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基于混沌搜索策略的鲸鱼优化算法 被引量:63
1
作者 王坚浩 张亮 +3 位作者 史超 车飞 丁刚 武杰 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2019年第9期1893-1900,共8页
针对鲸鱼优化算法存在探索和开发能力难以协调、易陷入局部最优的不足,提出一种基于混沌搜索策略的鲸鱼优化算法(CWOA).首先,采用混沌反向学习策略产生初始种群,为全局搜索多样性奠定基础;其次,设计收敛因子和惯性权重的非线性混沌扰动... 针对鲸鱼优化算法存在探索和开发能力难以协调、易陷入局部最优的不足,提出一种基于混沌搜索策略的鲸鱼优化算法(CWOA).首先,采用混沌反向学习策略产生初始种群,为全局搜索多样性奠定基础;其次,设计收敛因子和惯性权重的非线性混沌扰动协同更新策略以平衡全局探索和局部开发能力;最后,将种群进化更新与最优个体的混沌搜索机制相结合,以减小算法陷入局部最优的概率.对10个基准测试函数和6个复合测试函数进行优化,实验结果表明, CWOA在收敛速度、收敛精度、鲁棒性方面均较对比算法有较大提升. 展开更多
关键词 鲸鱼优化算法 混沌搜索 反向学习 收敛因子 惯性权重
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科技用户信息搜索行为影响因素研究 被引量:26
2
作者 甘利人 岑咏华 《情报理论与实践》 CSSCI 北大核心 2007年第2期156-160,共5页
本文在总结相关研究的基础上,针对科技数据库网站及其用户对象的特征,提出了以用户、系统、环境为顶层分析框架的科技用户信息搜索行为影响因素分析模型,并重点在对用户、系统和环境等三大因素的微观分解基础上,对影响科技用户信息搜索... 本文在总结相关研究的基础上,针对科技数据库网站及其用户对象的特征,提出了以用户、系统、环境为顶层分析框架的科技用户信息搜索行为影响因素分析模型,并重点在对用户、系统和环境等三大因素的微观分解基础上,对影响科技用户信息搜索的具体因素进行了深入的剖析和总结。 展开更多
关键词 信息用户 信息搜索 行为分析 影响因素
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悬索桥主缆系统数值解析法计算的一种收敛算法 被引量:19
3
作者 李传习 刘光栋 柯红军 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2008年第7期66-73,共8页
从理论上证明了索段状态方程存在无解的情形,提出了在设计基准温度下成桥状态主缆系统数值解析法求解的迭代计算中存在收敛路径寻找的问题。针对已有数值解析法可能得不到解的缺陷,引入搜索算法和惩罚因子,对其进行改进,给出了惩罚因子... 从理论上证明了索段状态方程存在无解的情形,提出了在设计基准温度下成桥状态主缆系统数值解析法求解的迭代计算中存在收敛路径寻找的问题。针对已有数值解析法可能得不到解的缺陷,引入搜索算法和惩罚因子,对其进行改进,给出了惩罚因子的合理取值公式和改进后数值解析法的迭代步骤,确保了各种荷载情况的设计基准温度成桥状态主缆系统计算的快速高精度收敛。给出了数值解析法改进前不能收敛而按该方法改进后能收敛的算例。 展开更多
关键词 悬索桥 主缆系统 数值解析法 收敛 搜索算法 惩罚因子
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面向无人机航迹规划的改进人工蜂群算法 被引量:12
4
作者 刘琨 封硕 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2021年第1期74-79,126,共7页
面向无人机航迹规划问题,提出了一种改进的人工蜂群算法。一方面,在雇佣蜂阶段,利用两种搜索公式求得两组解,增加解的多样性;同时,加入双重认知能力和权重因子,平衡算法的勘探和开发能力。另一方面,在侦察蜂阶段,采用禁忌搜索策略,将局... 面向无人机航迹规划问题,提出了一种改进的人工蜂群算法。一方面,在雇佣蜂阶段,利用两种搜索公式求得两组解,增加解的多样性;同时,加入双重认知能力和权重因子,平衡算法的勘探和开发能力。另一方面,在侦察蜂阶段,采用禁忌搜索策略,将局部极值存入禁忌表中,帮助算法跳脱局部最优解。通过5个基准函数测试验证了本算法的有效性,同时将本算法应用于不同威胁区域下航迹规划仿真。实验结果表明,本算法求解的航迹具有距离更短、航迹更平滑、更好地规避威胁等优点,加快了求解航迹的收敛速度,提高了航迹规划效率和稳定性。 展开更多
关键词 无人机 航迹规划 蜂群算法 邻域搜索 权重因子 禁忌搜索
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Search for circular and noncircular critical slip surfaces in slope stability analysis by hybrid genetic algorithm 被引量:8
5
作者 朱剑锋 陈昌富 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第1期387-397,共11页
A local improvement procedure based on tabu search(TS) was incorporated into a basic genetic algorithm(GA) and a global optimal algorithm,i.e.,hybrid genetic algorithm(HGA) approach was used to search the circular and... A local improvement procedure based on tabu search(TS) was incorporated into a basic genetic algorithm(GA) and a global optimal algorithm,i.e.,hybrid genetic algorithm(HGA) approach was used to search the circular and noncircular slip surfaces associated with their minimum safety factors.The slope safety factors of circular and noncircular critical slip surfaces were calculated by the simplified Bishop method and an improved Morgenstern-Price method which can be conveniently programmed,respectively.Comparisons with other methods were made which indicate the high efficiency and accuracy of the HGA approach.The HGA approach was used to calculate one case example and the results demonstrated its applicability to practical engineering. 展开更多
关键词 SLOPE STABILITY genetic algorithm tabu search algorithm safety factor
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基于网络关键词搜索的房地产价格影响因素研究 被引量:8
6
作者 杨树新 董纪昌 李秀婷 《新疆财经大学学报》 2013年第3期5-12,共8页
影响房地产价格的因素众多,而在当前房地产市场"刚性需求"和"投资需求"相互交织、难以区分的情况下,人们的预期就成为影响房地产价格的一个关键因素,这种预期在互联网已相当普及的今天可以通过网络搜索引擎反映出... 影响房地产价格的因素众多,而在当前房地产市场"刚性需求"和"投资需求"相互交织、难以区分的情况下,人们的预期就成为影响房地产价格的一个关键因素,这种预期在互联网已相当普及的今天可以通过网络搜索引擎反映出来。本文尝试构建网络搜索数据与房地产价格指数之间的关系框架,通过皮尔逊相关系数法,选取了与房屋销售价格指数相关系数在0.55以上的9个关键词,即房价、出租信息、二手房产网、二手房信息、开盘、户型装修、房产网、房源和装修材料;并通过实证检验,得出房屋销售价格指数与提前5个月搜索指数的相关性最大,即对房价感兴趣的购房者通常都会提前5个月左右搜索相关信息。 展开更多
关键词 网络搜索 房地产价格 影响因素
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改进空间向量模型主题网络爬虫系统 被引量:7
7
作者 徐明子 吕立 李喜旺 《计算机系统应用》 2013年第7期36-39,52,共5页
详细阐述了主题网络爬虫实现的关键技术,将传统的空间向量模型进行改进形成自适应的空间向量模型,结合网页内容和链接两个方面进行网页相关度计算,设计并实现了一个面向主题的网络爬虫系统.针对主题网络爬虫爬行中出现的页面捕捉不全问... 详细阐述了主题网络爬虫实现的关键技术,将传统的空间向量模型进行改进形成自适应的空间向量模型,结合网页内容和链接两个方面进行网页相关度计算,设计并实现了一个面向主题的网络爬虫系统.针对主题网络爬虫爬行中出现的页面捕捉不全问题还提出了一种改进的手动与遗传因子相结合的网页搜索策略.最后给出实验结果,证明该系统的可行性及优越性. 展开更多
关键词 主题爬虫 相关度计算 搜索策略 遗传因子
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细菌趋向性启发的多机器人图案生成策略
8
作者 姜来浩 莫宏伟 田朋 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期349-358,共10页
针对多机器人图案生成问题,本文提出了一种细菌趋向性启发的多机器人分阶式控制策略。该策略将图案生成过程分解为2个阶段:聚集阶段和图案生成阶段。聚集阶段,设计基于平均距离的适应度函数,其值作为机器人的感知输入。机器人根据当前... 针对多机器人图案生成问题,本文提出了一种细菌趋向性启发的多机器人分阶式控制策略。该策略将图案生成过程分解为2个阶段:聚集阶段和图案生成阶段。聚集阶段,设计基于平均距离的适应度函数,其值作为机器人的感知输入。机器人根据当前时刻与上一时刻适应度数值变化执行类似细菌趋向的直行或翻转来完成聚集。引入搜索因子促进多子群融合,提升多机器人聚集的成功率。图案生成阶段,针对机器人翻转角度生成问题,引入决策因子来评估邻居作用程度,提升多机器人图案生成的成功率。仿真实验结果表明:针对多机器人六边形和三角形图案生成,本文所提出策略平均迭代次数分别为25.36和93.83,成功率分别为83.33%和96.67%,优于相关对比算法。 展开更多
关键词 生物启发策略 细菌趋向性 多机器人系统 分阶式控制 搜索因子 决策因子 聚集 图案生成
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具有自适应趋向性和引导因子的人工蜂群算法 被引量:5
9
作者 臧培荃 孙晨骜 +2 位作者 顾晓峰 吴滨 周长喜 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2015年第9期1692-1697,共6页
针对人工蜂群算法中存在的收敛速度慢、寻优精度低的问题,提出了一种改进的人工蜂群算法。该算法将自适应趋向性加入雇佣蜂的搜索方案中,同时在观察蜂的搜索方案中加入引导因子。通过雇佣蜂对优秀蜜源的动态趋向搜索以及观察蜂在引导因... 针对人工蜂群算法中存在的收敛速度慢、寻优精度低的问题,提出了一种改进的人工蜂群算法。该算法将自适应趋向性加入雇佣蜂的搜索方案中,同时在观察蜂的搜索方案中加入引导因子。通过雇佣蜂对优秀蜜源的动态趋向搜索以及观察蜂在引导因子引领下的协同搜索,显著提高了算法的局部搜索能力。基于八个标准测试函数的仿真结果表明,与基本人工蜂群算法相比,改进后的算法在寻优精度和收敛速度方面均有明显提升。 展开更多
关键词 人工蜂群算法 局部搜索 搜索方案 自适应趋向性 引导因子
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基于用户体验的搜索引擎有效性评估研究 被引量:6
10
作者 徐意能 陈硕 《人类工效学》 CSSCI 2008年第3期9-12,F0003,共5页
Forrester研究公司提供了5279名用户基于11个用户体验评价指标对4种搜索引擎进行有效性评价的结果,应用探索性因素分析法研究其内在影响因素。结果表明:①搜索引擎有效性的用户体验包含两个主要维度:内容准确性和内容直接性,是对11个评... Forrester研究公司提供了5279名用户基于11个用户体验评价指标对4种搜索引擎进行有效性评价的结果,应用探索性因素分析法研究其内在影响因素。结果表明:①搜索引擎有效性的用户体验包含两个主要维度:内容准确性和内容直接性,是对11个评价指标的有效综合;文献综述结果表明,两个维度的用户体验具有相应的用户行为模式支持;②以内容准确性和内容直接性为评价指标对4种主流搜索引擎进行用户体验评估,评估结果与搜索引擎特征以及第三方评估结果相一致,并能有效解释搜索引擎特征与用户体验之间的关系。 展开更多
关键词 搜索引擎 有效性 用户体验 因素分析 网站导航
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辅助式GPS接收机信号发射时间恢复算法研究 被引量:6
11
作者 曹卉 袁洪 《空间科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期585-591,共7页
当GPS接收机无法进行位同步、帧同步以及导航电文解调时,GPS接收机无法恢复卫星信号发射时间.为解决该问题,对基于迭代最小二乘的发射时间恢复算法进行了研究,利用辅助GPS接收机中无线通信网络提供的卫星星历、卫星修正参数等辅助信息,... 当GPS接收机无法进行位同步、帧同步以及导航电文解调时,GPS接收机无法恢复卫星信号发射时间.为解决该问题,对基于迭代最小二乘的发射时间恢复算法进行了研究,利用辅助GPS接收机中无线通信网络提供的卫星星历、卫星修正参数等辅助信息,结合信号发射时间模糊度的遍历搜索,完成了信号发射时间的恢复.详细讨论了算法及其成立条件,给出算法流程,并推导出搜索因子的不同选取方案,使该算法对接收机初始位置误差(150 km)和初始时间误差(180 s)没有限制.通过仿真验证了算法的有效性. 展开更多
关键词 发射时间恢复 辅助GPS 发射时间模糊度 搜索因子
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最简方案框架下加标算法的解释力及其缺陷
12
作者 佟和龙 缪海涛 田启林 《中国外语》 北大核心 2024年第2期48-57,共10页
最简方案将合并视为人类语言运算系统的核心操作。合并产生的句法体需要在语段层面进行语类标记才能在概念-意向系统获得恰当的语义诠释,负责加标操作的是满足最小搜索和有效运算的加标算法。本文首先对加标算法的理论背景和核心操作进... 最简方案将合并视为人类语言运算系统的核心操作。合并产生的句法体需要在语段层面进行语类标记才能在概念-意向系统获得恰当的语义诠释,负责加标操作的是满足最小搜索和有效运算的加标算法。本文首先对加标算法的理论背景和核心操作进行介绍,然后重点探讨加标算法的解释力。分析发现,加标算法可以对相关句法现象提供合理的解释,主要包括:(1)扩展投射原则和空语类原则的有机统一;(2)循环论元移位和非论元移位的动因;(3)宾语移位的动因。本文最后指出,加标算法在概念层面和语言事实解释层面仍然存在诸多需要解决的问题。 展开更多
关键词 最简方案 最简合并 加标算法 最小搜索 第三要素
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Writing strategies for improving the access of medical literature 被引量:1
13
作者 Pratishtha B Chaudhari Akshat Banga 《World Journal of Experimental Medicine》 2023年第3期50-58,共9页
When conducting a literature review,medical authors typically search for relevant keywords in bibliographic databases or on search engines like Google.After selecting the most pertinent article based on the title’s r... When conducting a literature review,medical authors typically search for relevant keywords in bibliographic databases or on search engines like Google.After selecting the most pertinent article based on the title’s relevance and the abstract’s content,they download or purchase the article and cite it in their manuscript.Three major elements influence whether an article will be cited in future manuscripts:the keywords,the title,and the abstract.This indicates that these elements are the“key dissemination tools”for research papers.If these three elements are not determined judiciously by authors,it may adversely affect the manuscript’s retrievability,readability,and citation index,which can negatively impact both the author and the journal.In this article,we share our informed perspective on writing strategies to enhance the searchability and citation of medical articles.These strategies are adopted from the principles of search engine optimization,but they do not aim to cheat or manipulate the search engine.Instead,they adopt a reader-centric content writing methodology that targets well-researched keywords to the readers who are searching for them.Reputable journals,such as Nature and the British Medical Journal,emphasize“online searchability”in their author guidelines.We hope that this article will encourage medical authors to approach manuscript drafting from the perspective of“looking inside-out.”In other words,they should not only draft manuscripts around what they want to convey to fellow researchers but also integrate what the readers want to discover.It is a call-to-action to better understand and engage search engine algorithms,so they yield information in a desired and self-learning manner because the“Cloud”is the new stakeholder. 展开更多
关键词 Medical Subject Headings Key words search engine optimization ACCESS CITATION Impact factor
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Optimizing slope safety factor prediction via stacking using sparrow search algorithm for multi-layer machine learning regression models 被引量:1
14
作者 SHUI Kuan HOU Ke-peng +2 位作者 HOU Wen-wen SUN Jun-long SUN Hua-fen 《Journal of Mountain Science》 SCIE CSCD 2023年第10期2852-2868,共17页
The safety factor is a crucial quantitative index for evaluating slope stability.However,the traditional calculation methods suffer from unreasonable assumptions,complex soil composition,and inadequate consideration o... The safety factor is a crucial quantitative index for evaluating slope stability.However,the traditional calculation methods suffer from unreasonable assumptions,complex soil composition,and inadequate consideration of the influencing factors,leading to large errors in their calculations.Therefore,a stacking ensemble learning model(stacking-SSAOP)based on multi-layer regression algorithm fusion and optimized by the sparrow search algorithm is proposed for predicting the slope safety factor.In this method,the density,cohesion,friction angle,slope angle,slope height,and pore pressure ratio are selected as characteristic parameters from the 210 sets of established slope sample data.Random Forest,Extra Trees,AdaBoost,Bagging,and Support Vector regression are used as the base model(inner loop)to construct the first-level regression algorithm layer,and XGBoost is used as the meta-model(outer loop)to construct the second-level regression algorithm layer and complete the construction of the stacked learning model for improving the model prediction accuracy.The sparrow search algorithm is used to optimize the hyperparameters of the above six regression models and correct the over-and underfitting problems of the single regression model to further improve the prediction accuracy.The mean square error(MSE)of the predicted and true values and the fitting of the data are compared and analyzed.The MSE of the stacking-SSAOP model was found to be smaller than that of the single regression model(MSE=0.03917).Therefore,the former has a higher prediction accuracy and better data fitting.This study innovatively applies the sparrow search algorithm to predict the slope safety factor,showcasing its advantages over traditional methods.Additionally,our proposed stacking-SSAOP model integrates multiple regression algorithms to enhance prediction accuracy.This model not only refines the prediction accuracy of the slope safety factor but also offers a fresh approach to handling the intricate soil composition and other influencing factors,m 展开更多
关键词 Multi-layer regression algorithm fusion Stacking gensemblelearning Sparrow search algorithm Slope safety factor Data prediction
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An Improved Bald Eagle Search Algorithm with Cauchy Mutation and Adaptive Weight Factor for Engineering Optimization 被引量:1
15
作者 Wenchuan Wang Weican Tian +3 位作者 Kwok-wing Chau Yiming Xue Lei Xu Hongfei Zang 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 SCIE EI 2023年第8期1603-1642,共40页
The Bald Eagle Search algorithm(BES)is an emerging meta-heuristic algorithm.The algorithm simulates the hunting behavior of eagles,and obtains an optimal solution through three stages,namely selection stage,search sta... The Bald Eagle Search algorithm(BES)is an emerging meta-heuristic algorithm.The algorithm simulates the hunting behavior of eagles,and obtains an optimal solution through three stages,namely selection stage,search stage and swooping stage.However,BES tends to drop-in local optimization and the maximum value of search space needs to be improved.To fill this research gap,we propose an improved bald eagle algorithm(CABES)that integrates Cauchy mutation and adaptive optimization to improve the performance of BES from local optima.Firstly,CABES introduces the Cauchy mutation strategy to adjust the step size of the selection stage,to select a better search range.Secondly,in the search stage,CABES updates the search position update formula by an adaptive weight factor to further promote the local optimization capability of BES.To verify the performance of CABES,the benchmark function of CEC2017 is used to simulate the algorithm.The findings of the tests are compared to those of the Particle Swarm Optimization algorithm(PSO),Whale Optimization Algorithm(WOA)and Archimedes Algorithm(AOA).The experimental results show that CABES can provide good exploration and development capabilities,and it has strong competitiveness in testing algorithms.Finally,CABES is applied to four constrained engineering problems and a groundwater engineeringmodel,which further verifies the effectiveness and efficiency of CABES in practical engineering problems. 展开更多
关键词 Bald eagle search algorithm cauchymutation adaptive weight factor CEC2017 benchmark functions engineering optimization problems
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带有侦察子群的蚁群系统 被引量:2
16
作者 许剑 吕志民 徐金梧 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第8期794-798,共5页
针对基本蚁群算法收敛速度慢、容易出现停滞等缺陷,提出一种新的蚁群优化算法——带有侦察子群的蚁群系统.该算法从整个蚁群中分离出一部分蚂蚁组成侦察子群,在优化过程中侦察子群以一定概率做随机搜索,提高了解的多样性;在信息素更新... 针对基本蚁群算法收敛速度慢、容易出现停滞等缺陷,提出一种新的蚁群优化算法——带有侦察子群的蚁群系统.该算法从整个蚁群中分离出一部分蚂蚁组成侦察子群,在优化过程中侦察子群以一定概率做随机搜索,提高了解的多样性;在信息素更新策略上同时使用本代和全局最优蚂蚁,兼顾了本代和历史的搜索成果;同时还采用LK变异算子,对每次搜索的解进行局部优化.最后对三个典型TSP实例进行了仿真实验,结果表明新的算法不仅能够克服早熟现象,而且能够大大加快收敛速度. 展开更多
关键词 蚁群系统 蚁群算法 蚁群优化 随机搜索 变异算子
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基于因子分析法对搜索引擎用户满意度评价研究 被引量:3
17
作者 王惠 王树乔 《淮阴工学院学报》 CAS 2009年第6期65-70,共6页
以目前使用广泛的引擎门户满意度为研究对象,构建搜索引擎的用户满意度指标体系。选取出能充分反映满意度高低的11个指标,通过主因子特征值和特征向量对各搜索引擎进行综合评价,用因子载荷和方差极大正交旋转因子载荷分析了形成满意度... 以目前使用广泛的引擎门户满意度为研究对象,构建搜索引擎的用户满意度指标体系。选取出能充分反映满意度高低的11个指标,通过主因子特征值和特征向量对各搜索引擎进行综合评价,用因子载荷和方差极大正交旋转因子载荷分析了形成满意度各因素之间的关系,并且得出了各个搜索引擎的综合竞争力得分和排序。并有针对性的提出搜索引擎的改进措施和发展方案,以期望提高搜索引擎服务水平,丰富其服务内容,最大限度的满足用户需求。 展开更多
关键词 搜索引擎 因子分析 综合评价 用户满意度
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基于改进聚类算法的关键输电断面搜索方法 被引量:3
18
作者 王杰 丁明 +1 位作者 孙磊 汪柳兵 《中国电力》 CSCD 北大核心 2022年第6期86-94,共9页
为了有效避免切除故障或过载线路后连锁跳闸事故的发生,提出一种基于改进模糊C均值聚类算法的关键输电断面搜索方法。该方法首先采用改进粒子群算法更新聚类中心,解决聚类算法对初始聚类中心敏感的问题,然后基于改进的聚类算法得到初始... 为了有效避免切除故障或过载线路后连锁跳闸事故的发生,提出一种基于改进模糊C均值聚类算法的关键输电断面搜索方法。该方法首先采用改进粒子群算法更新聚类中心,解决聚类算法对初始聚类中心敏感的问题,然后基于改进的聚类算法得到初始输电断面;其次运用Floyd算法搜索含断开线路的最短回路和次短回路,补充漏选的线路到初始输电断面内,构成候选输电断面;最后利用提出的复合因子判据筛选候选输电断面,进而确定关键输电断面。以IEEE 14节点和IEEE 118节点标准系统为例,所提方法可精准搜索得到系统内受切除线路影响较大且可能存在连锁跳闸风险的线路,即关键输电断面。结果表明采用该方法得到的关键输电断面更具有实用性和工程指导价值。 展开更多
关键词 断面搜索 潮流转移 模糊聚类 复合因子 最短回路
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搜索引擎服务内容的发展现状分析 被引量:4
19
作者 张益民 吕英杰 盛国军 《现代情报》 北大核心 2008年第8期9-11,14,共4页
为了分析和研究目前搜索引擎提供的各种搜索服务内容的发展现状,本文采用实证研究的方法,对用户进行问卷调查,然后通过因子分析等统计技术将服务内容分为三类:工作学习、生活资讯以及娱乐休闲等三方面。然后进一步分析不同用户群体对几... 为了分析和研究目前搜索引擎提供的各种搜索服务内容的发展现状,本文采用实证研究的方法,对用户进行问卷调查,然后通过因子分析等统计技术将服务内容分为三类:工作学习、生活资讯以及娱乐休闲等三方面。然后进一步分析不同用户群体对几类服务的偏好程度,为今后搜索引擎能提供更加令人满意的搜索服务提供指导。 展开更多
关键词 搜索引擎 服务内容 因子分析 实证研究
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PageRank算法的研究与改进 被引量:3
20
作者 李青淋 邵家玉 《工业控制计算机》 2016年第5期117-118,共2页
页面排序算法是搜索引擎的核心之一。通过分析传统PageRank算法可知该算法主要是依据页面之间的链接关系,容易出现偏重旧网页、主题偏移等不足之处。为了提高网页排序算法的准确率,结合网页内容相关性因子和网页更新时间因子,提出一种... 页面排序算法是搜索引擎的核心之一。通过分析传统PageRank算法可知该算法主要是依据页面之间的链接关系,容易出现偏重旧网页、主题偏移等不足之处。为了提高网页排序算法的准确率,结合网页内容相关性因子和网页更新时间因子,提出一种改进的PageRank算法。实验结果表明,改进后的PageRank算法提高了搜索的查全率与查准率,提高了网页排序的质量。 展开更多
关键词 页面排序 PAGERANK 搜索引擎 内容相关 时间因子
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