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Intelligent Deep Learning Enabled Human Activity Recognition for Improved Medical Services 被引量:2
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作者 E.Dhiravidachelvi M.Suresh Kumar +4 位作者 L.D.Vijay Anand D.Pritima Seifedine Kadry Byeong-Gwon Kang Yunyoung Nam 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第2期961-977,共17页
Human Activity Recognition(HAR)has been made simple in recent years,thanks to recent advancements made in Artificial Intelligence(AI)techni-ques.These techniques are applied in several areas like security,surveillance,... Human Activity Recognition(HAR)has been made simple in recent years,thanks to recent advancements made in Artificial Intelligence(AI)techni-ques.These techniques are applied in several areas like security,surveillance,healthcare,human-robot interaction,and entertainment.Since wearable sensor-based HAR system includes in-built sensors,human activities can be categorized based on sensor values.Further,it can also be employed in other applications such as gait diagnosis,observation of children/adult’s cognitive nature,stroke-patient hospital direction,Epilepsy and Parkinson’s disease examination,etc.Recently-developed Artificial Intelligence(AI)techniques,especially Deep Learning(DL)models can be deployed to accomplish effective outcomes on HAR process.With this motivation,the current research paper focuses on designing Intelligent Hyperparameter Tuned Deep Learning-based HAR(IHPTDL-HAR)technique in healthcare environment.The proposed IHPTDL-HAR technique aims at recogniz-ing the human actions in healthcare environment and helps the patients in mana-ging their healthcare service.In addition,the presented model makes use of Hierarchical Clustering(HC)-based outlier detection technique to remove the out-liers.IHPTDL-HAR technique incorporates DL-based Deep Belief Network(DBN)model to recognize the activities of users.Moreover,Harris Hawks Opti-mization(HHO)algorithm is used for hyperparameter tuning of DBN model.Finally,a comprehensive experimental analysis was conducted upon benchmark dataset and the results were examined under different aspects.The experimental results demonstrate that the proposed IHPTDL-HAR technique is a superior per-former compared to other recent techniques under different measures. 展开更多
关键词 Artificial intelligence human activity recognition deep learning deep belief network hyperparameter tuning healthcare
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Coupling Analysis of Multiple Machine Learning Models for Human Activity Recognition 被引量:1
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作者 Yi-Chun Lai Shu-Yin Chiang +1 位作者 Yao-Chiang Kan Hsueh-Chun Lin 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第6期3783-3803,共21页
Artificial intelligence(AI)technology has become integral in the realm of medicine and healthcare,particularly in human activity recognition(HAR)applications such as fitness and rehabilitation tracking.This study intr... Artificial intelligence(AI)technology has become integral in the realm of medicine and healthcare,particularly in human activity recognition(HAR)applications such as fitness and rehabilitation tracking.This study introduces a robust coupling analysis framework that integrates four AI-enabled models,combining both machine learning(ML)and deep learning(DL)approaches to evaluate their effectiveness in HAR.The analytical dataset comprises 561 features sourced from the UCI-HAR database,forming the foundation for training the models.Additionally,the MHEALTH database is employed to replicate the modeling process for comparative purposes,while inclusion of the WISDM database,renowned for its challenging features,supports the framework’s resilience and adaptability.The ML-based models employ the methodologies including adaptive neuro-fuzzy inference system(ANFIS),support vector machine(SVM),and random forest(RF),for data training.In contrast,a DL-based model utilizes one-dimensional convolution neural network(1dCNN)to automate feature extraction.Furthermore,the recursive feature elimination(RFE)algorithm,which drives an ML-based estimator to eliminate low-participation features,helps identify the optimal features for enhancing model performance.The best accuracies of the ANFIS,SVM,RF,and 1dCNN models with meticulous featuring process achieve around 90%,96%,91%,and 93%,respectively.Comparative analysis using the MHEALTH dataset showcases the 1dCNN model’s remarkable perfect accuracy(100%),while the RF,SVM,and ANFIS models equipped with selected features achieve accuracies of 99.8%,99.7%,and 96.5%,respectively.Finally,when applied to the WISDM dataset,the DL-based and ML-based models attain accuracies of 91.4%and 87.3%,respectively,aligning with prior research findings.In conclusion,the proposed framework yields HAR models with commendable performance metrics,exhibiting its suitability for integration into the healthcare services system through AI-driven applications. 展开更多
关键词 human activity recognition artificial intelligence support vector machine random forest adaptive neuro-fuzzy inference system convolution neural network recursive feature elimination
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Human Detection by Robotic Urban Search and Rescue Using Image Processing and Neural Networks
3
作者 Fahed Awad Rufaida Shamroukh 《International Journal of Intelligence Science》 2014年第2期39-53,共15页
This paper proposes a new approach for detecting human survivors in destructed environments using an autonomous robot. The proposed system uses a passive infrared sensor to detect the existence of living humans and a ... This paper proposes a new approach for detecting human survivors in destructed environments using an autonomous robot. The proposed system uses a passive infrared sensor to detect the existence of living humans and a low-cost camera to acquire snapshots of the scene. The images are fed into a feed-forward neural network, trained to detect the existence of a human body or part of it within an obstructed environment. This approach requires a relatively small number of images to be acquired and processed during the rescue operation, which considerably reduces the cost of image processing, data transmission, and power consumption. The results of the conducted experiments demonstrated that this system has the potential to achieve high performance in detecting living humans in obstructed environments relatively quickly and cost-effectively. The detection accuracy ranged between 79% and 91% depending on a number of factors such as the body position, the light intensity, and the relative color matching between the body and the surrounding environment. 展开更多
关键词 URBAN SEARCH and RESCUE human-Robot Interaction AUTONOMOUS Systems intelligent Interface NEURAL networks
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SlowFast Based Real-Time Human Motion Recognition with Action Localization
4
作者 Gyu-Il Kim Hyun Yoo Kyungyong Chung 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第11期2135-2152,共18页
Artificial intelligence is increasingly being applied in the field of video analysis,particularly in the area of public safety where video surveillance equipment such as closed-circuit television(CCTV)is used and auto... Artificial intelligence is increasingly being applied in the field of video analysis,particularly in the area of public safety where video surveillance equipment such as closed-circuit television(CCTV)is used and automated analysis of video information is required.However,various issues such as data size limitations and low processing speeds make real-time extraction of video data challenging.Video analysis technology applies object classification,detection,and relationship analysis to continuous 2D frame data,and the various meanings within the video are thus analyzed based on the extracted basic data.Motion recognition is key in this analysis.Motion recognition is a challenging field that analyzes human body movements,requiring the interpretation of complex movements of human joints and the relationships between various objects.The deep learning-based human skeleton detection algorithm is a representative motion recognition algorithm.Recently,motion analysis models such as the SlowFast network algorithm,have also been developed with excellent performance.However,these models do not operate properly in most wide-angle video environments outdoors,displaying low response speed,as expected from motion classification extraction in environments associated with high-resolution images.The proposed method achieves high level of extraction and accuracy by improving SlowFast’s input data preprocessing and data structure methods.The input data are preprocessed through object tracking and background removal using YOLO and DeepSORT.A higher performance than that of a single model is achieved by improving the existing SlowFast’s data structure into a frame unit structure.Based on the confusion matrix,accuracies of 70.16%and 70.74%were obtained for the existing SlowFast and proposed model,respectively,indicating a 0.58%increase in accuracy.Comparing detection,based on behavioral classification,the existing SlowFast detected 2,341,164 cases,whereas the proposed model detected 3,119,323 cases,which is an increase of 33.23%. 展开更多
关键词 Artificial intelligence convolutional neural network video analysis human action recognition skeleton extraction
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基于HigherHRNet的煤矿井下人体姿态估计快速网络研究
5
作者 张延军 陈博 《矿业安全与环保》 CAS 北大核心 2024年第4期35-40,共6页
煤矿井下人体姿态的快速估计是井下作业智慧安全检测的重要前提。为解决煤矿井下多尘多雾、照明不足及颜色相融等问题,提高人体姿态估计关键点分配准确度及网络运行速度,研究新的Optimising HigherHRNet(OH-HRNet)快速网络模型:对Higher... 煤矿井下人体姿态的快速估计是井下作业智慧安全检测的重要前提。为解决煤矿井下多尘多雾、照明不足及颜色相融等问题,提高人体姿态估计关键点分配准确度及网络运行速度,研究新的Optimising HigherHRNet(OH-HRNet)快速网络模型:对HigherHRNet模型的轻量化设计、关键点分配进行深入研究,提出了基于注意力机制的记忆卷积模块及强化骨骼约束的关键点分配算法,并改进了算法的损失函数。在煤矿井下场景数据集和COCO公开数据集上的实验结果表明:OH-HRNet在GPU的速度上是LitePose的1.06倍,平均精度均值mAP提高了7.4%,平均召回率均值mAR提高了14.0%,可以实现更有效的智慧安全检测。 展开更多
关键词 智慧煤矿 人体姿态估计 快速网络 关键点检测 关键点分配
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车载用户界面功能卡片位置和展开方式对搜索和操作绩效的影响研究
6
作者 乔歆新 何晴 李雅婷 《人类工效学》 2024年第3期7-11,共5页
目的针对车载交互界面,探索更符合驾驶人查看和操作的功能卡片摆放位置及展开方式。方法实验采用2(功能卡片位置:卡片在左侧/卡片在下方)×2(展开方式:窗口展开/全屏展开)的被试者内实验设计,运用眼动仪对16名被试采集相关眼动追踪... 目的针对车载交互界面,探索更符合驾驶人查看和操作的功能卡片摆放位置及展开方式。方法实验采用2(功能卡片位置:卡片在左侧/卡片在下方)×2(展开方式:窗口展开/全屏展开)的被试者内实验设计,运用眼动仪对16名被试采集相关眼动追踪数据,因变量为任务完成时间、平均注视持续时间、点击次数、注视次数、总注视时间。结果发现功能卡片位置、功能卡片位置和展开方式的交互作用对驾驶人视觉搜索和操作行为均无显著影响,但展开方式则对驾驶人视觉搜索和操作行为的完成时间有显著影响(方案一和方案二:P<0.001^(***),方案三和方案四:P<0.005^(***)),全屏展开方式能够显著降低任务完成时间。结论研究结果表明,车载交互界面中的功能卡片为全屏展开时,能显著地提高用户搜索和操作效率,从而最大限度地减少认知负荷避免分心,该研究结果能够为车载交互界面设计提供参考。 展开更多
关键词 交通工程 智能网联 车辆设计 驾驶行为 车载信息系统 人机交互 眼动追踪 界面设计 可用性
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ChatGPT类智能工具对我国高等教育的冲击及其应对 被引量:6
7
作者 毕天良 马凤强 《教育理论与实践》 北大核心 2024年第3期3-8,共6页
人工智能与高等教育结合是社会发展的必然趋势,利用人工智能推动高等教育革新是高等教育发展的必然结果。Chat GPT在全世界的现象级“出圈”以及展现出来的强大功能,鲜明地突显了其在高等教育领域的价值。对高校智能化建设、课堂教学、... 人工智能与高等教育结合是社会发展的必然趋势,利用人工智能推动高等教育革新是高等教育发展的必然结果。Chat GPT在全世界的现象级“出圈”以及展现出来的强大功能,鲜明地突显了其在高等教育领域的价值。对高校智能化建设、课堂教学、教师创造性激发以及大学生素养提升带来便捷。然而,Chat GPT的兴起也使技术主义在高等教育中进一步蔓延,对高校师生的价值观念、高校科研创新、教育伦理、教师的职业素养和大学生的学习提出了挑战。如何对待Chat GPT类智能工具成为当前亟需研究的一项课题,通过加快自主研发,完善顶层设计;加强网络空间治理,构筑良好网络环境;强化师生数字素养,共建和谐共生的人机协同模式;坚持立德树人,恪守育人本位,能够积极应对Chat GPT类智能工具对高等教育的冲击。 展开更多
关键词 ChatGPT 高等教育 人工智能 自主研发 网络环境 人机协同模式
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空基情报监视侦察装备智能化发展初步研究
8
作者 沈延峰 甄军义 《中国电子科学研究院学报》 2024年第1期61-68,共8页
空基情报监视侦察装备是最为典型的信息化武器装备之一,也是网络信息体系的重要支撑,因而成为军事智能化发展的重点领域。论文介绍了近年来国内外军事强国空基情报监视侦察(Intelligence,Surveillance and Reconnaissance,ISR)装备领域... 空基情报监视侦察装备是最为典型的信息化武器装备之一,也是网络信息体系的重要支撑,因而成为军事智能化发展的重点领域。论文介绍了近年来国内外军事强国空基情报监视侦察(Intelligence,Surveillance and Reconnaissance,ISR)装备领域在探测、识别、传感器管理等领域智能化发展的主要进展,立足近期可以利用的技术成果,提出了国内空基情监侦装备智能化发展在探测感知、频谱管理与人机交互等方面的主要现实需求,并给出了强化基因理念、优化研究布局和开展示范验证等三方面的推进措施建议。 展开更多
关键词 网络信息体系 情报监视侦察 智能感知 人机交互 军事智能
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图书馆虚拟数字人的应用风险、治理困境及责任机制
9
作者 黄丽 《数字图书馆论坛》 CSSCI 2024年第9期64-71,共8页
虚拟数字人技术是元宇宙图书馆落地应用的重要切入点,在为读者带来全新阅读体验的同时也伴随着算法偏见风险、数据安全风险和侵权责任风险,其风险治理面临前期风险难以预测、后期风险难以控制的科林格里奇困境。研究分析图书馆虚拟数字... 虚拟数字人技术是元宇宙图书馆落地应用的重要切入点,在为读者带来全新阅读体验的同时也伴随着算法偏见风险、数据安全风险和侵权责任风险,其风险治理面临前期风险难以预测、后期风险难以控制的科林格里奇困境。研究分析图书馆虚拟数字人存在的算法偏见风险、数据安全风险和侵权责任风险,指出技术优化型破解机制存在局限性,提出主体责任型破解机制存在可行性,并以算法偏见风险、数据安全风险、侵权责任风险为治理模块,将图书馆、开发者、读者、监管机构和图书馆虚拟数字人视为行动者,通过行动者网络理论建构图书馆虚拟数字人风险治理的主体责任机制。 展开更多
关键词 虚拟数字人 生成式人工智能 科林格里奇困境 行动者网络 责任机制
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工业智能作业感知平台的探索与应用
10
作者 王超 王朋静 +2 位作者 盛国军 秦承刚 鲁效平 《自动化技术与应用》 2024年第1期1-4,共4页
针对工业“人联网”智能作业感知平台在我国劳动密集型企业的应用展开探索,搭建“智能采集+云端协同运算+人联网数字化分析管理”系统,聚焦工厂精益生产、质量管控、生产安全等场景,通过数字孪生、人工智能等技术,为制造业打造关于人员... 针对工业“人联网”智能作业感知平台在我国劳动密集型企业的应用展开探索,搭建“智能采集+云端协同运算+人联网数字化分析管理”系统,聚焦工厂精益生产、质量管控、生产安全等场景,通过数字孪生、人工智能等技术,为制造业打造关于人员作业动作识别、工时测算、质量隐患分析、人因工程等多功能的管控平台。平台以人为本,聚焦现代化工厂人员作业精益化管理,结合数字孪生技术赋能智慧工厂,为工厂提供关于效率提升、品质优化、人岗匹配和安全管理等一系列问题的整体解决方案,为现代化智慧工厂精益管理赋能。 展开更多
关键词 数字孪生 人联网 智能作业感知 精益生产
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中国家用车辆智能化转型与科技储备
11
作者 李洒 《内燃机与配件》 2024年第2期98-100,共3页
智能车辆己经成为世界车辆工程领域研究的热点和汽车工业增长的新动力,很多发达国家都将其纳入到各自重点发展的智能交通系统当中。2023年,我国预计智能汽车新车市场占有率将超60%,成为行业市场新的经济增长点。而家用车辆作为多功能交... 智能车辆己经成为世界车辆工程领域研究的热点和汽车工业增长的新动力,很多发达国家都将其纳入到各自重点发展的智能交通系统当中。2023年,我国预计智能汽车新车市场占有率将超60%,成为行业市场新的经济增长点。而家用车辆作为多功能交通运输载具,整车制造及零部件配置,将会适应智能化转型与发展。 展开更多
关键词 家用车智能化 自动驾驶分级 车联网系统 人机界面交互技术
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基于驾驶安全需求的汽车智能座舱系统技术发展现状及未来趋势探究
12
作者 耿展 肖飞云 马岩枢 《汽车实用技术》 2024年第20期33-38,共6页
随着电子信息化技术和智能网联汽车的发展,汽车座舱已从仅可实现车辆最基本功能的传统形式逐渐演变为汽车性能拓展和满足乘客物质精神需求的智能化休闲娱乐工作场地。目前,汽车座舱技术已在智能驾驶、影音娱乐、智能座椅等方面有着广泛... 随着电子信息化技术和智能网联汽车的发展,汽车座舱已从仅可实现车辆最基本功能的传统形式逐渐演变为汽车性能拓展和满足乘客物质精神需求的智能化休闲娱乐工作场地。目前,汽车座舱技术已在智能驾驶、影音娱乐、智能座椅等方面有着广泛应用,但对于如何提高车辆驾驶和各功能控制的安全性仍缺乏深入研究和技术突破。文章通过对比多种汽车智能座舱关键软硬件组成和交互技术,阐述现有座舱系统技术实现方式及发展现状,列举各技术特点并结合工作原理进行安全性分析,在人机交互领域提出改进措施,预测基于驾驶安全需求的汽车智能座舱系统发展趋势,对提升车辆安全性和智能座舱可靠性具有一定研究价值。 展开更多
关键词 驾驶安全 智能网联汽车 汽车智能座舱 人机交互 发展趋势
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人际情报网络 被引量:128
13
作者 包昌火 李艳 +2 位作者 王秀玲 张元 刘筱雯 《情报理论与实践》 CSSCI 北大核心 2006年第2期129-141,共13页
竞争情报和知识管理是植根于人际网络中的一项社会活动,而人际网络则是人际资源和人际交流的载体和平台。本文以人际网络理论为指导,系统地论述了人际情报网络的含义、理论、构建和实施等基本问题,以及发展人际情报网络、搭建一个社会... 竞争情报和知识管理是植根于人际网络中的一项社会活动,而人际网络则是人际资源和人际交流的载体和平台。本文以人际网络理论为指导,系统地论述了人际情报网络的含义、理论、构建和实施等基本问题,以及发展人际情报网络、搭建一个社会平台对我国情报工作和情报学研究的重要意义。 展开更多
关键词 竞争情报 知识管理/人际网络 人际情报网络 情报学研究
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竞争情报活动中人际网络构建的一般模型与聚类分析 被引量:9
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作者 丁晟春 李飞 +1 位作者 王曰芬 李鸿元 《情报科学》 CSSCI 北大核心 2008年第5期712-717,共6页
根据竞争情报和人际网络的概念,分析了竞争情报活动中人际情报网络构建的影响因素,依据人际情报网络构建的主要流程,提出了基于企业业务职能的人际情报网络构建的一般模型。并且通过设计调查问卷进行了实际调查,使用聚类分析方法对调查... 根据竞争情报和人际网络的概念,分析了竞争情报活动中人际情报网络构建的影响因素,依据人际情报网络构建的主要流程,提出了基于企业业务职能的人际情报网络构建的一般模型。并且通过设计调查问卷进行了实际调查,使用聚类分析方法对调查结果进行统计,最后对聚类的结果进行了分析。 展开更多
关键词 竞争情报 人际网络 人际情报网络 聚类分析
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个人人际情报网络分析在中小企业中的应用研究 被引量:14
15
作者 李健 胡蓉 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2006年第3期379-384,共6页
人际情报网络分析是企业竞争情报研究的重要内容,个人人际情报网络分析是其中一种重要分析类型,它尤其适合于中小企业行动者。本文在前期研究“基于结构洞理论的个人人际网络分析系统研究”基础之上,选取一个中小企业为研究对象,利... 人际情报网络分析是企业竞争情报研究的重要内容,个人人际情报网络分析是其中一种重要分析类型,它尤其适合于中小企业行动者。本文在前期研究“基于结构洞理论的个人人际网络分析系统研究”基础之上,选取一个中小企业为研究对象,利用所开发的分析系统,对该企业行动者的个人人际情报网络进行了分析,并提出了若干利用和调整其人际情报网络的建议。实践证明,对中小企业行动者实施个人人际情报网络分析,有利于行动者理清和调控自身人际情报网络,同时也是我们将竞争情报研究成果应用于企业实践的有益尝试。 展开更多
关键词 人际情报网络分析 个人人际情报网络分析 结构洞理论 竞争情报 中小企业
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竞争情报与人际网络研究述评 被引量:7
16
作者 秦铁辉 刘宇 杨薇薇 《情报科学》 CSSCI 北大核心 2007年第12期1761-1768,共8页
本文简述了国内外人际网络研究、竞争情报研究,以及竞争情报活动中的人际网络研究,并在此基础上指出了国内外竞争情报活动中人际网络研究存在的若干问题。
关键词 竞争情报 人际网络 人际情报网络
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一类非线性大滞后系统的智能前馈控制策略与算法 被引量:11
17
作者 冯冬青 马书磊 +1 位作者 费敏锐 陈铁军 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2004年第1期9-12,17,共5页
针对工业控制中一类常见的非线性大滞后对象 ,本文提出一种基于仿人智能策略的前馈组合控制器 .前馈控制部分通过在线优化滞后参数估计值来获得被控对象的静态逆模型 ,逆模型辨识与直接逆控制由两个神经网络分别实现 ,从而可以在线调整... 针对工业控制中一类常见的非线性大滞后对象 ,本文提出一种基于仿人智能策略的前馈组合控制器 .前馈控制部分通过在线优化滞后参数估计值来获得被控对象的静态逆模型 ,逆模型辨识与直接逆控制由两个神经网络分别实现 ,从而可以在线调整网络权值 .基本模糊控制器可在模糊PID和模糊PD控制算法之间进行转换 ,适用于控制系统的各工作状态 .仿人智能控制策略根据输出误差变化的不同阶段调整所使用的控制组合 ,并具有自寻优功能 .仿真表明 ,这种控制方法可取得较好的控制效果 . 展开更多
关键词 非线性大滞后系统 智能前馈控制 参数估计 逆模型辨识 神经网络
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基于结构洞的人际情报网络分析 被引量:10
18
作者 郭秋萍 赵静 郭祥 《情报理论与实践》 CSSCI 北大核心 2016年第3期26-31,共6页
把社会学中的结构洞理论应用于情报学领域,分析了结构洞的优势和劣势,从网络结构和网络内容上研究影响结构洞产生的因素,对人际情报网络的构建、评价和优化3个方面进行分析,并提出了应对策略。
关键词 人际情报网络 结构洞 情报分析
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人际情报网络分析的方法和模型研究 被引量:9
19
作者 王曰芬 李鸿元 +1 位作者 戴建华 黄加虎 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2007年第4期574-582,共9页
本文利用信息论中的信息熵、模糊数学中隶属函数及离散数学中的图论等基本理论,研究了人际情报网络分析的方法和模型.首先,总结了已有的人际网络表达与分析的主要方法;其次,根据申农理论得出人际情报网络中节点间信息流量的计算公式,提... 本文利用信息论中的信息熵、模糊数学中隶属函数及离散数学中的图论等基本理论,研究了人际情报网络分析的方法和模型.首先,总结了已有的人际网络表达与分析的主要方法;其次,根据申农理论得出人际情报网络中节点间信息流量的计算公式,提出了联系效度的概念,在此基础上进一步分析了网络联系效度与流经的有效信息量之间的四种函数关系;最后,探索了人际情报网络无向图和有向图的分析方法,为人们了解人际情报网络中的关键节点、节点的分布以及网络的结构、联通性等提供有效的参考依据. 展开更多
关键词 人际情报网络 网络表达 人际网络分析 结构分析 信息流量 网络图分析
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基于社会网络分析的企业合作竞争研究及其实证分析 被引量:20
20
作者 吴晓伟 楼文高 《情报理论与实践》 CSSCI 北大核心 2010年第5期52-57,共6页
通过对合作竞争的主要形式——战略联盟的社会嵌入性研究,提出基于社会网络分析的合作竞争情报研究基本思路,主要包括合作竞争情报研究主题确定、基于战略联盟形成关系的人际竞争情报网络建模、人际网络结构分析,通过该分析思路,最终可... 通过对合作竞争的主要形式——战略联盟的社会嵌入性研究,提出基于社会网络分析的合作竞争情报研究基本思路,主要包括合作竞争情报研究主题确定、基于战略联盟形成关系的人际竞争情报网络建模、人际网络结构分析,通过该分析思路,最终可获得合作竞争态势和战略联盟体中的合作关系模式。对国内上市公司的合作竞争模式进行实证分析,结果发现国内上市公司基于参股关系的社会网络密度、群聚系数比较小,战略联盟的地域性强,合作动机多样,联盟体间的合作关系缺乏,联盟内成员地位差异性大,结构空洞丰富。 展开更多
关键词 社会网络分析 竞争情报 人际竞争情报网络 合作竞争 企业 实证研究
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