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语言

  • 212 篇 中文
检索条件"机构=交通数据分析与挖掘北京市重点实验室"
212 条 记 录,以下是21-30 订阅
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基于子句单元的异构图网络抽取式文本摘要
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中文信息学报 2024年 第6期38卷 119-128页
作者: 林群凯 陈钰枫 徐金安 张玉洁 刘健 北京交通大学交通数据分析与挖掘北京市重点实验室 北京100044
的目标是将长文本进行压缩、归纳和总结,从而形成具有概括性含义的短文本,其能帮助人们快速获取文档的主要信息。当前大多数的抽取式文本摘要的研究都是以整句作为抽取单元,而整句作为抽取单元会引入冗余信息,因此该文考虑使用粒度更细... 详细信息
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一种基于频繁词集表示的新文本聚类方法
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计算机研究与发展 2018年 第1期55卷 102-112页
作者: 张雪松 贾彩燕 交通数据分析与数据挖掘北京市重点实验室(北京交通大学) 北京100044 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044
传统的文本聚类方法大部分采用基于词的文本表示模型,这种模型只考虑单个词的重要度而忽略了词与词之间的语义关系.同时,传统文本表示模型存在高维的问题.为解决以上问题,提出一种基于频繁词集的文本聚类方法(frequent itemsets based d... 详细信息
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基于局部梯度和二进制模式的时间序列分类算法
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软件学报 2022年 第5期33卷 1817-1832页
作者: 郝石磊 王志海 刘海洋 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 交通数据分析与挖掘北京市重点实验室(北京交通大学) 北京100044
时间序列分类问题是时间序列数据挖掘中的一项重要任务,近些年受到了越来越广泛的关注.该问题的一个重要组成部分就是时间序列间的相似性度量.在众多相似性度量算法中,动态时间规整是一种非常有效的算法,目前已经被广泛应用到视频、音... 详细信息
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面向轨道缺陷检测的联邦学习轻量化模型训练技术研究
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铁道学报 2023年 第4期45卷 77-83页
作者: 任中伟 方维维 许文元 李中睿 胡一寒 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 北京交通大学交通数据分析与挖掘北京市重点实验室 北京100044
轨道缺陷检测对列车的安全运行意义重大,传统依赖专业人员现场人工识别的方法存在效率低下、人力成本较高等诸多问题。但传统集中式训练方法要求共享参与方的私有数据,又带来隐私泄露、流量通信压力等问题,因此基于深度学习的检测方法... 详细信息
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基于多样真实任务生成的鲁棒小样本分类方法
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软件学报 2024年 第4期35卷 1587-1600页
作者: 刘鑫 景丽萍 于剑 交通数据分析与挖掘北京市重点实验室(北京交通大学) 北京100044 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044
随着大数据、计算机与互联网等技术的不断进步,以机器学习和深度学习为代表的人工智能技术取得了巨大成功,尤其是最近不断涌现的各种大模型,极大地加速了人工智能技术在各个领域的应用.但这些技术的成功离不开海量训练数据和充足的计算... 详细信息
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面向交通流量预测的多组件时空图卷积网络
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软件学报 2019年 第3期30卷 759-769页
作者: 冯宁 郭晟楠 宋超 朱琪超 万怀宇 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 交通数据分析与挖掘北京市重点实验室(北京交通大学) 北京100044
流量预测一直是交通领域研究者和实践者关注的热点问题.流量数据具有高度的非线性和复杂性,对其进行精准预测具有很大的挑战,现有的预测方法大多不能很好地捕获数据的时空相关性.提出一种新颖的基于深度学习的多组件时空图卷积网络(MCST... 详细信息
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融合时序知识图谱的路段级交通事故风险预测
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模式识别与人工智能 2023年 第8期36卷 721-732页
作者: 唐伟文 郭晟楠 陈炜 林友芳 万怀宇 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 北京交通大学交通数据分析与挖掘北京市重点实验室 北京100044
从历史交通事故数据中探究事故发生的规律,实现准确的路段级交通事故风险预测,可以有效提升交通出行的安全与效率.然而,由于天气、交通状态等多源因素的影响、交通事故之间复杂的时空相关性和事故数据的稀疏性,实现准确的路段级交通事... 详细信息
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基于Shapelet剪枝和覆盖的时间序列分类算法
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软件学报 2015年 第9期26卷 2311-2325页
作者: 原继东 王志海 韩萌 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 交通数据分析与挖掘北京市重点实验室(北京交通大学) 北京100044
时间序列shapelets是时间序列中能够最大限度地表示一个类别的子序列.解决时间序列分类问题的有效途径之一是通过shapelets转换技术,将shapelets的发现与分类器的构建相分离,其主要优点是优化了shapelets的选择过程,并能够灵活应用不同... 详细信息
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时间序列可变尺度的时频特征求解及其分类
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软件学报 2022年 第12期33卷 4411-4428页
作者: 魏池璇 王志海 原继东 林钱洪 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 交通数据分析与挖掘北京市重点实验室(北京交通大学) 北京100044
对于许多实际应用来说,获取多个不同窗口尺度上的模式,有助于发现时间序列的不同规律性特征.同时,通过对时间序列时域和频域两方面的分析,有助于挖掘更多的知识.提出了一种新的基于可变尺度的时域频域辨别性特征挖掘方法以及应用于分类... 详细信息
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多通道图注意力解耦社交推荐方法
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国防科技大学学报 2022年 第3期44卷 1-9页
作者: 洪明利 王靖 贾彩燕 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 北京交通大学交通数据分析与挖掘北京市重点实验室 北京100044
提出具有解耦能力的多通道图注意力社交推荐模型,该模型主要包括深度聚类模块、多通道图注意力聚合模块和评分预测模块。其中,深度聚类模块用于对用户和项目进行分组,并利用聚类结果将用户社交图和用户项目图拆分成多个用户社交子图及... 详细信息
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