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算法可视化教学平台的设计与应用效果评价
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作者 宋佩华 李文敬 黎英 《南宁师范大学学报(自然科学版)》 2024年第4期177-184,共8页
算法作为计算机科学和管理科学等领域的基础知识,因其高度的抽象性和复杂性,使得很多学生在学习中理解起来比较困难。因此,如何通过创新教学方法来提升学生对算法的理解和应用能力,成为当前算法课程教学改革的一个关键问题。该研究设计... 算法作为计算机科学和管理科学等领域的基础知识,因其高度的抽象性和复杂性,使得很多学生在学习中理解起来比较困难。因此,如何通过创新教学方法来提升学生对算法的理解和应用能力,成为当前算法课程教学改革的一个关键问题。该研究设计并构建了包括算法可视化、算法资源、教师管理和学生管理等4个模块的算法可视化教学平台,以帮助学生更直观和深入地理解算法。算法可视化教学平台通过动态演示功能,使学生能够掌握复杂算法的执行过程,并提供交互操作,使学生能够自主控制算法的运行步骤,从而增加学习的趣味性和参与感。对算法可视化教学平台的实际应用进行调研和数据分析,结果显示,该平台在帮助学生掌握复杂算法、提升学习兴趣和增强互动体验方面取得了显著成效,以期为与算法相关课程的教学改革创新提供有价值的参考。 展开更多
关键词 算法可视化 教学平台 效果评价 课程改革 教育改革
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注意力引导局部特征联合学习的人脸表情识别
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作者 卢莉丹 夏海英 +1 位作者 谭玉枚 宋树祥 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2024年第8期2377-2387,共11页
目的在复杂的自然场景下,人脸表情识别存在着眼镜、手部动作和发型等局部遮挡的问题,这些遮挡区域会降低模型的情感判别能力。因此,本文提出了一种注意力引导局部特征联合学习的人脸表情识别方法。方法该方法由全局特征提取模块、全局... 目的在复杂的自然场景下,人脸表情识别存在着眼镜、手部动作和发型等局部遮挡的问题,这些遮挡区域会降低模型的情感判别能力。因此,本文提出了一种注意力引导局部特征联合学习的人脸表情识别方法。方法该方法由全局特征提取模块、全局特征增强模块和局部特征联合学习模块组成。全局特征提取模块用于提取中间层全局特征;全局特征增强模块用于抑制人脸识别预训练模型带来的冗余特征,并增强全局人脸图像中与情感最相关的特征图语义信息;局部特征联合学习模块利用混合注意力机制来学习不同人脸局部区域的细粒度显著特征并使用联合损失进行约束。结果在2个自然场景数据集RAF-DB(real-world affective faces database)和FERPlus上进行了相关实验验证。在RAF-DB数据集中,识别准确率为89.24%,与MA-Net(global multi-scale and local attention network)相比有0.84%的性能提升;在FERPlus数据集中,识别准确率为90.04%,与FER-VT(FER framework with two attention mechanisms)的性能相当。实验结果表明该方法具有良好的鲁棒性。结论本文方法通过先全局增强后局部细化的学习顺序,有效地减少了局部遮挡问题的干扰。 展开更多
关键词 人脸表情识别 注意力机制 局部遮挡 局部显著特征 联合学习
原文传递
属性关联模型下大数据集群查询仿真
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作者 周敏 曾达 杨祥 《计算机仿真》 2024年第3期524-527,537,共5页
在数据查询过程中,易受冗余数据、服务器异常、虚拟信息等问题的干扰,导致查询时间长、查询稳定性差等现象产生。为了解决上述问题,提出基于属性关联模型的大数据集群查询算法。采用扩展t-SNE算法对大数据集群中的数据节点做降维处理,... 在数据查询过程中,易受冗余数据、服务器异常、虚拟信息等问题的干扰,导致查询时间长、查询稳定性差等现象产生。为了解决上述问题,提出基于属性关联模型的大数据集群查询算法。采用扩展t-SNE算法对大数据集群中的数据节点做降维处理,避免冗余数据对查询过程产生干扰。将降维后的数据输入到属性关联模型中,实现大数据集群的特征提取,并将提取的特征输入到分布式并行架构中,通过查询负载量的计算完成大数据集群的查询。实验结果表明,所提算法的响应时间短,查询开销小于50Mb,且查询稳定性强。 展开更多
关键词 大数据集群降维 特征提取 属性特征 分布式并行架构 负载均衡分配 查询负载量
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