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Cobalt crust recognition based on kernel Fisher discriminant analysis and genetic algorithm in reverberation environment 被引量:2
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作者 ZHAO Hai-ming ZHAO Xiang +1 位作者 HAN Feng-lin WANG Yan-li 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第1期179-193,共15页
Recognition of substrates in cobalt crust mining areas can improve mining efficiency.Aiming at the problem of unsatisfactory performance of using single feature to recognize the seabed material of the cobalt crust min... Recognition of substrates in cobalt crust mining areas can improve mining efficiency.Aiming at the problem of unsatisfactory performance of using single feature to recognize the seabed material of the cobalt crust mining area,a method based on multiple-feature sets is proposed.Features of the target echoes are extracted by linear prediction method and wavelet analysis methods,and the linear prediction coefficient and linear prediction cepstrum coefficient are also extracted.Meanwhile,the characteristic matrices of modulus maxima,sub-band energy and multi-resolution singular spectrum entropy are obtained,respectively.The resulting features are subsequently compressed by kernel Fisher discriminant analysis(KFDA),the output features are selected using genetic algorithm(GA)to obtain optimal feature subsets,and recognition results of classifier are chosen as genetic fitness function.The advantages of this method are that it can describe the signal features more comprehensively and select the favorable features and remove the redundant features to the greatest extent.The experimental results show the better performance of the proposed method in comparison with only using KFDA or GA. 展开更多
关键词 feature extraction kernel Fisher discriminant analysis(KFDA) genetic algorithm multiple feature sets cobalt crust recognition
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LociScan,a tool for screening genetic marker combinations for plant variety discrimination
2
作者 Yang Yang Hongli Tian +5 位作者 Hongmei Yi Zi Shi Lu Wang Yaming Fan Fengge Wang Jiuran Zhao 《The Crop Journal》 SCIE CSCD 2024年第2期583-593,共11页
To reduce the cost and increase the efficiency of plant genetic marker fingerprinting for variety discrimination,it is desirable to identify the optimal marker combinations.We describe a marker combination screening m... To reduce the cost and increase the efficiency of plant genetic marker fingerprinting for variety discrimination,it is desirable to identify the optimal marker combinations.We describe a marker combination screening model based on the genetic algorithm(GA)and implemented in a software tool,Loci Scan.Ratio-based variety discrimination power provided the largest optimization space among multiple fitness functions.Among GA parameters,an increase in population size and generation number enlarged optimization depth but also calculation workload.Exhaustive algorithm afforded the same optimization depth as GA but vastly increased calculation time.In comparison with two other software tools,Loci Scan accommodated missing data,reduced calculation time,and offered more fitness functions.In large datasets,the sample size of training data exerted the strongest influence on calculation time,whereas the marker size of training data showed no effect,and target marker number had limited effect on analysis speed. 展开更多
关键词 Plant variety discrimination Genetic marker combination Variety discrimination power Genetic algorithm
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Discrimination of periodontal pathogens using Raman spectroscopy combined with machine learning algorithms
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作者 Juan Zhang Yiping Liu +6 位作者 Hongxiao Li Shisheng Cao Xin Li Huijuan Yin Ying Li Xiaoxi Dong Xu Zhang 《Journal of Innovative Optical Health Sciences》 SCIE EI CAS 2022年第3期23-35,共13页
Periodontitis is closely related to many systemic diseases linked by different periodontal pathogens.To unravel the relationship between periodontitis and systemic diseases,it is very important to correctly discrimina... Periodontitis is closely related to many systemic diseases linked by different periodontal pathogens.To unravel the relationship between periodontitis and systemic diseases,it is very important to correctly discriminate major periodontal pathogens.To realize convenient,effcient,and high-accuracy bacterial species classification,the authors use Raman spectroscopy combined with machine learning algorithms to distinguish three major periodontal pathogens Porphyromonas gingivalis(Pg),Fusobacterium nucleatum(Fn),and Aggregatibacter actinomycetemcomitans(Aa).The result shows that this novel method can successfully discriminate the three abovementioned periodontal pathogens.Moreover,the classification accuracies for the three categories of the original data were 94.7%at the sample level and 93.9%at the spectrum level by the machine learning algorithm extra trees.This study provides a fast,simple,and accurate method which is very beneficial to differentiate periodontal pathogens. 展开更多
关键词 Raman spectroscopy periodontal pathogen machine learning algorithm discriminATION
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Night Vision Object Tracking System Using Correlation Aware LSTM-Based Modified Yolo Algorithm
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作者 R.Anandha Murugan B.Sathyabama 《Intelligent Automation & Soft Computing》 SCIE 2023年第4期353-368,共16页
Improved picture quality is critical to the effectiveness of object recog-nition and tracking.The consistency of those photos is impacted by night-video systems because the contrast between high-profile items and diffe... Improved picture quality is critical to the effectiveness of object recog-nition and tracking.The consistency of those photos is impacted by night-video systems because the contrast between high-profile items and different atmospheric conditions,such as mist,fog,dust etc.The pictures then shift in intensity,colour,polarity and consistency.A general challenge for computer vision analyses lies in the horrid appearance of night images in arbitrary illumination and ambient envir-onments.In recent years,target recognition techniques focused on deep learning and machine learning have become standard algorithms for object detection with the exponential growth of computer performance capabilities.However,the iden-tification of objects in the night world also poses further problems because of the distorted backdrop and dim light.The Correlation aware LSTM based YOLO(You Look Only Once)classifier method for exact object recognition and deter-mining its properties under night vision was a major inspiration for this work.In order to create virtual target sets similar to daily environments,we employ night images as inputs;and to obtain high enhanced image using histogram based enhancement and iterative wienerfilter for removing the noise in the image.The process of the feature extraction and feature selection was done for electing the potential features using the Adaptive internal linear embedding(AILE)and uplift linear discriminant analysis(ULDA).The region of interest mask can be segmen-ted using the Recurrent-Phase Level set Segmentation.Finally,we use deep con-volution feature fusion and region of interest pooling to integrate the presently extremely sophisticated quicker Long short term memory based(LSTM)with YOLO method for object tracking system.A range of experimentalfindings demonstrate that our technique achieves high average accuracy with a precision of 99.7%for object detection of SSAN datasets that is considerably more than that of the other standard object detection mechanism.Our approach may therefore satisfy the true demands of night scene target detection applications.We very much believe that our method will help future research. 展开更多
关键词 Object monitoring night vision image SSAN dataset adaptive internal linear embedding uplift linear discriminant analysis recurrent-phase level set segmentation correlation aware LSTM based yolo classifier algorithm
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积极伦理观下算法歧视治理模式的革新 被引量:7
5
作者 梅傲 《政治与法律》 北大核心 2024年第2期113-126,共14页
算法技术已借助大数据技术被广泛应用,成为影响人们日常生活的重要角色,其也因技术中立性不断遭受现实挑战而呈现出事实上的歧视性。重新审视算法歧视及其治理路径是发挥算法积极作用、避免算法消极影响的重要前提。传统伦理观念影响下... 算法技术已借助大数据技术被广泛应用,成为影响人们日常生活的重要角色,其也因技术中立性不断遭受现实挑战而呈现出事实上的歧视性。重新审视算法歧视及其治理路径是发挥算法积极作用、避免算法消极影响的重要前提。传统伦理观念影响下的算法歧视治理模式存在价值观念偏航、治理结构失衡及技术治理落后的问题,影响算法歧视治理实效。社会发展促进了伦理观念的革新,积极伦理观的树立可以为算法技术向善的实现提供理论指引。算法治理结构的优化及反歧视技术水平的提高是纠正算法歧视的重要前提,理念、制度及技术三维措施的综合运用方可在算法领域实现科技向善的伦理目标。 展开更多
关键词 算法歧视 积极伦理观 算法治理 科技向善
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算法歧视的敏捷治理——以D短视频平台为例 被引量:4
6
作者 高进 刘聪 《西安交通大学学报(社会科学版)》 北大核心 2024年第1期121-132,共12页
敏捷治理作为社会治理的新范式,是对回应式治理和集中式治理的进阶和超越,是塑造未来数智世界和元宇宙治理的现实路径。以敏捷治理化解算法歧视的技术与伦理风险,实现算法治理成为一项重要的理论和现实议题。通过参与式调查对D短视频平... 敏捷治理作为社会治理的新范式,是对回应式治理和集中式治理的进阶和超越,是塑造未来数智世界和元宇宙治理的现实路径。以敏捷治理化解算法歧视的技术与伦理风险,实现算法治理成为一项重要的理论和现实议题。通过参与式调查对D短视频平台的内容展开田野调查,深度剖析短视频平台算法运作的逻辑机理,总结归纳算法歧视的形态和成因,探索尝试算法治理的可行举措和实践进路。研究发现,基于用户偏好、平台优先等平台价值观念是D短视频平台算法运作的隐形逻辑;主观设计下歧视性推送和定价是D短视频平台算法歧视的突出表现;灵敏感知、快速响应、持续发展的敏捷治理机制是逾越“算计”陷阱的有效手段。因而,为应对算法歧视的风险挑战,政府亟须以敏捷治理赋能算法歧视治理,塑造多元参与、多管齐下的治理格局,实现整体智治、协同共治、动态管治,从而实现算法“善治”,优化算法治理的中国方案。 展开更多
关键词 算法歧视 敏捷治理 算法治理 短视频平台
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基于特征融合和B-SVM的鸟鸣声识别算法 被引量:1
7
作者 陈晓 曾昭优 《声学技术》 CSCD 北大核心 2024年第1期119-126,共8页
为了实现在野外通过低成本嵌入式系统识别鸟类,提出了基于特征融合和B-SVM的鸟鸣声识别方法。对鸟鸣声信号提取梅尔频率倒谱系数、翻转梅尔频率倒谱系数、短时能量和短时过零率组成特征参数,通过线性判别算法对特征参数进行特征融合。... 为了实现在野外通过低成本嵌入式系统识别鸟类,提出了基于特征融合和B-SVM的鸟鸣声识别方法。对鸟鸣声信号提取梅尔频率倒谱系数、翻转梅尔频率倒谱系数、短时能量和短时过零率组成特征参数,通过线性判别算法对特征参数进行特征融合。利用黑寡妇算法通过测试集对支持向量机模型的核参数和损失值进行优化得到B-SVM模型。利用Xeno-canto鸟鸣声数据集对本文算法进行了测试,结果表明该方法的识别准确率为93.23%。算法维度参数的大小和融合特征维度的高低是影响算法识别效果的重要因素。在相同条件下,文中所提的基于特征融合和B-SVM模型的鸟鸣声识别算法相较于其他特征参数和模型,识别的准确率更高,为野外鸟类识别提供了参考。 展开更多
关键词 鸟鸣声识别 梅尔频率倒谱系数 线性判别算法 黑寡妇优化算法 支持向量机
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老年人算法歧视的法治应对 被引量:1
8
作者 李志强 《重庆大学学报(社会科学版)》 北大核心 2024年第3期253-264,共12页
对老年人歧视的社会与制度偏见嵌套入“算法黑箱”中,不仅技术性固化了传统老年人歧视社会建构的场景观念,而且加剧了对老年人群体社会排斥的隐性歧视,与“积极应对人口老龄化”国家战略要求相背离。建立在互联网、大数据、人工智能、... 对老年人歧视的社会与制度偏见嵌套入“算法黑箱”中,不仅技术性固化了传统老年人歧视社会建构的场景观念,而且加剧了对老年人群体社会排斥的隐性歧视,与“积极应对人口老龄化”国家战略要求相背离。建立在互联网、大数据、人工智能、量子信息与区块链等数字化信息技术快速迭代发展基础上的算法,不仅将老年人技术性歧视为原子型与比特型两类群体,进而对比特型群体的老年人以微粒化与标签化的方式进行直接或间接隐性歧视,而且利用其时间复杂度与空间复杂度的特点,将现行法律法规中存在的“年龄歧视”等立法不足或缺陷问题给与“合法化”承认并无限放大,实质损害老年人群体的应然权益。通过对老年人叠加算法后遭遇的三种主要歧视类型进行原因解读,明晰社会变迁与科技发展叠加背景下老年人同时遭遇“前喻文化”代际鸿沟与技术迭代数字鸿沟的双重冲击,而进入比特世界场景的老年人仍然面临嵌套偏见与复杂规则的算法塑造的老年人画像的直接排斥或不公平对待间接歧视的自动化决策歧视情形。我国现行立法关于老年人的单一年龄维度界定标准与有关老年人退休、退职的规定,既无视老年人的个体差异性,也脱离了社会发展的实际情况,不符合社会保障法的功能设计与本质要求。因此,应从法治的角度进行顶层设计,对破解老年人算法歧视与积极应对人口老龄化国家战略之间存在的现实矛盾与发展悖论问题予以合理化规制,即用分层理论完善老年人法律制度以纠正法律本质主义年龄歧视下的制度性缺陷,解构数字孪生法律制度嵌套规制老年人歧视的“算法黑箱”,赋予老年人算法自决权以积极推动“积极应对人口老龄化”国家战略,从而平衡科技发展与老年人群体权益保护之间的利益关系,确保科技向善和算法造福老年人。 展开更多
关键词 老年人 积极老龄化 数字鸿沟 算法歧视 法律失灵
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基于手机传感器识别行人步态的PSO-ELM算法
9
作者 郭英 李兆博 +1 位作者 刘如飞 黄昊东 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期795-802,811,共9页
针对因手机携带位置不同对传感器产生干扰而导致行人步态识别准确率降低的问题,提出了一种粒子群优化极限学习机(PSO-ELM)识别算法。首先,基于极限学习机(ELM)分类方法,借助分层ELM多层降维的特点,利用粒子群优化算法对ELM算法参数进行... 针对因手机携带位置不同对传感器产生干扰而导致行人步态识别准确率降低的问题,提出了一种粒子群优化极限学习机(PSO-ELM)识别算法。首先,基于极限学习机(ELM)分类方法,借助分层ELM多层降维的特点,利用粒子群优化算法对ELM算法参数进行寻优,设计有效识别行人手机携带位置的分层PSO-ELM分类方法。然后,通过线性判别分析的降维算法和PSO-ELM完成对行人步态的有效识别。实验使用Android手机对五种携带位置四种步态下的加速度和角速度数据进行采集,结果表明:在识别手机携带位置层面,训练集与测试集的识别准确率分别达到99.54%、99.47%;在识别行人步态层面,两种准确率分别达到95.74%、95.31%,证明所提算法具有较高的步态识别准确率。 展开更多
关键词 行人步态识别 手机传感器 极限学习机 粒子群优化算法 线性判别分析
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太赫兹光谱在转基因菜籽油鉴别中的应用:基于改进蜉蝣算法的支持向量机模型
10
作者 陈涛 李欣 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期360-368,共9页
为实现对转基因和非转基因菜籽油的快速准确鉴别,结合太赫兹时域光谱技术,提出了一种基于改进蜉蝣优化算法的支持向量机模型.以两种转基因和两种非转基因菜籽油为研究对象,应用太赫兹时域光谱技术获取其光谱信息,发现相比于非转基因菜籽... 为实现对转基因和非转基因菜籽油的快速准确鉴别,结合太赫兹时域光谱技术,提出了一种基于改进蜉蝣优化算法的支持向量机模型.以两种转基因和两种非转基因菜籽油为研究对象,应用太赫兹时域光谱技术获取其光谱信息,发现相比于非转基因菜籽油,转基因菜籽油在太赫兹波段具有更强的吸收特性,同时它们的吸收光谱极为相似,难以通过观察法进行准确区分.为此,提出一种基于改进蜉蝣优化算法的支持向量机模型,通过采用蜉蝣优化算法对支持向量机参数进行寻优,并引入自适应惯性权重和Lévy飞行两种策略改进蜉蝣优化算法在寻优过程容易陷入局部最优解的问题,增强蜉蝣优化算法的全局搜索能力和稳健性.实验结果表明:改进后的蜉蝣优化算法能够更有效地寻找到支持向量机的最优参数组合,提升鉴别模型的整体性能,该模型对4种菜籽油的识别精度为100%.因此,本研究为转基因菜籽油的类型鉴别提供了一种快速有效的新方法,也为其他转基因物质的鉴别提供了有价值的参考. 展开更多
关键词 转基因菜籽油 太赫兹光谱 分类鉴别 蜉蝣优化算法
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大数据杀熟是否可以避免——基于演化博弈和仿真的分析
11
作者 万岩 曾宏 +1 位作者 史书扬 刘恒宇 《北京邮电大学学报(社会科学版)》 2024年第3期56-65,共10页
以节约公共资源和支持市场自由发展为出发点,建立平台与用户之间的演化博弈模型,探讨用户在可以自由切换平台的情境下,不同均衡点的形成条件及其稳定性。根据理论推导的条件,使用Octave进行数值仿真,以分析影响平台算法杀熟定价的因素,... 以节约公共资源和支持市场自由发展为出发点,建立平台与用户之间的演化博弈模型,探讨用户在可以自由切换平台的情境下,不同均衡点的形成条件及其稳定性。根据理论推导的条件,使用Octave进行数值仿真,以分析影响平台算法杀熟定价的因素,并确定不使用杀熟定价的理想状态所需满足的条件。同时,研究旨在探索除监管外,哪些措施可以帮助实现这一理想状态。研究结果表明,避免大数据杀熟并不一定需要依赖实时监控或罚款等手段,以市场化手段发展多个平台和鼓励平台竞争可能是最直接且可行的方法。 展开更多
关键词 大数据杀熟 算法定价 价格歧视 演化博弈 仿真
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人工智能嵌入政府数据治理的算法歧视风险及其防控策略研究
12
作者 彭丽徽 张琼 李天一 《农业图书情报学报》 2024年第5期23-31,共9页
[目的/意义]本研究旨在探讨人工智能在政府数据治理中的应用及其带来的算法歧视问题,并提出相应的解决策略,以保障公民的合法权益和政府的公信力。[方法/过程]通过文献归纳法分析人工智能算法在政府数据治理中的具体应用,识别出算法歧... [目的/意义]本研究旨在探讨人工智能在政府数据治理中的应用及其带来的算法歧视问题,并提出相应的解决策略,以保障公民的合法权益和政府的公信力。[方法/过程]通过文献归纳法分析人工智能算法在政府数据治理中的具体应用,识别出算法歧视的成因,包括数据片面性、设计者的观念以及社会偏见等,进一步探讨算法歧视的潜在风险并给出相应的防控措施。[结果/结论]研究表明,人工智能嵌入政府数据治理在提升效率的同时也带来了算法歧视风险。据此,本研究提出明确算法公平、制定行业规范、完善问责机制、优化数据环境等防控措施,以确保人工智能在政府数据治理中有效造福人民。 展开更多
关键词 人工智能 政府数据治理 算法歧视 风险防控 政府数据 信息茧房
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基于CNN和XgBoost的香蕉成熟度判别 被引量:1
13
作者 韩雪 张磊 +1 位作者 赵雅菲 王聪 《食品与机械》 CSCD 北大核心 2024年第4期127-135,178,共10页
目的:提高香蕉成熟度的判别准确率。方法:基于卷积神经网络和极限梯度提升算法建立香蕉成熟度的判别方法。先通过卷积神经网络提取香蕉图像特征,并采用全连接层网络和线性判别分析方法精简香蕉图像特征;通过贝叶斯优化算法优化极限梯度... 目的:提高香蕉成熟度的判别准确率。方法:基于卷积神经网络和极限梯度提升算法建立香蕉成熟度的判别方法。先通过卷积神经网络提取香蕉图像特征,并采用全连接层网络和线性判别分析方法精简香蕉图像特征;通过贝叶斯优化算法优化极限梯度提升算法超参数;将简化后的香蕉图像特征输入极限梯度提升算法,通过极限梯度提升算法对香蕉成熟度进行判别。结果:所提方法对香蕉成熟度的判别准确度为91.25%;与已有方法相比,所提方法对小数据量香蕉的成熟度判别准确率明显提高。结论:该方法可实现被测香蕉成熟度的准确判别,有助于仓库经理、出口商实时监测香蕉的成熟度状况。 展开更多
关键词 香蕉 成熟度判别 卷积神经网络 极限梯度提升算法 小数据量
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算法性别歧视:特征、类型与治理 被引量:1
14
作者 甘湉 马亮 《山东行政学院学报》 2024年第2期97-105,共9页
人工智能时代,物质社会中的价值偏好和歧视认知在算法的广泛应用过程中被加速并放大,形成性别、种族、宗教信仰等各个领域的算法歧视现象。算法性别歧视是算法歧视的一种典型表现,指算法在开发、训练、收集、处理以及应用数据进行自动... 人工智能时代,物质社会中的价值偏好和歧视认知在算法的广泛应用过程中被加速并放大,形成性别、种族、宗教信仰等各个领域的算法歧视现象。算法性别歧视是算法歧视的一种典型表现,指算法在开发、训练、收集、处理以及应用数据进行自动化决策的过程中产生的基于性别特征的差别化对待和歧视性后果,具有隐蔽性、广泛性和系统性,严重损害了性别平等的理念和社会氛围。在分析算法性别歧视的内涵与特征、典型场景与类型的基础上,应当加快建立并完善相关立法、推动算法优化和技术进步、建立人工智能行业伦理规范、营造全社会性别平等氛围,从法律、技术、行业、社会等多个方面共同应对算法性别歧视,推动性别平等的社会环境持续优化。 展开更多
关键词 算法性别歧视 算法歧视 算法治理 性别平等 平台治理
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DCVAE与DPC融合的网络入侵检测模型研究 被引量:1
15
作者 李登辉 葛丽娜 +2 位作者 王哲 樊景威 张壕 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第4期998-1006,共9页
入侵检测是主动防御网络中攻击行为的技术,以往入侵检测模型因正常网络流量与未知攻击内在特征区分度不足,导致对未知攻击识别率不够高,本文设计基于判别条件变分自编码器与密度峰值聚类算法的入侵检测模型(DCVAE-DPC).利用判别条件变... 入侵检测是主动防御网络中攻击行为的技术,以往入侵检测模型因正常网络流量与未知攻击内在特征区分度不足,导致对未知攻击识别率不够高,本文设计基于判别条件变分自编码器与密度峰值聚类算法的入侵检测模型(DCVAE-DPC).利用判别条件变分自编码器能够生成指定类别样本的能力,学习正常网络流量特征的隐空间表示并计算其重建误差,增加其与未知攻击间的特征区分度,并使用密度峰值聚类算法求出正常网络流量重建误差的分布,提高未知攻击识别率.实验结果表明,在NSL-KDD数据集中与当前流行的入侵检测模型相比,模型的分类准确率可以达到97.08%,具有更高的未知攻击检测能力,面对当前复杂网络环境,有更强的入侵检测性能. 展开更多
关键词 入侵检测 判别条件变分自编码器 密度峰值聚类算法 未知攻击识别 细粒度攻击分类
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算法产业促进与治理法(建议稿) 被引量:3
16
作者 孙占利 《重庆邮电大学学报(社会科学版)》 2024年第1期1-12,共12页
算法是人工智能乃至智能化的核心技术,与算力、数据一起被称为智能时代或数字经济的“三驾马车”。算法在促进经济社会发展的同时,也产生了算法黑箱、算法歧视、“大数据杀熟”、算法合谋垄断、算法奴役、“信息茧房”等新型社会问题。... 算法是人工智能乃至智能化的核心技术,与算力、数据一起被称为智能时代或数字经济的“三驾马车”。算法在促进经济社会发展的同时,也产生了算法黑箱、算法歧视、“大数据杀熟”、算法合谋垄断、算法奴役、“信息茧房”等新型社会问题。我国关于算法的立法规定散见于《电子商务法》《个人信息保护法》《反垄断法》等法律法规和部门规章之中,缺乏系统性和协调性,且对诸多问题未作规定。我国宜对算法产业促进与安全监管等进行专门立法,立法的主要内容包括总则、算法产业促进、算法安全监管、算法企业的权利与义务、算法救济、法律责任、附则等。本建议稿以算法安全与发展的平衡协调为基本理念,着眼于算法产业生态建设和系统治理,建立算法安全事前、事中、事后相结合的一体化监管体系,按照算法的应用场景、安全风险、社会影响等因素建立算法分类分级管理制度;确立监管沙盒、算法安全检测评估与认证、算法审计、算法公平性验证、算法追溯、算法终结、算法问责、算法救济、算法合规等安全保障机制,实时分析算法技术与应用的安全风险并动态采取预警和处置措施;针对算法黑箱等具体问题采用可信解释等解决方案,确保算法决策的科学性、合理性、可靠性;在规范算法研发与应用活动的同时引入产业政策扶持、容错免责及技术局限免责等鼓励创新的措施,推进算法在经济社会领域的深度融合与应用,以保护公民、法人和非法人组织的合法权益,维护国家安全和社会公共利益,探索并推动科学立法以维护算法公平与正义。 展开更多
关键词 算法伦理 算法黑箱 算法歧视 算法问责 算法救济
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基于挖掘算法的用户大数据周期智能推荐仿真 被引量:1
17
作者 陈云云 刘永山 《计算机仿真》 2024年第4期456-460,465,共6页
随着互联网技术的快速发展,用户数量日益增长,社交网络平台对周期性智能推荐的需求也日益增加。为了解决当前智能推荐算法准确率低、推荐速度慢等问题,提出了一种基于挖掘算法的用户大数据周期智能推荐算法。算法首先采用协同推荐算法... 随着互联网技术的快速发展,用户数量日益增长,社交网络平台对周期性智能推荐的需求也日益增加。为了解决当前智能推荐算法准确率低、推荐速度慢等问题,提出了一种基于挖掘算法的用户大数据周期智能推荐算法。算法首先采用协同推荐算法对用户历史行为进行分析,并通过数据相似性衡量智能推荐的效果,使用Top-N算法优化推荐过程,达到周期智能推荐的目的;然后采用基于神经网络的挖掘算法对智能推荐算法进行优化,挖掘长时数据关系的同时保持短时数据之间的非线性;最后通过引入灰色均衡算法对相似度计算优化,从而缩短推荐时间。实验结果表明,所提算法在相似度计算准确度方面提升7%,推荐精确度提升6%,召回率提升8%,有效地提高了数据周期智能推荐的精读和效率,提高了个性化服务的质量。 展开更多
关键词 数据挖掘算法 用户大数据 推荐算法 卷积神经网络
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平等保护视角下算法歧视的治理进路 被引量:3
18
作者 赵超 《上海市经济管理干部学院学报》 2024年第1期53-63,共11页
算法是人工智能时代的基础规则和逻辑架构,人工智能技术对现代社会带来的变革性影响离不开算法对海量数据的自动分析及决策生成。算法技术的中立并不意味着算法价值或决策结果的中立,算法歧视的出现严重挑战社会公平正义理念,威胁个体... 算法是人工智能时代的基础规则和逻辑架构,人工智能技术对现代社会带来的变革性影响离不开算法对海量数据的自动分析及决策生成。算法技术的中立并不意味着算法价值或决策结果的中立,算法歧视的出现严重挑战社会公平正义理念,威胁个体权利的平等保护,固化社会既有偏见。突破算法歧视的桎梏应当坚持场景化思维,从技术控制和结果控制两个维度出发,紧扣算法和数据两大要素,在参照域外经验的基础上探索出算法治理的中国路径,使算法技术助推国家治理体系和治理能力现代化建设。 展开更多
关键词 算法歧视 算法治理 大数据 人工智能
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基于FA-PID算法的电动舵机多非线性系统研究
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作者 尹洪桥 卯昌杰 +2 位作者 管军 易文俊 郑宇程 《兵器装备工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期222-230,共9页
针对制导炮弹电动舵机常规建模时常将各部分视为线性环节,且采用传统三闭环PID算法无法解决复杂非线性系统的高频响、低超调等问题。本研究充分考虑了舵机系统内部的电机、死区齿隙与LuGre摩擦等非线性环节,搭建了电动舵机的多非线性控... 针对制导炮弹电动舵机常规建模时常将各部分视为线性环节,且采用传统三闭环PID算法无法解决复杂非线性系统的高频响、低超调等问题。本研究充分考虑了舵机系统内部的电机、死区齿隙与LuGre摩擦等非线性环节,搭建了电动舵机的多非线性控制系统,根据舵偏角运动方向的非单一性,设计了电机的正反转逻辑换相判别模块,并在电动舵机的位置环中引入了模糊自适应PID(FA-PID)智能算法。结果表明:采用FA-PID算法相比于传统PID控制对小角度位置响应的延迟时间下降了约0.49%,上升时间下降了约6.91%,峰值时间下降了约39.94%,稳态误差下降了约94.44%,且进一步通过小角度方波/正弦位置跟踪研究同样可以得出该算法的快速性与鲁棒性。 展开更多
关键词 制导炮弹 电动舵机 齿隙非线性 LuGre摩擦非线性 电机换相判别 FA-PID算法
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算法歧视的两副面孔及其法律规制 被引量:1
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作者 李志颖 《交大法学》 北大核心 2024年第1期148-161,共14页
我国现行算法歧视的法律治理存在两个弊端,分别是算法歧视规制范围过宽和算法歧视规制工具的凌乱。弊端的消除应当追溯至歧视概念本身,通过区分歧视的法律维度和道德维度,呈现算法歧视的两副面孔。第一副面孔是“算法偏见”,在语义上采... 我国现行算法歧视的法律治理存在两个弊端,分别是算法歧视规制范围过宽和算法歧视规制工具的凌乱。弊端的消除应当追溯至歧视概念本身,通过区分歧视的法律维度和道德维度,呈现算法歧视的两副面孔。第一副面孔是“算法偏见”,在语义上采用法律维度的歧视,对其治理旨在解决算法当中的历史偏见问题,适用反歧视法的规制原理,对算法设计者和算法应用者施加基于社会法的结果义务;第二副面孔是“算法不平等”,在语义上采用道德维度的歧视,对其治理旨在解决信息时代的资源分配问题。对于“算法不平等”,既要尊重私法自治又要削弱潜在歧视风险,法律规制除了事后司法救济外还可以采取事中方案,通过价值维度和信任维度,对算法设计者和算法应用者施以适度的负担。 展开更多
关键词 算法歧视 算法偏见 历史偏见 算法不平等 资源分配
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