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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:3
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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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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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粮食价格波动与粮食安全状态传导性研究
3
作者 袁世一 《价格理论与实践》 北大核心 2024年第2期103-108,共6页
研究粮食价格的传导机制,对于保障粮食安全状态稳定至关重要。本文运用STL-NAR组合模型在价格分量基础上对四种粮食(稻谷、玉米、大豆、小麦)价格进行预测,采用符号动力学将粮食价格涨跌描述为不同的价格状态。同时,运用隐马尔科夫链模... 研究粮食价格的传导机制,对于保障粮食安全状态稳定至关重要。本文运用STL-NAR组合模型在价格分量基础上对四种粮食(稻谷、玉米、大豆、小麦)价格进行预测,采用符号动力学将粮食价格涨跌描述为不同的价格状态。同时,运用隐马尔科夫链模型构建了粮食价格与粮食安全的状态转移矩阵。研究结果表明,STL-NAR模型对稻谷、玉米、大豆和小麦价格具有良好的预测性。预测结果显示:2024年稻谷价格呈小幅上涨趋势,小麦价格呈倒“V”型趋势,玉米和大豆价格呈下降趋势。粮食安全稳定程度与价格传导之间存在一定的关系,但两者并不完全一致。当粮食安全稳定时,价格传导相对顺畅,粮食价格往往呈下降趋势;而当粮食安全的稳定性与粮食价格传导受阻时,则需要通过采取有效的政策调控措施,保障粮食安全和粮食价格稳定。 展开更多
关键词 粮食安全 粮食价格预测 STL-NAR 隐马尔科夫链
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基于神经网络的语音信号识别与分类
4
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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基于隐马尔可夫链的自适应MODE及应用 被引量:4
5
作者 崔彩霞 毕超超 范勤勤 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第14期83-94,共12页
不同的控制参数设定和生成策略(交叉和变异)都会对多目标差分进化算法的性能产生显著影响。为实现其控制参数和变异策略的实时自适应调整,提出一种基于隐马尔可夫链的自适应多目标差分进化算法。该算法利用隐马尔可夫模型对种群信息进... 不同的控制参数设定和生成策略(交叉和变异)都会对多目标差分进化算法的性能产生显著影响。为实现其控制参数和变异策略的实时自适应调整,提出一种基于隐马尔可夫链的自适应多目标差分进化算法。该算法利用隐马尔可夫模型对种群信息进行分析并得到最优序列,通过最优序列与实际状态序列的对比得出变异缩放因子F与交叉概率CR的最大似然估计值,从而实现控制参数的自适应调整;同时,通过隐马尔可夫模型得到一组策略链来辅助多目标差分进化算法来选择合适的变异策略。通过与其他9种多目标进化算法在16个测试函数上的对比研究,结果表明所提算法的整体性能优于其他比较算法。最后,将该算法用于求解海铁联运能耗优化问题,所得结果能够为决策者提供多种可行方案。 展开更多
关键词 多目标优化 差分进化算法 隐马尔可夫链 海铁联运 能耗优化
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一种基于卫星网络的虚拟网络功能快速映射算法 被引量:3
6
作者 魏德宾 杨鹏 +1 位作者 杨力 石怀峰 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2020年第3期248-254,共7页
针对卫星网络中卫星载重有限,不允许大规模部署物理硬件,导致其网络功能欠缺且网络管理和配置不灵活的问题,文中提出了基于软件定义网络(Software Defined Networking,SDN)/网络功能虚拟化(Network Function Virtualization,NFV)协同部... 针对卫星网络中卫星载重有限,不允许大规模部署物理硬件,导致其网络功能欠缺且网络管理和配置不灵活的问题,文中提出了基于软件定义网络(Software Defined Networking,SDN)/网络功能虚拟化(Network Function Virtualization,NFV)协同部署的卫星网络新架构。它通过SDN数控分离思想对网络进行动态管控,利用NFV技术在SDN的数字平面虚拟出网络功能,使网络功能能够从硬件设备中解耦出来,从而提高网络的灵活性。为了解决此框架中虚拟网络功能(Virtual Network Function,VNF)映射到底层物理网络上的时延过大且无法满足高动态卫星网络实时性的问题,进一步提出了Viterbi和图形模式匹配(Graph Pattern Matching,GPM)相结合的动态映射方法(Viterbi and GPM Dynamic Placement Approach,VG-DPA)。该算法将映射过程建模为隐马尔可夫服务链,采用Viterbi算法预计算满足软硬件限制的映射路径,然后根据预计算结果通过GPM来制定VNF编排策略。该算法解决了卫星网络中将所需的VNF映射到底层物理网络中时延过大的问题。实验结果表明,VG-DPA与传统的RAND和OMD算法相比能在很大程度上降低时延,减少资源消耗。 展开更多
关键词 维特比算法 隐马尔可夫链 图形模式匹配 动态映射方法 NFV SDN 卫星网络
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连续时间遗传算法模型及其强收敛性分析 被引量:3
7
作者 程国胜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2002年第4期23-28,共6页
本文在隐马尔可夫链的框架下利用隐马尔可夫链 {Xt∶t∈ [0 ,∞ ) }的观测链的概率分布提出一个连续化遗传算法模型 ,并给出其一个强收敛结果 ,讨论了其离散骨架的性质 .
关键词 连续时间遗传算法 离散遗传算法 隐马尔可夫链 概率强收敛 离散骨架
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人工心理情感模型的个人机器人 被引量:3
8
作者 解仑 王志良 余军 《智能系统学报》 2009年第1期59-66,共8页
以心理动力学中心理能量概念为基础,根据情感能量守恒定律,建立了情感状态能量分布描述空间和情感状态的概率描述空间,分析情绪状态的变化过程,提出情绪状态自发转移过程的隐马尔可夫链及其模型算法.利用MATLAB建立相关情感状态变化的... 以心理动力学中心理能量概念为基础,根据情感能量守恒定律,建立了情感状态能量分布描述空间和情感状态的概率描述空间,分析情绪状态的变化过程,提出情绪状态自发转移过程的隐马尔可夫链及其模型算法.利用MATLAB建立相关情感状态变化的仿真研究平台,研究情感状态的变化规律.根据以上人工心理情感模型及其变化规律构建出个人机器人综合研究平台软、硬件体系结构,并通过该系统的实际运行实验验证了其有效性. 展开更多
关键词 概率描述空间 自发转移过程 隐马尔可夫链 人工心理情感模型 个人机器人
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基于灰色Verhulst和HMM的交通事故预测算法 被引量:3
9
作者 郝兵 《计算机测量与控制》 2015年第1期161-163,共3页
道路交通事故预测是保证道路佳通安全的重要技术,以往的道路交通事故预测方法往往具有预测精度不高和收敛速度慢的缺点,为此,设计了一种基于灰色Verhulst模型和隐形马尔科夫链的交通事故预测方法;首先,采用灰色Verhulst模型对观察事件... 道路交通事故预测是保证道路佳通安全的重要技术,以往的道路交通事故预测方法往往具有预测精度不高和收敛速度慢的缺点,为此,设计了一种基于灰色Verhulst模型和隐形马尔科夫链的交通事故预测方法;首先,采用灰色Verhulst模型对观察事件在下一时刻的状态进行预测,采用最小二乘估计法去估计模型中的参数,将预测结果用于初始化HMM模型,并采用前向算法和后向算法对HMM模型进行训练,获得最终的初始分布矩阵、状态转移概率和观察概率分布矩阵,然后采用最终的HMM模型进行交通事故预测;仿真试验结果表明:文中方法能有效地实现交通事故预测,较其它方法相比,具有预测精度高和收敛速度快的优点,具有一定的优越性。 展开更多
关键词 交通事故预测 隐形马尔科夫链 灰色模型 参数估计
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Emotional Gait Generation for a Humanoid Robot 被引量:1
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作者 Lun Xie Zhi-Liang Wang Wei Wang Guo-Chen Yu School of Information Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, PRC 《International Journal of Automation and computing》 EI 2010年第1期64-69,共6页
In this paper, an emotional mathematical model and affective state probability description space of a humanoid robot are set up on the basis of psycho-dynamics' psychological energy and affective energy conservation ... In this paper, an emotional mathematical model and affective state probability description space of a humanoid robot are set up on the basis of psycho-dynamics' psychological energy and affective energy conservation law. The emotional state transferring process and hidden Markov chain algorithm of stimulating transition process are then studied. The simulation results show that the mathematical model is applicable to the authentic affective state change rule of human beings. Finally, the gait generation experiment results of control signal and electric current tracking wave-form are presented to demonstrate the validity of the proposed mathematical model. 展开更多
关键词 Emotional mathematical model humanoid robot hidden markov chain stimulating transition process gait generation.
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基于EM算法对报警时间序列的分析预测 被引量:1
11
作者 冷寒雨 王胜烽 肖井华 《中国高新科技》 2022年第12期98-101,共4页
报警之间有些是孤立的,有些相互之间存在着某种关联。尽管报警类型存在多样性,但其系统基本都是由幂律分配。报警间相关性的研究是报警预测和防范的重要手段。文章关注报警之间的事件时间间隔。通过使用一系列数学统计方法(如马尔科夫... 报警之间有些是孤立的,有些相互之间存在着某种关联。尽管报警类型存在多样性,但其系统基本都是由幂律分配。报警间相关性的研究是报警预测和防范的重要手段。文章关注报警之间的事件时间间隔。通过使用一系列数学统计方法(如马尔科夫链、幂律指数函数等),对报警时间间隔进行分析,并对报警类型进行分类预测。区分出多个报警类型之间的关系,发现事件间时间分布与地震的分布相似。如果其不同于指数分布,则间接地证明了报警之间的非平凡时空相关性。结果表明,事件间时间统计对于描述报警的动力学至关重要。 展开更多
关键词 时间间隔序列 报警级联 隐马尔科夫链 幂律函数
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隐马尔科夫链在脉冲噪声建模中的应用 被引量:2
12
作者 谢志远 魏佳红 赵子龙 《电子技术应用》 北大核心 2014年第9期98-100,104,共4页
在中压电力线信道噪声中,随机脉冲噪声是影响中压电力线通信的主要因素。通过对中压电力线信道脉冲噪声的测量和统计,得到脉冲宽度和脉冲间隔时间的概率分布曲线。基于隐马尔科夫链建立了脉冲宽度和脉冲间隔时间的统计模型,通过拟合实... 在中压电力线信道噪声中,随机脉冲噪声是影响中压电力线通信的主要因素。通过对中压电力线信道脉冲噪声的测量和统计,得到脉冲宽度和脉冲间隔时间的概率分布曲线。基于隐马尔科夫链建立了脉冲宽度和脉冲间隔时间的统计模型,通过拟合实际测量的概率分布曲线,得到模型参数。模型仿真结果显示,所建模型和实测概率曲线有较好的重合度。最终仿真实现了参数符合统计模型的随机脉冲噪声,为电力线通信进一步研究提供了理论基础。 展开更多
关键词 中压电力线通信 隐马尔科夫链 脉冲噪声
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地铁车辆电动塞拉门的剩余寿命预测 被引量:2
13
作者 王凌 陈长骏 +3 位作者 潘静 许宏 陈锡爱 那文波 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第22期2994-3000,共7页
针对地铁车辆客室电动塞拉门传动装置润滑不良的问题,提出了基于自组织映射(SOM)神经网络、隐马尔可夫链(HMC)模型和蒙特卡罗(MC)仿真的剩余使用寿命预测方法。该方法首先对采集到的电机电流信号进行特征提取;然后利用SOM对提取出的多... 针对地铁车辆客室电动塞拉门传动装置润滑不良的问题,提出了基于自组织映射(SOM)神经网络、隐马尔可夫链(HMC)模型和蒙特卡罗(MC)仿真的剩余使用寿命预测方法。该方法首先对采集到的电机电流信号进行特征提取;然后利用SOM对提取出的多维特征数据进行融合与编码,将所得结果作为HMC的输入向量,训练得到全部寿命下劣化状态转移矩阵;最后利用MC方法实现对其劣化过程的剩余使用寿命预测。故障模拟实验结果表明,该方法可以在考虑润滑不良故障模式下,有效预测得到电动塞拉门丝杆的剩余使用寿命。 展开更多
关键词 电动塞拉门 润滑不良 剩余使用寿命预测 隐马尔可夫链模型 自组织映射神经网络 蒙特卡罗仿真
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Risk-based Optimal Investment and Proportional Reinsurance of an Insurer with Hidden Regime Switching
14
作者 Xing-chun PENG Yi-jun HU 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2016年第3期755-770,共16页
In this paper, we study the optimal investment and proportional reinsurance strategy for an insurer in a hidden Markov regime-switching environment. A risk-based approach is considered, where the insurer aims at selec... In this paper, we study the optimal investment and proportional reinsurance strategy for an insurer in a hidden Markov regime-switching environment. A risk-based approach is considered, where the insurer aims at selecting an optimal strategy with a view to minimizing the risk described by a convex risk measure of its terminal wealth. We solve the problem in two steps. First, we employ the filtering theory to turn the optimization problem with partial observations into one with complete observations. Second, by using BSDEs with jumps, we solve the problem with complete observations. 展开更多
关键词 INVESTMENT REINSURANCE hidden markov chain convex risk measure backward stochastic differential equation
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A Gaussian Multivariate Hidden Markov Model for Breast Tumor Diagnosis
15
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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On Optimal Proportional Reinsurance and Investment in a Hidden Markov Financial Market
16
作者 Qing-bin MENG Xin ZHANG Jun-na BI 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2017年第1期53-62,共10页
This paper investigates the optimal reinsurance and investment in a hidden Markov financial market consisting of non-risky (bond) and risky (stock) asset. We assume that only the price of the risky asset can be ob... This paper investigates the optimal reinsurance and investment in a hidden Markov financial market consisting of non-risky (bond) and risky (stock) asset. We assume that only the price of the risky asset can be observed from the financial market. Suppose that the insurance company can adopt proportional reinsurance and investment in the hidden Markov financial market to reduce risk or increase profit. Our objective is to maximize the expected exponential utility of the terminal wealth of the surplus of the insurance company. By using the filtering theory, we establish the separation principle and reduce the problem to the complete information case. With the help of Girsanov change of measure and the dynamic programming approach, we characterize the value function as the unique solution of a linear parabolic partial differential equation and obtain the Feynman-Kac representation of the value function. 展开更多
关键词 hidden markov chain exponential utility Girsanov change of measure dynamic programming.
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Modeling Abstraction Hierarchy Levels of the Cyber Attacks Using Random Process
17
作者 Gilles Durrieu Emmanuel Frenod +1 位作者 Thierry Morineau Thong Quoc Nguyen 《Open Journal of Statistics》 2017年第3期500-520,共21页
Aspects of human behavior in cyber security allow more natural security to the user. This research focuses the appearance of anticipating cyber threats and their abstraction hierarchy levels on the mental picture leve... Aspects of human behavior in cyber security allow more natural security to the user. This research focuses the appearance of anticipating cyber threats and their abstraction hierarchy levels on the mental picture levels of human. The study concerns the modeling of the behaviors of mental states of an individual under cyber attacks. The mental state of agents being not observable, we propose a non-stationary hidden Markov chain approach to model the agent mental behaviors. A renewal process based on a nonparametric estimation is also considered to investigate the spending time in a given mental state. In these approaches, the effects of the complexity of the cyber attacks are taken into account in the models. 展开更多
关键词 CYBER ATTACKS ABSTRACTION HIERARCHY hidden markov chain NONPARAMETRIC Estimation RENEWAL Process
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信息不完全下极端气象灾害态势感知建模优化 被引量:1
18
作者 杨继君 曾子轩 《计算机技术与发展》 2021年第2期169-174,共6页
极端气象灾害事件态势演化问题是应急决策者关心的首要问题,因为它是制定应急处置与救援措施的前提和依据。鉴于整个极端气象灾害的态势演化过程类似于一个隐马尔可夫状态转移过程,为此首先设计了极端气象灾害事件态势演化框架模型,在... 极端气象灾害事件态势演化问题是应急决策者关心的首要问题,因为它是制定应急处置与救援措施的前提和依据。鉴于整个极端气象灾害的态势演化过程类似于一个隐马尔可夫状态转移过程,为此首先设计了极端气象灾害事件态势演化框架模型,在此基础上构建基于隐马尔可夫状态转移的极端气象灾害态势感知模型及其求解算法,实现对极端气象灾害的态势进行实时精准感知,以便为应急决策者提供决策支持。鉴于极端气象灾害相关信息的不完全性,致使极端气象灾害态势感知模型中部分参数的初始值选择存在不足,为此引入贝叶斯方法对其进行修正,很好地克服了上述问题。最后通过实例分析说明该方法的应用过程和实际意义。此外,该方法也为极端气象灾害态势演化规律的探索提供了新的思路和途径。 展开更多
关键词 信息不完全 隐马尔可夫链 极端气象灾害 态势感知 建模优化
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基于隐Markov模型的最优资产组合选择 被引量:1
19
作者 张玲 《经济数学》 2014年第2期23-28,共6页
在具有可观测和不可观测状态的金融市场中,利用隐马尔可夫链描述不可观测状态的动态过程,研究了不完全信息市场中的多阶段最优投资组合选择问题.通过构造充分统计量,不完全信息下的投资组合优化问题转化为完全信息下的投资组合优化问题... 在具有可观测和不可观测状态的金融市场中,利用隐马尔可夫链描述不可观测状态的动态过程,研究了不完全信息市场中的多阶段最优投资组合选择问题.通过构造充分统计量,不完全信息下的投资组合优化问题转化为完全信息下的投资组合优化问题,利用动态规划方法求得了最优投资组合策略和最优值函数的解析解.作为特例,还给出了市场状态完全可观测时的最优投资组合策略和最优值函数. 展开更多
关键词 不完全信息 隐马尔可夫链 充分统计量 基准准则 动态规划
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云计算环境下的移动视频传输速率控制机制
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作者 邹露宁 白光伟 +1 位作者 沈航 纪传伟 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2016年第4期102-107,共6页
提出云计算环境下的移动视频传输速率控制机制,利用云强大的计算和存储能力,扩展手机性能.首先通过隐马尔科夫链预测无线带宽,利用屏幕分辨率和码率的关系,自适应地调节视频传输速率.在此基础上,设计缓存管理算法,进一步提高用户视频访... 提出云计算环境下的移动视频传输速率控制机制,利用云强大的计算和存储能力,扩展手机性能.首先通过隐马尔科夫链预测无线带宽,利用屏幕分辨率和码率的关系,自适应地调节视频传输速率.在此基础上,设计缓存管理算法,进一步提高用户视频访问命中率.仿真实验表明,该机制可以显著提高用户体验和网络带宽的利用率. 展开更多
关键词 移动视频 云计算 带宽预测 隐马尔科夫链 速率控制
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