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针对隐性故障的新型电力系统连锁故障模型
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作者 孙玉峰 崔双喜 郑子杰 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第12期5006-5013,共8页
鉴于目前对电力系统连锁故障的研究大多是基于传统电力系统,且忽略了导致连锁故障重要因素之一的隐性故障。基于此,针对电网隐性故障,利用随机潮流(stochastic load flow,SLF)和元胞自动机算法(cellular automata,CA)结合构建一种针对... 鉴于目前对电力系统连锁故障的研究大多是基于传统电力系统,且忽略了导致连锁故障重要因素之一的隐性故障。基于此,针对电网隐性故障,利用随机潮流(stochastic load flow,SLF)和元胞自动机算法(cellular automata,CA)结合构建一种针对隐性故障的新型电力系统连锁故障模型。首先,利用SLF引入风电和光伏机组,构造新型电力系统,同时计算出系统内各个线路的有功初始潮流。然后,使用CA算法简化系统的拓扑结构,结合潮流越限隐性故障概率模型判断元胞状态,以元胞及其邻居的状态进行故障传递从而模拟连锁故障。最后,以改进的IEEE39节点系统为算例验证了模型的有效性。该模型能为新型电力系统连锁故障模型以及隐性故障的研究提供新的参考。 展开更多
关键词 新型电力系统 连锁故障 隐性故障 随机潮流 元胞自动机
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HMM特征提取结合感知哈希匹配的网络时间隐蔽信道检测
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作者 许正合 樊有军 +2 位作者 杨洋 周勇科 侯天佑 《微型电脑应用》 2024年第4期120-123,共4页
针对传统网络隐蔽信道检测识别率低和鲁棒性差的问题,利用正常信道和隐蔽信道在网络流量时间序列特性的差异,提出一种隐马尔科夫链(HMM)和感知哈希匹配的网络隐蔽信道检测方法。实验表明:所提方法能准确检测隐蔽信道的网络流量,且整体... 针对传统网络隐蔽信道检测识别率低和鲁棒性差的问题,利用正常信道和隐蔽信道在网络流量时间序列特性的差异,提出一种隐马尔科夫链(HMM)和感知哈希匹配的网络隐蔽信道检测方法。实验表明:所提方法能准确检测隐蔽信道的网络流量,且整体区分水平在70%~85%之间;在信号噪声干扰下能够保持较高的识别率,具有较好的鲁棒性;所提方法在感知特征提取花费的时间要明显少于传统的频谱域感知特征提取,且复杂度低。 展开更多
关键词 隐蔽信道检测 网络安全 隐马尔科夫链 特征提取 感知哈希匹配
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A Gaussian Multivariate Hidden Markov Model for Breast Tumor Diagnosis
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作者 Angelo Raherinirina Adore Randriamandroso +2 位作者 Aimé Richard Hajalalaina Rivo Andry Rakotoarivelo Fontaine Rafamatantantsoa 《Applied Mathematics》 2021年第8期679-693,共15页
The stage of a tumor is sometimes hard to predict, especially early in its development. The size and complexity of its observations are the major problems that lead to false diagnoses. Even experienced doctors can mak... The stage of a tumor is sometimes hard to predict, especially early in its development. The size and complexity of its observations are the major problems that lead to false diagnoses. Even experienced doctors can make a mistake in causing terrible consequences for the patient. We propose a mathematical tool for the diagnosis of breast cancer. The aim is to help specialists in making a decision on the likelihood of a patient’s condition knowing the series of observations available. This may increase the patient’s chances of recovery. With a multivariate observational hidden Markov model, we describe the evolution of the disease by taking the geometric properties of the tumor as observable variables. The latent variable corresponds to the type of tumor: malignant or benign. The analysis of the covariance matrix makes it possible to delineate the zones of occurrence for each group belonging to a type of tumors. It is therefore possible to summarize the properties that characterize each of the tumor categories using the parameters of the model. These parameters highlight the differences between the types of tumors. 展开更多
关键词 hidden Markov chain Gaussian Mixture Breast Tumor Malignant and Benign
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提升专精特新“小巨人”企业创新能力的路径研究——基于与德国隐形冠军企业的比较分析 被引量:6
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作者 陈游 《西南金融》 北大核心 2023年第8期73-84,共12页
专精特新“小巨人”企业通常聚焦于缝隙市场,在特定产品上实现极强的专业度和较高的国内外市场占有率,是供应链产业链核心企业难以或缺的配套供应商,同时对于补齐供应链、稳定我国产业经济结构具有非常重要的作用。近年来,在鼓励企业创... 专精特新“小巨人”企业通常聚焦于缝隙市场,在特定产品上实现极强的专业度和较高的国内外市场占有率,是供应链产业链核心企业难以或缺的配套供应商,同时对于补齐供应链、稳定我国产业经济结构具有非常重要的作用。近年来,在鼓励企业创新政策的支持下,我国专精特新“小巨人”企业技术创新能力显著提升,尤其在研发投入和授权专利数量等方面进步明显,但与德国隐形冠军企业相比仍存在明显差距。本文通过对德国集群化创新体系和中小企业研发创新管理体系的深入分析,揭示了德国中小企业不断激发创新活力,最终进阶为隐形冠军的培育成长路径。建议我国借鉴德国经验,提升专精特新“小巨人”企业创新能力,进而使其进阶为行业隐形冠军。 展开更多
关键词 专精特新 隐形冠军 创新能力 创新链 全球产业链 供应链 制造业 产业转型升级
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交通基础设施、互联网与城市经济发展潜力 被引量:5
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作者 昝欣 欧国立 《公路交通科技》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期261-270,共10页
在“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”的“三期叠加”背景下,运用随机森林回归模型,作为评价指标重要度排序的测度方法,剖析了影响城市经济发展潜力的主要因素及其影响。为解答城市如何加强交通基础设施建设,在互... 在“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”的“三期叠加”背景下,运用随机森林回归模型,作为评价指标重要度排序的测度方法,剖析了影响城市经济发展潜力的主要因素及其影响。为解答城市如何加强交通基础设施建设,在互联网发展水平的协助下如何提升中国经济发展潜力,提供了实证依据。结果表明:中国城市经济发展潜力在空间分布格局上存在明显的差异性,2018年集中于北京、上海等城市。我国城市经济发展潜力在观测时间范围内,经过了低状态(Ⅰ)、中低状态(Ⅱ)、中高状态(Ⅲ)和高状态(Ⅳ)4个阶段,对经济发展潜力处于中低状态和中高状态的城市,交通基础设施对城市经济发展潜力的正向促进作用明显,互联网发展水平在交通基础设施对城市经济发展潜力影响中的正向调节效应明显;对经济发展潜力处于高状态的城市,互联网发展水平和交通基础设施主要起到了维稳作用。交通基础设施与互联网形成的智能交通运输网络,是城市经济增长高质量发展的动脉。中国要实现经济高质量发展,须在改善城市交通基础设施发展水平,提升区域经济运行效率,增强交通运输通行效率等方面下功夫,而互联网在其中扮演着重要的助推作用,为城市经济协调、高速、可持续化发展提供了重要的技术支持和根本保障。 展开更多
关键词 运输经济 交通基础设施 随机森林模型 城市经济发展潜力 隐马尔可夫链
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基于神经网络的语音信号识别与分类 被引量:1
6
作者 薛雅洁 贺红霞 杨祎 《现代电子技术》 2023年第24期79-84,共6页
针对基于深度神经网络的端对端的语音识别技术展开研究,通过深度全序列卷积神经网络(DFCNN)声学模型和Transformer语言模型搭建一种端对端的语音识别系统。该系统完成对模型及数据的训练,实现对多字符中文语音的识别,并对隐马尔可夫语... 针对基于深度神经网络的端对端的语音识别技术展开研究,通过深度全序列卷积神经网络(DFCNN)声学模型和Transformer语言模型搭建一种端对端的语音识别系统。该系统完成对模型及数据的训练,实现对多字符中文语音的识别,并对隐马尔可夫语音识别方法和深度神经网络下的语音识别方法的系统搭建难度、原理差异和识别精确度进行对比研究。仿真结果表明,所提方法能够实现对连续多字符中文语音的有效识别,识别正确率在90%以上。 展开更多
关键词 语音信号识别 深度全序列卷积神经网络 隐马尔可夫链 声学特征提取 梅尔倒谱系数 CTC损失函数
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基于过程识别的认知性VDT监控作业绩效形成机理
7
作者 黄琨 廖斌 《工业工程》 北大核心 2023年第4期27-34,43,共9页
为提高认知性VDT监控作业绩效,运用隐马尔可夫模型解析作业过程并分析绩效形成机理.构建认知性VDT监控作业HMM概念模型,运用E-prime设计实验任务,运行ErgoLAB实验平台采集被试绩效及眼动数据,训练HMM参数并进行可信性验证,使用Viterbi... 为提高认知性VDT监控作业绩效,运用隐马尔可夫模型解析作业过程并分析绩效形成机理.构建认知性VDT监控作业HMM概念模型,运用E-prime设计实验任务,运行ErgoLAB实验平台采集被试绩效及眼动数据,训练HMM参数并进行可信性验证,使用Viterbi算法将观察序列解码为认知动素链,分析认知动素链特征与作业绩效之间的关系,探究绩效形成机理.结果表明,认知性VDT监控作业过程可以用认知动素链表征,作业者和任务的不同会导致认知动素链的差异;结构相同情况下,认知动素链越长作业绩效越差;长度相同情况下,认知动素链结构和动素类型的差异会影响作业绩效. 展开更多
关键词 认知性VDT监控作业 认知动素链 隐马尔可夫模型 聚类分析 绩效机理
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煤矿风险隐患评估系统
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作者 李林 张津鹏 +1 位作者 付恩三 刘光伟 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第S02期1-6,共6页
为解决当前煤矿风险隐患处置不及时、各类风险隐患之间的关联关系不强以及煤矿风险隐患与事故风险之间可量化性不强等问题。首先,通过采集煤矿“三位一体”系统数据,进行语义识别,建立煤矿灾害事故链以及风险评价模型,量化分析煤矿风险... 为解决当前煤矿风险隐患处置不及时、各类风险隐患之间的关联关系不强以及煤矿风险隐患与事故风险之间可量化性不强等问题。首先,通过采集煤矿“三位一体”系统数据,进行语义识别,建立煤矿灾害事故链以及风险评价模型,量化分析煤矿风险;然后,建立包含煤矿综合风险动态评估、煤矿各专业风险动态评估、隐患时间分布、隐患地点分布、煤矿自查风险评估契合度比对分析、重复隐患数据分析、隐患重要度分析以及隐患年份与关键词分析等功能的煤矿风险评价系统。结果表明,通过煤矿风险隐患进行语义识别,可实现对煤矿各类灾害风险的量化表达、可视化展示和风险超前预警,为煤矿降低事故风险、及时隐患闭环处置,提供技术支撑。 展开更多
关键词 风险隐患 “三位一体” 语义识别 事故链 煤矿灾害
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基于多观测隐非齐次HMM的光伏功率概率预测
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作者 马琼 马雷 +1 位作者 汪佐浩 张浩 《电源技术》 CAS 北大核心 2023年第11期1501-1505,共5页
针对高渗透率光伏能源并网带来的不确定性对电力系统的影响,提出一种基于多观测隐非齐次马尔可夫模型(HMM)的短期光伏功率概率预测方法。首先,给出多观测隐非齐次HMM基本问题的求解方法,包括模型参数估计的学习问题与预测结果输出的解... 针对高渗透率光伏能源并网带来的不确定性对电力系统的影响,提出一种基于多观测隐非齐次马尔可夫模型(HMM)的短期光伏功率概率预测方法。首先,给出多观测隐非齐次HMM基本问题的求解方法,包括模型参数估计的学习问题与预测结果输出的解码问题。通过确定光伏出力与气象参数范围并进行离散化,得到建模所需的状态空间与观测空间。最后,据此对训练数据进行编码代入HMM学习问题求解得到最终的概率预测模型。为了检验不同非齐次性质及观测量对模型预测性能的影响,建立传统HMM、单观测/双观测二阶HMM及支持向量机模型进行模拟预测分析。结果验证了所提模型的可行性,同时考虑先前状态与观测对当前的影响可以提高模型确定性预测与区间预测性能。 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型 概率预测 光伏功率 非齐次马尔可夫链
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基于HMM算法的矿山水灾害链复杂演化网络模型构建及应用
10
作者 袁利伟 龙皓楠 +3 位作者 李斌 李延林 曹浪 辛岩 《化工矿物与加工》 CAS 2023年第8期47-55,共9页
矿山水灾害可视为由各种相互联系的因素构成的复杂系统,通过研究矿山水灾害链中节点事件对演化过程的影响,可为矿山断链减灾提供依据。采用灾害链理论结合复杂演化网络模型,提出了灾害节点演化性子模型、灾害节点影响度子模型、灾害节... 矿山水灾害可视为由各种相互联系的因素构成的复杂系统,通过研究矿山水灾害链中节点事件对演化过程的影响,可为矿山断链减灾提供依据。采用灾害链理论结合复杂演化网络模型,提出了灾害节点演化性子模型、灾害节点影响度子模型、灾害节点重要度子模型、灾害综合中心性模型4个子模型,利用HMM算法对子模型进行优化,构建了基于HMM算法的矿山水灾害链演化网络模型;参照前人的案例分析结果,对比分析矿山水灾害链演化网络模型的可靠性,结果表明:该模型能更有效地分析出各节点事件对整体灾害链演化的影响程度,推算出最有可能发生的矿山水灾害演化链,从而为矿山灾害链的风险分析以及断链减灾提出更合理的建议。 展开更多
关键词 矿山水灾害链 复杂网络 隐马尔可夫模型 演化模型 风险分析
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隐马尔科夫链模型在装备运行可靠性预测中的应用 被引量:17
11
作者 吴军 邵新宇 邓超 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第19期2345-2349,共5页
为使企业内关键装备趋于零故障运转,提出了一种基于隐马尔科夫链模型的装备运行可靠性预测方法。它针对装备使用过程中所监测到的性能特征参数并不能与运行状态简单地一一对应的问题,引入隐马尔科夫链模型来识别多观测序列下装备隐含的... 为使企业内关键装备趋于零故障运转,提出了一种基于隐马尔科夫链模型的装备运行可靠性预测方法。它针对装备使用过程中所监测到的性能特征参数并不能与运行状态简单地一一对应的问题,引入隐马尔科夫链模型来识别多观测序列下装备隐含的状态变迁过程。根据建立的状态变迁模型并结合切普曼-柯尔莫哥洛夫微分方程来推断装备运行可靠性。最后,在欧泰OTM 650数控铣床上验证了该方法的可行性。 展开更多
关键词 运行可靠性 隐马尔科夫链 状态变迁 矢量量化
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利用小波域HMC模型进行遥感图像变化检测 被引量:10
12
作者 辛芳芳 焦李成 +1 位作者 王桂婷 万红林 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第3期43-49,共7页
传统阈值检测算法都是基于单函数模型进行的,当差异影像分布函数较复杂时检测结果较差.针对这个问题,提出一种基于小波域的隐马尔科夫链模型的遥感图像变化检测算法.将双高斯混合模型与小波变换结合,解决了单函数模型匹配率低的问题,并... 传统阈值检测算法都是基于单函数模型进行的,当差异影像分布函数较复杂时检测结果较差.针对这个问题,提出一种基于小波域的隐马尔科夫链模型的遥感图像变化检测算法.将双高斯混合模型与小波变换结合,解决了单函数模型匹配率低的问题,并通过小波变换引入了图像的空间信息,提高了检测精度.利用双高斯混合模型对小波分解后的多层差异影像进行拟合,根据拟合结果判定待检测点类别.对得到的多层初始分割结果,利用隐马尔科夫链模型根据连续最大后验概率融合,得到最终变化检测图.对真实遥感数据集进行实验,证明这种算法可以得到较好的检测结果. 展开更多
关键词 变化检测 双高斯混合模型 小波变换 隐马尔科夫链模型
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基于改进HMM的潜在电子故障状态识别模型 被引量:12
13
作者 黄景德 郝学良 黄义 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期2481-2486,共6页
针对复杂电子装备隐性故障难以诊断的难题,在深入分析隐马尔可夫模型的核心问题及基本算法的基础上,探讨了其在故障诊断应用中存在的主要问题,建立了多状态电子装备可靠性评估模型,利用系统可靠性评估结果作为隐马尔可夫模型的初始模型... 针对复杂电子装备隐性故障难以诊断的难题,在深入分析隐马尔可夫模型的核心问题及基本算法的基础上,探讨了其在故障诊断应用中存在的主要问题,建立了多状态电子装备可靠性评估模型,利用系统可靠性评估结果作为隐马尔可夫模型的初始模型特征量,改进了传统的隐马尔可夫模型,并对Baum-Welch训练算法进行了优化,形成了一套适于复杂电子装备潜在故障状态跟踪识别的数学模型。实验结果显示,理论方法及模型能够更好地识别潜在故障状态,加快了模型训练速度,提高了故障状态识别率。 展开更多
关键词 多状态系统 状态变迁 隐马尔可夫模型 状态识别
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基于隐马尔可夫模型的驾驶行为预测方法研究 被引量:15
14
作者 肖献强 任春燕 王其东 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第21期2972-2976,共5页
根据驾驶行为受驾驶意图驱使,在时空上应先产生驾驶意图后有驾驶动作执行,再有具体的驾驶行为的时空顺序,利用意图到行为实现过程中的时间差,研究建立了基于多驾驶操作动作特征观测信息和隐马尔可夫模型的驾驶行为预测方法,实现了跑偏... 根据驾驶行为受驾驶意图驱使,在时空上应先产生驾驶意图后有驾驶动作执行,再有具体的驾驶行为的时空顺序,利用意图到行为实现过程中的时间差,研究建立了基于多驾驶操作动作特征观测信息和隐马尔可夫模型的驾驶行为预测方法,实现了跑偏驾驶、一般转向和紧急转向3种驾驶行为的预测。从机动车安全预警的角度进行分析,预测出驾驶员的驾驶行为等同于获得驾驶员对车辆未来运行状态的需求,有助于及时纠正或干预驾驶员正在或即将实施的危险行为。 展开更多
关键词 驾驶行为预测 操作观测信息 隐马尔可夫模型 多指标分析法
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利用杉木的F_1代群体构建遗传连锁图谱 被引量:13
15
作者 童春发 施季森 《Acta Genetica Sinica》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2004年第10期1149-1156,共8页
对于杉木 1∶1分离的分子标记位点 ,提出了一种新的构建遗传连锁图谱的策略。通过二点连锁分析 ,任意两个位点的连锁相和重组率可以得到推断和估计。对于一个连锁群中的最优排序 ,采用隐马尔可夫链模型的方法进行多位点的连锁分析。该... 对于杉木 1∶1分离的分子标记位点 ,提出了一种新的构建遗传连锁图谱的策略。通过二点连锁分析 ,任意两个位点的连锁相和重组率可以得到推断和估计。对于一个连锁群中的最优排序 ,采用隐马尔可夫链模型的方法进行多位点的连锁分析。该作图方法比通常林木上所用的“拟测交”作图方法更有效。采用该作图策略 ,利用句容0号无性系 (♀ )×柔叶杉 (♂ )的F1代群体的AFLP分子标记数据重建了句容 0号无性系和柔叶杉的遗传连锁图谱。在句容 0号无性系的连锁图谱中 ,有 10 1个标记分布在 11个连锁群上 ,图谱的总长度为 2 2 82 6cM ,平均图距为 2 2 6cM ,单个连锁群上最多含有 17个标记 ,最少含有 5个标记 ;在柔叶杉的连锁图谱中 ,有 94个标记分布在 11个连锁群上 ,图谱的总长度为 2 5 6 5 8cM ,平均图距为 2 7 3cM ,单个连锁群上最多含有 16个标记 ,最少含有 4个标记。构建的句容 0号无性系和柔叶杉的遗传连锁图谱比原有的图谱分别增加了 2 6个标记和 2 8个标记 ,双亲的图谱共增加了 5 4个AFLP标记 ,使图谱上的分子标记总数达到 195个 ,双亲遗传图谱的跨度均超过了 2 0 0 0cM ,基本上达到了杉木基因组的长度 ,图谱的覆盖率接近于 10 0 %。利用新的作图方法可以较大提高分子标记在图谱上的分辨率 。 展开更多
关键词 杉木 遗传连锁图谱 F1代群体 连锁相 隐马尔可夫链模型
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基于混合隐Markov链浏览模型的WEB用户聚类与个性化推荐 被引量:3
16
作者 林文龙 刘业政 +1 位作者 朱庆生 奚冬芹 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2009年第4期557-564,共8页
针对传统的Markov链模型不能有效的表征长串访问序列所蕴含的丰富的用户行为特征(用户类别特征、访问兴趣迁移特征)的缺点,提出混合隐Markov链浏览模型。混合隐Markov链模型使用多个不同的模型来区分不同类别用户的浏览特征,并为每个... 针对传统的Markov链模型不能有效的表征长串访问序列所蕴含的丰富的用户行为特征(用户类别特征、访问兴趣迁移特征)的缺点,提出混合隐Markov链浏览模型。混合隐Markov链模型使用多个不同的模型来区分不同类别用户的浏览特征,并为每个类别的用户设置了能跟踪捕捉其访问兴趣变化的类隐Markov链模型,能更好地对WWW长串访问序列的复杂特征进行建模,在真实WWW站点访问日志数据上的用户聚类实验与个性化推荐实验的结果表明,混合隐Markov链模型与传统的Markov链模型相比,具有更理想的聚类性能和推荐性能。 展开更多
关键词 WEB使用挖掘 隐Markov链模型 用户聚类 个性化推荐
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高端攀升抑或专业垄断:中小企业升级路径的“隐形”与“显形”抉择 被引量:5
17
作者 孙治宇 孙文远 樊士德 《产业经济研究》 CSSCI 北大核心 2013年第6期12-18,47,共8页
产品价值链的不同生产环节创造的价值增加值有所不同,其原因是各阶段形成的经济租金存在差异,特定环节进入壁垒的提高可以带来经济租金的增加,从而实现该环节经营企业收入的增长。基于此,本文认为中小企业选择"显形"的功能升... 产品价值链的不同生产环节创造的价值增加值有所不同,其原因是各阶段形成的经济租金存在差异,特定环节进入壁垒的提高可以带来经济租金的增加,从而实现该环节经营企业收入的增长。基于此,本文认为中小企业选择"显形"的功能升级和链条升级的发展方式,在受制于购买者约束和资源约束而必然要经历一个资本和能力长期累积过程的现实状况下,应当首先关注其内部资源要素的系统构建,强化内生竞争优势的整体提升,以专业领域"隐形冠军"为发展目标,获取细分市场的垄断地位,提高所从事分工环节的经济租金,以此推动收入的稳定增长,从而以"隐形"发展的积累为"显形"发展的突破提供有力支持。 展开更多
关键词 中小企业 经济租金 显形发展 隐形冠军 价值链 升级路径
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基于聚簇隐马尔可夫模型的文本信息抽取 被引量:2
18
作者 周顺先 林亚平 +1 位作者 王耀南 易叶青 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第21期4926-4931,共6页
应用隐马尔可夫模型是文本信息抽取的一种重要方法。对于网上不同来源的文本,由于其格式很不相同,进行混合训练,一般难以得到较优化的模型。将聚簇应用到文本信息抽取中,首先通过一种改进的k-平均方法对训练文本的Markov链模型进行聚簇... 应用隐马尔可夫模型是文本信息抽取的一种重要方法。对于网上不同来源的文本,由于其格式很不相同,进行混合训练,一般难以得到较优化的模型。将聚簇应用到文本信息抽取中,首先通过一种改进的k-平均方法对训练文本的Markov链模型进行聚簇,然后训练各簇的隐马尔可夫模型,提出了一种基于聚簇隐马尔可夫模型的文本信息抽取算法(C-HMM)。对700篇网上不同来源的文本进行信息抽取仿真实验,结果表明,新的算法能有效地提高抽取性能。 展开更多
关键词 聚簇 马尔可夫链 隐马尔可夫模型 信息抽取
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基于MATLAB的隐马尔可夫模型识别CpG岛 被引量:3
19
作者 石鸥燕 杨晶 田心 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2008年第11期214-215,231,共3页
随着多数生物基因组测序工作的完成,基因识别就显得尤为重要。CpG岛在基因组中有着重要的生物学意义,而识别CpG岛将有助于基因的识别。因此构建了识别DNA序列中CpG岛的隐马尔可夫模型HMM(Hidden Markov Model),并利用网上人类基因CpG岛... 随着多数生物基因组测序工作的完成,基因识别就显得尤为重要。CpG岛在基因组中有着重要的生物学意义,而识别CpG岛将有助于基因的识别。因此构建了识别DNA序列中CpG岛的隐马尔可夫模型HMM(Hidden Markov Model),并利用网上人类基因CpG岛数据库中随机选取的94条基因序列数据对该模型进行训练与检测,得到了很高的预测准确率,结果表明HMM用于CpG岛的识别是快速有效的。 展开更多
关键词 马尔可夫链 隐马尔可夫模型 CPG岛 MATLAB
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一种新的自组织时分多址甚高频数据链隐藏终端分析方法 被引量:3
20
作者 张军 李宏 +1 位作者 李忠孝 张其善 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第12期1615-1619,共5页
本文提出一种新的自组织时分多址 (S TDMA)数据链网络性能分析方法———概率周期分析法 .一方面提出系统状态熵的概念 ,将时隙的状态停留时间和稳态概率同时引入分析模型中 ,给出了一种以时隙的处于成功传送状态的状态真值与系统的状... 本文提出一种新的自组织时分多址 (S TDMA)数据链网络性能分析方法———概率周期分析法 .一方面提出系统状态熵的概念 ,将时隙的状态停留时间和稳态概率同时引入分析模型中 ,给出了一种以时隙的处于成功传送状态的状态真值与系统的状态熵之比作为评价信道吞吐量的新方法 ;另一方面提出基于同信道干扰 (CCI)准则的终端分区模型 ,分析隐藏终端在不同区域内对终端的影响 .最后 ,提出了一种基于捎带帧技术的解决S TDMA系统隐藏终端问题的方法 .系统仿真的结果表明 。 展开更多
关键词 甚高频数据链 时分多址 马尔可夫链 隐藏终端 移动通信
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