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    • 23 篇 设计学(可授艺术学...
  • 17 篇 教育学
    • 17 篇 教育学
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主题

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  • 15 篇 深度强化学习
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  • 15 篇 卷积神经网络

机构

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作者

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语言

  • 1,077 篇 中文
  • 4 篇 英文
检索条件"机构=吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室珠海分实验室"
1081 条 记 录,以下是61-70 订阅
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基于关系过滤和实体对标注的中文关系抽取方法
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吉林大学学报(理学版) 2023年 第5期61卷 1095-1102页
作者: 刘旭 杨航 张啸成 张永刚 吉林大学计算机科学与技术学院 符号计算与知识工程教育部重点实验室长春130012
针对关系三元组抽取任务中的冗余关系问题和实体重叠问题,提出一种基于关系过滤器的二维实体对标注方案(RF2DTagging).RF2DTagging模型由两组成:1)用于过滤冗余关系的关系过滤器(relation filter);2)能有效解决各种实体重叠问题的... 详细信息
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基于黏菌算法的蛋白质多序列比对
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吉林大学学报(工学版) 2022年 第12期52卷 2984-2993页
作者: 王鑫禄 刘大有 刘思含 王征 张丽伟 董飒 吉林大学计算机科学与技术学院 长春130012 吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室 长春130012 吉林大学国际教育学院 长春130012
基于黏菌算法(SMA)提出了一种有效的配比模型(SMA_MSA)以辅助判断不同序列之间是否具有同源性,进而预测蛋白质结构。基于BAliBASE 3.0基准数据集,对SMA_MSA和其他经典竞争算法在6类数据集上进行了测试。结果表明:在其中的31个数据集中SM... 详细信息
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集成双重语义信息和改进注意力机制的中文实体识别方法
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计算机科学与探索 2024年
作者: 冯勇 刘明华 王嵘冰 徐红艳 张永刚 辽宁大学信息学院 辽宁大学信息化中心 辽宁大学网络与信息安全学院 吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室
针对当前中文命名实体识别中数据无明显隔符、字符连续排列导致的边界模糊和词歧义问题,考虑从实体的双重语义信息析和改进注意力机制入手,提出了一种集成双重语义信息和改进注意力机制的中文实体识别方法。首先改进多头注意力... 详细信息
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基于兴趣函数的多样化Option-Critic算法
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计算机研究与发展 2024年 第12期61卷 3108-3120页
作者: 栗军伟 刘全 黄志刚 徐亚鹏 苏州大学计算机科学与技术学院 江苏苏州215006 软件新技术与产业化协同创新中心(南京大学) 南京210023 符号计算与知识工程教育部重点实验室(吉林大学) 长春130012 江苏省计算机信息处理技术重点实验室(苏州大学) 江苏苏州215006
Option框架作为层强化学习的一种常用时序抽象方法,允许智能体在不同的时间尺度上学习策略,可以有效解决稀疏奖励问题.为了保证Option可以引导智能体访问更多的状态空间,一些方法通过引入基于互信息的内奖励和终止函数来提升Option... 详细信息
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基于稠密连接的多形性腺瘤辅助诊断
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吉林大学学报(理学版) 2023年 第5期61卷 1159-1168页
作者: 董立岩 张玥敏 朱晓冬 张小利 赵博 吉林大学计算机科学与技术学院 长春130012 吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室 长春130012
针对多形性腺瘤诊断完全依赖人工的问题,提出一种计算机辅助诊断方法.先通过采集数据并构建多形性腺瘤数据集,对当前稠密连接网络进行改进并融合通道注意力机制进行疾病组织类特征提取,得到组织类别和概率,然后使用CART(classificatio... 详细信息
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基于元学习的小样本知识图谱补全
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吉林大学学报(理学版) 2023年 第3期61卷 623-630页
作者: 汪雨竹 彭涛 朱蓓蓓 崔海 吉林大学计算机科学与技术学院 长春130012 吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室 长春130012
以元学习为核心思想,结合卷积神经网络和Transformer编码器构建一个三阶段表示学习模型.为表达参考集中实体与任务关系之间的相互作用,使用卷积神经网络获取关系元,应用Transformer编码器增强查询集中的实体表示,并设计了用于计算不完... 详细信息
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具有局和全局注意力机制的图注意力网络学习单样本组学数据表征
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吉林大学学报(理学版) 2023年 第6期61卷 1351-1357页
作者: 周丰丰 张金楷 吉林大学计算机科学与技术学院 长春130012 吉林大学符号计算与知识工程教育部重点实验室 长春130012
针对生物组学数据中基因数目远大于样本数目的高维“大p小n”问题,提出一种具有局和全局注意力机制的图注意力网络GATOr.该模型首先在组学数据上利用Pearson相关系数计算特征之间的相关性,构建组学数据的单样本网络;然后提出一种结合... 详细信息
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基于样本效率优化的深度强化学习方法综述
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软件学报 2022年 第11期33卷 4217-4238页
作者: 张峻伟 吕帅 张正昊 于佳玉 龚晓宇 符号计算与知识工程教育部重点实验室(吉林大学) 吉林长春130012 吉林大学计算机科学与技术学院 吉林长春130012 吉林大学软件学院 吉林长春130012
深度强化学习将深度学习的表示能力和强化学习的决策能力结合,因在复杂控制任务中效果显著而掀起研究热潮.以是否用Bellman方程为基准,将无模型深度强化学习方法为Q值函数方法和策略梯度方法,并从模型构建方式、优化历程和方法评估等... 详细信息
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结合进化算法的深度强化学习方法研究综述
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计算机学报 2022年 第7期45卷 1478-1499页
作者: 吕帅 龚晓宇 张正昊 韩帅 张峻伟 吉林大学计算机科学与技术学院 长春130012 符号计算与知识工程教育部重点实验室(吉林大学) 长春130012 Department of Information and Computing Sciences Utrecht UniversityUtrecht 3584 CCThe Netherlands
深度强化学习是目前机器学习领域中重要的研究支之一,它可以通过直接与环境进行交互实现端到端的学习,对高维度和大规模的问题有着很好的解决能力.虽然深度强化学习已经取得了瞩目的成果,但其仍面临着对环境探索能力不足、鲁棒性差、... 详细信息
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深度神经架构搜索综述
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计算机研究与发展 2021年 第1期58卷 22-33页
作者: 孟子尧 谷雪 梁艳春 许东 吴春国 符号计算与知识工程教育部重点实验室(吉林大学) 长春130012 符号计算与知识工程教育部重点实验室珠海分实验室(吉林大学珠海学院) 广东珠海519041 密苏里大学哥伦比亚分校电子工程与计算机科学系 美国密苏里州哥伦比亚MO65211
深度学习在图像、语音、文本等多种模态的数据任务上取得了优异的效果.然而,针对特定任务,人工设计网络需要花费大量的时间,并且需要设计者具有一定水平的专业知识和设计经验.面对如今日趋复杂的网络架构,仅依靠人工进行设计变得越来越... 详细信息
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