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情感先验的基层医疗服务评价风险挖掘方法
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作者 付竹霓 刘兴惠 《信息技术与信息化》 2024年第11期65-69,共5页
基层医疗机构的舆情评价信息能够反映出医疗机构的服务质量,为挖掘出影响基层医疗机构服务质量的风险主题因素,文章提出一种情感先验的基层医疗服务评价风险挖掘方法。首先,利用微调的预训练BERT模型对评价文本进行特征提取,得到评价文... 基层医疗机构的舆情评价信息能够反映出医疗机构的服务质量,为挖掘出影响基层医疗机构服务质量的风险主题因素,文章提出一种情感先验的基层医疗服务评价风险挖掘方法。首先,利用微调的预训练BERT模型对评价文本进行特征提取,得到评价文本情感特征集;然后,利用支持向量机对样本进行情感分类,包括积极、中性和消极,将情感分类结果作为情感先验知识,得到包含中性和消极情感样本的情感先验语料库;最后,引入肘部法则进行自适应主题数量选定,利用隐含狄利克雷分布进行主题建模,最终得到风险主题。文章爬取大量基层医疗机构评价信息作为实验数据,大量实验结果表明,所提方法能够有效地挖掘出评价信息中的风险主题。 展开更多
关键词 基层医疗 服务质量评价 LDA主题挖掘 文本情感识别
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智能生产过程的大数据分析应用研究 被引量:4
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作者 刘兴惠 +1 位作者 苏家志 敏波 《现代信息科技》 2020年第14期149-152,155,共5页
随着工业4.0革命的兴起,大数据技术在智能生产过程中的应用范围也得到了进一步扩展,掌握大数据技术对于制造业实现智能生产具有十分重要的意义。以轮胎产业为例,详细阐述了智能生产中的大数据应用的各个环节,从构建实时数据采集与监控SC... 随着工业4.0革命的兴起,大数据技术在智能生产过程中的应用范围也得到了进一步扩展,掌握大数据技术对于制造业实现智能生产具有十分重要的意义。以轮胎产业为例,详细阐述了智能生产中的大数据应用的各个环节,从构建实时数据采集与监控SCADA系统、多源异构数据应用集成、大数据存储与实时数据分析技术软件框架选择,最后以生产过程与生产工艺优化和设备故障分析与优化为例讲述如何进行可视化数据分析,并得到优化结论。 展开更多
关键词 智能生产 工业大数据 数据采集 数据分析
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基于卫星遥测数据的GRU-BP电源故障预测模型研究
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作者 姜连祥 +1 位作者 方玉洁 刘兴惠 《信息技术与信息化》 2024年第11期123-126,共4页
卫星的正常运行依赖于电源系统的稳定工作,针对卫星电源系统数据存在时序性强、参数众多、线性复杂等问题,文章提出了一种基于门控循环单元并联结合BP神经网络的卫星电源系统故障预测模型。研究以和德2号卫星遥测数据展开实验与分析,通... 卫星的正常运行依赖于电源系统的稳定工作,针对卫星电源系统数据存在时序性强、参数众多、线性复杂等问题,文章提出了一种基于门控循环单元并联结合BP神经网络的卫星电源系统故障预测模型。研究以和德2号卫星遥测数据展开实验与分析,通过GRU处理卫星时间序列数据中的时序依赖性和动态变化,同时并联结合BP神经网络学习遥测数据中的非线性关系。实验结果表明,所提出的并联集成策略的GRU-BP模型能够精准预测卫星电源系统故障节点,具有高度可靠性和较强的实际应用价值。 展开更多
关键词 电源系统 遥测数据 GRU BP神经网络 故障预测
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基于特征选择的半潜式平台故障信号探究
4
作者 刘兴惠 +2 位作者 卢绪迪 孙铭 方玉洁 《舰船电子工程》 2024年第5期153-158,共6页
“蓝鲸2号”第七代深水半潜式钻井平台,其工作环境恶劣且远离港岸,故保障平台的平稳运行和安全是重中之重。该平台电力系统警报信号特征种类众多、特征重要程度模糊,仅利用单分类器方法无法准确划分故障警报信号,因此,引入集成学习算法... “蓝鲸2号”第七代深水半潜式钻井平台,其工作环境恶劣且远离港岸,故保障平台的平稳运行和安全是重中之重。该平台电力系统警报信号特征种类众多、特征重要程度模糊,仅利用单分类器方法无法准确划分故障警报信号,因此,引入集成学习算法并结合特征选择技术,提出基于支持向量机递归特征消除(SVM-RFE)的Bagging-AdaBoost分类模型(SRBA),用于解决多特征分类问题。结果显示提出的SRBA集成学习算法综合分类正确率达96%,在分类精度上优于Bag⁃ging、AdaBoost、Bagging-AdaBoost分类器对比模型,该方法具有较高的稳定性和分类准确度,是一种更为有效的分类手段。 展开更多
关键词 深水半潜式平台 故障警报信号 特征选择 BAGGING ADABOOST
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基于深度特征协作的舰船目标分类方法
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作者 +3 位作者 胡载萍 江练金 郑红 刘兴惠 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第23期174-178,共5页
针对现有的舰船目标分类方法对舰船细粒度分类性能不佳、舰船图像特征学习效果差的问题,提出一种深度特征协作的舰船目标分类算法。首先,搭建双分支ResNet-18网络结构;然后引入对比学习的思想,实现双分支特征信息互补,丰富舰船图像特征... 针对现有的舰船目标分类方法对舰船细粒度分类性能不佳、舰船图像特征学习效果差的问题,提出一种深度特征协作的舰船目标分类算法。首先,搭建双分支ResNet-18网络结构;然后引入对比学习的思想,实现双分支特征信息互补,丰富舰船图像特征学习;最后,通过特征协作模块,对学习到的双分支对比特征进行深度信息整合,以最小化分类损失,进而提高分类结果。在舰船图像数据集FGSC-23上的大量实验结果表明,对23类细粒度舰船图像分类平均准确率达到83.56%。 展开更多
关键词 深度特征协作 对比学习 舰船目标分类
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基于知识图谱表示学习哮喘预后预测模型
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作者 刘兴惠 +1 位作者 宋西成 孙铭 《计算机仿真》 2024年第11期517-522,共6页
为了实现哮喘患者居家监测正确的预后预测。结合医疗知识图谱、表示学习模型、神经网络方法构建了哮喘预后预测模型。模型首先分别构建哮喘患者和疾病知识图谱,引入表示学习模型对两类知识图谱进行向量映射,再将拼接后的患者和疾病向量... 为了实现哮喘患者居家监测正确的预后预测。结合医疗知识图谱、表示学习模型、神经网络方法构建了哮喘预后预测模型。模型首先分别构建哮喘患者和疾病知识图谱,引入表示学习模型对两类知识图谱进行向量映射,再将拼接后的患者和疾病向量矩阵通过卷积神经网络算法进行预后预测。仿真结果表明,获取的哮喘患者居家监测数据以及在已有多源数据基础上拓展纳入的全球哮喘倡议数据,有效缓解了哮喘患者和疾病知识图谱的数据稀疏问题;提出的TransR-CNN(TRC)模型对于哮喘疾病预后的预测效果较好,精度达到了94%,提高了计算效率和预测精度。 展开更多
关键词 哮喘 知识图谱 表示学习:神经网络 预后预测
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高端智能伺服驱动系统技术研究 被引量:1
7
作者 赵炫弟 刘兴惠 《现代信息科技》 2021年第7期142-145,共4页
自2008年以来,中国的工业机器人需求量激增,主要以进口为主,国产机器人受电控系统的制约发展较为缓慢。交流伺服系统是电控系统的重要组成部分,是机器人实现精准定位、精准运动的必要途径。该研究通过自主知识创新,在智能控制关键技术... 自2008年以来,中国的工业机器人需求量激增,主要以进口为主,国产机器人受电控系统的制约发展较为缓慢。交流伺服系统是电控系统的重要组成部分,是机器人实现精准定位、精准运动的必要途径。该研究通过自主知识创新,在智能控制关键技术上进行突破,最终实现具有自主知识产权的国产机器人用智能驱动系统的技术突破,满足国内机器人行业发展的需要。 展开更多
关键词 交流伺服系统 智能控制 智能驱动系统
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基于DNN的半潜式平台系统稳定性预测模型
8
作者 刘兴惠 《中国海洋平台》 2022年第2期33-38,共6页
针对半潜式平台系统故障警报信号频发、系统运行稳定性差等问题,基于半潜式平台工作信号点位数据集研究影响半潜式平台稳定运行的重要因素。基于这些影响因素采用机器学习、深度学习算法构建基于深度神经网络(Deep Neural Network,DNN)... 针对半潜式平台系统故障警报信号频发、系统运行稳定性差等问题,基于半潜式平台工作信号点位数据集研究影响半潜式平台稳定运行的重要因素。基于这些影响因素采用机器学习、深度学习算法构建基于深度神经网络(Deep Neural Network,DNN)的平台系统稳定性预测模型,该模型的曲线下面积(Area Under Curve,AUC)得分较逻辑回归、K近邻查询、支持向量机、朴素贝叶斯等传统机器学习模型的AUC得分提高1.0%~16.0%、准确率提高3.0%~25.6%,表明DNN模型具有较好的拟合能力和泛化能力,可以用于工业实践。 展开更多
关键词 半潜式平台 系统稳定性 预测模型 DNN 机器学习
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基于混合采样与Stacking集成的半潜式平台警报预测模型
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作者 刘兴惠 +1 位作者 卢绪迪 《现代信息科技》 2022年第6期79-81,共3页
文章旨在基于半潜式平台系统故障警报分类数据集构建故障警报预测模型。采用SMOTE过采样与随机欠采样相结合的混合采样方法对训练集进行采样,实验结果表明,最佳采样率为过采样率0.3、欠采样率0.6,此时随机森林在采样后训练集上采用五折... 文章旨在基于半潜式平台系统故障警报分类数据集构建故障警报预测模型。采用SMOTE过采样与随机欠采样相结合的混合采样方法对训练集进行采样,实验结果表明,最佳采样率为过采样率0.3、欠采样率0.6,此时随机森林在采样后训练集上采用五折交叉验证训练后得到的AUC得分均值最高。同时说明了该混合采样方法在采用了最佳的采样率后可以较好地改善训练集类别不平衡问题,较大地提高模型的泛化能力。 展开更多
关键词 半潜式平台 警报 混合采样 集成学习
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