》 CSCD 北大核心 2023年第1期88-96,共9页
针对深空探测器任务规划中多子系统协同机制中的多约束问题,提出一种深空探测任务规划认知图谱构架及多属性约束冲突检测方法。采用图表示方法实现任务规划的知识建模,将状态转移图解构为三元组实现任务规划过程中的规则匹配,并基于图... 针对深空探测器任务规划中多子系统协同机制中的多约束问题,提出一种深空探测任务规划认知图谱构架及多属性约束冲突检测方法。采用图表示方法实现任务规划的知识建模,将状态转移图解构为三元组实现任务规划过程中的规则匹配,并基于图模型推理方法提出多属性约束冲突检测算法,从而实现多子系统任务规划的认知推理和约束冲突检验。使用不同规模的深空探测任务规划算例对本文方法进行了仿真实验,实验结果显示与遗传算法、传统启发式算法、带约束的启发式算法及进化神经网络算法相比,本文方法可有效缩短规划的求解时间,缩小解空间并且降低内存消耗,有效提升了深空探测任务规划的成功率和可行性。 展开更多
关键词 深空探测 认知图谱 图模型 自主任务规划 多约束检验
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冠心病患者静息态fMRI脑网络改变与认知功能的分析 被引量:2
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作者 刘万晨 初同朋 +4 位作者 孙朝磊 谢海柱 毛宁 孙娜 马恒 《医学影像学杂志》 2023年第6期937-942,共6页
目的探讨应用静息态fMRI和图论分析方法,分析冠心病患者脑功能网络的拓扑属性及其与认知功能的关系。方法选取70例冠心病患者(冠心病组)和50例年龄、性别和教育年限匹配的健康受试者(对照组),先采用简易智力状态量表(MMSE)、蒙特利尔认... 目的探讨应用静息态fMRI和图论分析方法,分析冠心病患者脑功能网络的拓扑属性及其与认知功能的关系。方法选取70例冠心病患者(冠心病组)和50例年龄、性别和教育年限匹配的健康受试者(对照组),先采用简易智力状态量表(MMSE)、蒙特利尔认知量表(MoCA)评估其认知功能,再进行静息态fMRI扫描。图像预处理后利用Pearson correlation构建功能连接网络,并用图论方法分析其拓扑属性。采用统计学方法比较两组之间的认知评分、网络拓扑属性差异及其与认知功能的相关性。结果冠心病组MMSE、MoCA评分均较对照组明显降低,差异有统计学意义(P<0.001)。两组均表现出小世界网络,但是冠心病组聚类系数(Cp)较对照组更低,差异有统计学意义(P<0.05),而在全局效率(Eg)、局部效率(Eloc)、特征路径长度(Lp)、标准化聚类系数(γ)、标准化特征路径长度(λ)及小世界属性(σ)方面差异均无统计学意义(P>0.05)。冠心病组节点度在左侧眶部额上回较对照组增大,差异有统计学意义(P<0.05),在右侧颞上回和双侧颞中回较对照组减小,差异有统计学意义(P<0.05);冠心病组节点效率在左侧眶部额中回、右侧后扣带回及左侧海马较对照组明显增大,差异有统计学意义(P<0.05),而在右侧颞上回和左侧颞中回明显减小,差异有统计学意义(P<0.05)。冠心病组右侧后扣带回节点效率与MMSE评分呈正相关(P=0.038,r=0.214)。结论冠心病患者的脑功能网络拓扑属性已发生改变,尤其是右侧后扣带回节点效率改变与患者认知功能损害密切相关,提示fMRI可为探讨冠心病患者脑认知功能受损情况提供潜在的神经影像依据。 展开更多
关键词 冠心病 认知功能 静息态功能磁共振成像 脑功能网络 图论分析
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面向天地融合网络的无线资源智能分配方法 被引量:1
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作者 魏强 廖瑛 +5 位作者 徐潇审 郝媛媛 任术波 张千 缪中宇 辛宁 《航天器工程》 CSCD 北大核心 2023年第5期1-8,共8页
为满足天地融合网络全时、全域通信需求,采用认知无线电技术可实现有限频谱资源的感知与高效利用,有效缓解同频干扰问题。文章提出了一种用于天地一体认知网络的信道选择和功率调整的无线资源智能分配方法,在保证主用户服务质量的前提... 为满足天地融合网络全时、全域通信需求,采用认知无线电技术可实现有限频谱资源的感知与高效利用,有效缓解同频干扰问题。文章提出了一种用于天地一体认知网络的信道选择和功率调整的无线资源智能分配方法,在保证主用户服务质量的前提下最大化系统数据速率。首先,将天地融合网络建模为异质图结构,通过用户距离估计信道状态信息,并且利用图卷积网络提取和分析关键环境特征。其次,采用深度强化学习探索底层拓扑环境信息,通过试错与奖惩机制不断优化资源分配策略。仿真结果验证了所提方法的收敛性,并且证明系统数据速率能够得到显著提升。 展开更多
关键词 天地融合网络 认知无线电 频谱感知 图卷积网络 深度强化学习 频谱管理 同频干扰
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面向学科核心素养发展的学生学科认知图谱构建研究 被引量:2
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作者 董晓晓 周东岱 顾恒年 《电化教育研究》 北大核心 2023年第6期90-96,103,共8页
学生学科核心素养发展的有效刻画对于落实立德树人根本任务、促进教学提质增效有重要作用。当前学生学科核心素养发展刻画的粒度过大且零散,尚未有效实现结构化、语义化和可视化。文章运用理论分析方法,在广义知识视角下的认知结构与核... 学生学科核心素养发展的有效刻画对于落实立德树人根本任务、促进教学提质增效有重要作用。当前学生学科核心素养发展刻画的粒度过大且零散,尚未有效实现结构化、语义化和可视化。文章运用理论分析方法,在广义知识视角下的认知结构与核心素养刻画关系论证的基础上,以学生学科核心素养刻画为目标,以学生学科认知结构为中介客体,以知识图谱技术为工具,厘定了学生学科认知图谱的内涵与外延,构建了学生学科认知图谱结构和图式,并从刻画学生学科核心素养生成、发展以及学业质量水平达成的视角给出了图谱构建的实践示例,以期为全面、精准刻画学生学科核心素养发展提供支撑与参考。 展开更多
关键词 学生学科认知图谱 学科核心素养发展 认知结构 图谱图式 广义知识观
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