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算法合谋反垄断规制路径探索——基于算法合谋规制取向的分析 被引量:10
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作者 柴始青 《价格理论与实践》 北大核心 2022年第1期43-48,101,共7页
在人工智能时代,算法的设计及应用对市场竞争产生了明显的影响。按照算法合谋中价格协议的功能不同,可将算法分为辅助型算法和决策型算法。而这两类不同的算法在价格合谋的不同阶段及环节发挥不同的作用。辅助型算法加大了垄断协议的证... 在人工智能时代,算法的设计及应用对市场竞争产生了明显的影响。按照算法合谋中价格协议的功能不同,可将算法分为辅助型算法和决策型算法。而这两类不同的算法在价格合谋的不同阶段及环节发挥不同的作用。辅助型算法加大了垄断协议的证明难度,决策型算法对先行的默示合谋合法性认定标准带来挑战,且对反垄断规制的归责原则带来了冲击。面对不同算法合谋的反垄断规制困境,在算法产业特性与反垄断规则的规范共性平衡基础上,既要关注数据作为算法生产要素的价值,也要关注高频信息交互引发的价值平衡以及机器主导的反垄断规制责任体系的重构。基于算法合谋规制的基本原理,应在算法设计和使用中,加强事先预防监管,以加大对决策型算法的规制力度。 展开更多
关键词 算法合谋 价格合谋反垄断 辅助型算法 决策型算法 默示合谋
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一种基于图形辅助算法的常规无创产前DNA检测分析方法的应用
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作者 张玲莉 朱庆文 +2 位作者 王婧 蒋鸿儒 卞文君 《郑州大学学报(医学版)》 CAS 北大核心 2022年第6期835-839,共5页
目的:探讨提高无创产前DNA检测(NIPT)性能的新的图形辅助算法(gNIPT),以期在不增加额外实验步骤的前提下避免常规NIPT(nNIPT)漏检的风险。方法:gNIPT将每条染色体划分为多个2 Mb大小的窗口,计算每个窗口的Z值和染色体拷贝数变化,并在折... 目的:探讨提高无创产前DNA检测(NIPT)性能的新的图形辅助算法(gNIPT),以期在不增加额外实验步骤的前提下避免常规NIPT(nNIPT)漏检的风险。方法:gNIPT将每条染色体划分为多个2 Mb大小的窗口,计算每个窗口的Z值和染色体拷贝数变化,并在折线图中可视化每条染色体的Z值变化。对11 565例单胎妊娠妇女NIPT的测序数据进行nNIPT和gNIPT分析。对于nNIPT和gNIPT提示存在染色体异常的阳性病例,利用染色体微阵列分析验证,并用总体的阳性预测值(PPV)评估gNIPT的检测效果。结果:通过gNIPT分析多检出了3例真阳性病例,gNIPT提高了nNIPT检测21、18和13三体综合征的PPV(91.4%vs 88.3%)。在nNIPT检测为阴性的病例中,gNIPT发现1例18号染色体异常病例和1例致病性拷贝数变异。结论:利用gNIPT可以弥补nNIPT的算法缺陷,一定程度上提高无创基因检测的准确性。 展开更多
关键词 无创产前DNA检测 染色体拷贝数变异 图形辅助算法
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多变量系统的辅助模型辨识方法的收敛性分析 被引量:28
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作者 丁锋 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第2期192-200,共9页
丁锋,谢新民[1]假设协方差阵P0-1(t)(s)的最大特征值与最小特征值之比(即条件数)有界,和系统噪声{w(t)}方差有界,证明了辅助模型辨识其法参数估计的一致收致性.本文将分别放松这两个条件,即ⅰ)条件数无界,ⅱ)系统噪声... 丁锋,谢新民[1]假设协方差阵P0-1(t)(s)的最大特征值与最小特征值之比(即条件数)有界,和系统噪声{w(t)}方差有界,证明了辅助模型辨识其法参数估计的一致收致性.本文将分别放松这两个条件,即ⅰ)条件数无界,ⅱ)系统噪声为非平稳噪声,且方差无界,探讨了辅助模型算法的收敛性.分析表明在这种较弱的假设下,辅助模型算法保持很强的鲁棒性,参数估计是一致收敛的. 展开更多
关键词 多变量系统 辅助模型方法 鞅收敛定理
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基于超融合数据挖掘的云收费系统辅助核验技术优化
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作者 杜慧宇 禄铠铣 +2 位作者 田润东 李银 张乘蜜 《粘接》 CAS 2024年第2期151-154,共4页
为解决常规的高速公路云收费系统辅助稽查算法导致稽查正确率不高问题。提出应用超融合云平台的高速公路云收费系统辅助稽查算法,建立稽查数据仓库,对数据进行采集与整合,使用SMOTE算法,对车辆载重源数据进行转换处理,对转换后车辆信息... 为解决常规的高速公路云收费系统辅助稽查算法导致稽查正确率不高问题。提出应用超融合云平台的高速公路云收费系统辅助稽查算法,建立稽查数据仓库,对数据进行采集与整合,使用SMOTE算法,对车辆载重源数据进行转换处理,对转换后车辆信息参数进行回归计算,得到预处理后的车辆称重数据,通过超融合云平台,将数据传输至高速公路云收费系统,建立辅助稽查的指标,并确定收费参数,从而完成对高速公路云收费系统的辅助稽查。实验结果表明,使用所设计的算法,对高速公路云收费系统进行辅助稽查,稽查准确率较高,具有较好的应用价值。 展开更多
关键词 超融合云平台 高速公路云收费系统 辅助稽查算法 SMOTE算法 车辆载重数据
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基于WebGIS的天然气管网路由系统研究
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作者 刘峰 王海起 +1 位作者 王鑫冉 周啸宇 《地理空间信息》 2024年第8期76-80,共5页
随着天然气需求的不断增加,天然气集输管网建设正呈现网络化趋势。然而,天然气管网路由的经济效益分析仍较低,且可视化展示效果不佳。针对上述问题,基于WebGIS构建了天然气管网路由系统,实现了天然气管网路由的拓扑绘制、分析和评价。其... 随着天然气需求的不断增加,天然气集输管网建设正呈现网络化趋势。然而,天然气管网路由的经济效益分析仍较低,且可视化展示效果不佳。针对上述问题,基于WebGIS构建了天然气管网路由系统,实现了天然气管网路由的拓扑绘制、分析和评价。其中,拓扑绘制模块实现了在Web下绘制Svg格式的天然气集输站点和天然气集输管网图层,并实现了管网和站点的数据管理和其他交互功能。分析和评价模块则采用了A*算法和辅助网络算法的融合,提出了A*-Net算法,实现了最优路由查询、评价方案的生成和可视化。该系统的拓扑绘制和最优路由搭建模型可应用于其他有关拓扑分析的实际问题,而分析和评价模块的应用可以有效帮助相关部门在建设路由时降低成本。 展开更多
关键词 网络地理信息系统 天然气 辅助网络算法 A*算法 路由 可视化
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基于辅助模型的量化控制系统辨识方法 被引量:4
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作者 谢林柏 丁锋 王艳 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期277-282,共6页
针对具有通信约束的量化控制系统模型,在采用随机重复性试验测量信息的技术上,提出了基于辅助模型的量化系统参数辨识方法.首先分析了在随机重复性试验方法下量化系统的模型特征并给出了分两步辨识的策略.分析表明,在上述模型里系统具... 针对具有通信约束的量化控制系统模型,在采用随机重复性试验测量信息的技术上,提出了基于辅助模型的量化系统参数辨识方法.首先分析了在随机重复性试验方法下量化系统的模型特征并给出了分两步辨识的策略.分析表明,在上述模型里系统具有时变的估计误差,推导了进行参数辨识所满足的持续激励条件,并给出了基于辅助模型的多新息量化辨识递推算法.接着研究了所给出辨识算法的收敛性分析,得到了系统参数估计误差上界的计算式,最后将方法推广到一类Hammerstein非线性系统量化辨识问题上.数字仿真验证了该算法及结论的有效性. 展开更多
关键词 量化控制系统 系统辨识 辅助模型方法 参数收敛
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GPS单历元双差整周模糊度确定主辅频相关算法研究
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作者 周命端 解乾龙 +3 位作者 姬旭 徐翔 崔立锟 白岩松 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2024年第10期991-996,共6页
针对GPS现代化增加的L_(5)频率观测值,提出一种GPS单历元双差整周模糊度确定新算法,称为GPS主辅频相关算法。该算法仅采用GPS单历元数据的伪距观测值及主频率与辅频率的相位观测值,通过扩展双频相关法思想,将L_(1)设为主频率、L_(2)或L_... 针对GPS现代化增加的L_(5)频率观测值,提出一种GPS单历元双差整周模糊度确定新算法,称为GPS主辅频相关算法。该算法仅采用GPS单历元数据的伪距观测值及主频率与辅频率的相位观测值,通过扩展双频相关法思想,将L_(1)设为主频率、L_(2)或L_(5)选为辅频率,建立GPS主频率与辅频率的双差相位观测值内在相关关系模型,在观测值平差值域和模糊度值域作交叉搜索,并利用Ratio显著性检验法单历元确认GPS主频率双差整周模糊度。算例表明,针对GPS现代化后可观测的L_(1)、L_(2)和L_(5)三种原始相位观测值,优选L_(5)为算法辅频率在模糊度解算效率及成功率上均略优于L_(2),本文算法是行之有效的。 展开更多
关键词 单历元RTK定位 双差整周模糊度 主辅频相关算法 L_(5)频率观测值
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并行矩阵乘的B迁移算法 被引量:4
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作者 刘杰 胡庆丰 迟利华 《计算机工程与科学》 CSCD 1997年第3期50-54,共5页
本文回顾了分布式系统上的广播-移位矩阵乘算法(B-S算法)[2]和C迁移算法[5],给出我们提出的迁移算法。B迁移算法有效地减少了通信量,在工作站机群上的应用取得了较好的结果。对比B-S算法性能提高可达到60%,对比... 本文回顾了分布式系统上的广播-移位矩阵乘算法(B-S算法)[2]和C迁移算法[5],给出我们提出的迁移算法。B迁移算法有效地减少了通信量,在工作站机群上的应用取得了较好的结果。对比B-S算法性能提高可达到60%,对比C迁移算法,性能提高可达到140%。 展开更多
关键词 分布式系统 并行矩阵乘 算法 并行算法
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无先兆偏头痛3D-CNN辅助诊断算法 被引量:2
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作者 李翔 魏本征 +3 位作者 吴宏赟 李徐周 洪雁飞 丛金玉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2022年第4期169-176,共8页
偏头痛是一种严重危害人类健康的脑疾病,其中无先兆偏头痛在临床中占比最多且诊断困难。当前无先兆偏头痛辅助诊断算法研究中,基于机器学习的脑影像功能连接分析方法是最主要的研究方向。由于此类方法多依赖于预定义的脑图谱模板,受模... 偏头痛是一种严重危害人类健康的脑疾病,其中无先兆偏头痛在临床中占比最多且诊断困难。当前无先兆偏头痛辅助诊断算法研究中,基于机器学习的脑影像功能连接分析方法是最主要的研究方向。由于此类方法多依赖于预定义的脑图谱模板,受模板选择主观因素及分类器性能影响,现有方法的智能化程度和准确率较低,难以满足临床及研究需求。基于设计的新型3D-CNN技术,提出了一种无先兆偏头痛智能辅助诊断算法MwoA3D-Net(3D convolutional neural network based diagnosis of migraine without aura)。该算法采用组信息指导的独立成分分析方法,生成被试的静息态脑网络,并以此作为输入训练MwoA3D-Net,实现对无先兆偏头痛患者与健康对照的自动诊断,可避免因先验模板不同导致的结果差异。在算法设计中引入3D数据增强、L1和L2正则化等一系列优化策略,可有效防止过拟合现象的发生。在60名无先兆偏头痛和65名健康被试数据集上的实验结果表明,MwoA3DNet的平均诊断准确率为98.40%,鲁棒性较高,且所选静息态脑功能网络均具有较强的辨识性,可作为无先兆偏头痛的潜在生物标志物用于个体化诊断。 展开更多
关键词 辅助诊断算法 无先兆偏头痛 功能磁共振成像 独立成分分析 3D卷积神经网络
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