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针对校企合作模式下的大学生创新创业若干关键问题,笔者采用多维动态创新模型(MDMI)从多角度定性分析了大学生创新创业活动过程中存在的问题及发展趋势,采用多因素Logistic回归分析定量分析大学生创新创业机制与多影响因素之间的概率型非线性回归关系。设计并实现了基于多维动态创新模型的大学生创新创业体验系统,系统采用Java EE设计框架和Hadoop开发模式,采用ASP.NET语言实现动态Web网页,采用协同过滤技术和支持向量机(SVM)算法进行创新创业个性化推荐和数据挖掘。系统设计完成后,实际运行表明系统整体运行稳定,对促进大学生创新创业活动的开展具有积极意义。  相似文献   
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现在使用的接地线没有专门的接地线工具架,工作结束时收纳接地线很费力,抱在怀中收很重;不抱在怀中收又容易脏污,损伤绝缘杆,而且铜芯线不好理顺,收接地线时容易交叉、乱。接地针由于分开放置,容易掉,下次工作使用时放线困难,放线时间长。  相似文献   
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销售预测是企业决策的基础,管理者根据预测结果能够更合理地制定生产计划、分配生产资源。使用传统灰色-马尔可夫链预测算法对企业的产品销量进行预测,结果精度尚未达到1级标准,需要对该传统算法进行改进。引入模糊分类和粒子群算法,从残差区间划分、残差区间取值以及状态转移矩阵计算3个方面对该算法进行优化。通过对优化前、后预测算法的结果进行比较,表明优化后的灰色-马尔可夫链预测算法预测效果更好、精度更高。  相似文献   
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基于声发射和高斯混合模型的灰岩破裂特征识别研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过单轴压缩条件下灰岩破裂过程的声发射试验研究,利用高斯混合模型(GMM)对加载过程声发射信号波形特征进行深入分析,探索性识别灰岩破裂失稳过程的裂纹模式及其前兆特征。分析结果表明,灰岩在单轴加载过程中先后主要存在张拉和剪切两种破裂模式。其中,张拉破裂的声发射信号波形特征在AF-RA坐标空间呈现低A_F值、高R_A值分布;剪切破裂的声发射信号波形特征在AF-RA坐标空间呈现低R_A值、高A_F值,且随着应力的增加分布中心向A_F轴靠拢。GMM分析结果揭示了灰岩在整个应力加载过程中以张拉裂纹为主,在加载前中期几乎全为张拉裂纹,临近破坏阶段过渡到剪切破坏为主。剪切裂纹所占比例的最大值出现在(0.8~0.9)σ_c阶段,也是AF-RA坐标轴分布呈现最大A_F值时。研究结果可为预测早期灰岩破裂失稳提供参考,同时为深入研究识别岩石破裂失稳前兆信号特征提供了一种分析方法。  相似文献   
79.
《软件》2019,(10):46-49
针对传统卷积神经网络(如Lenet5)在图像的多分类任务中识别率不高、较新的卷积神经网络(如VGG16)在图像的多分类任务中待优化的参数达到千万级别的问题。采用将SqueezeNet神经网络与FractalNet神经网络相结合的方法。本文使用SqueezeNet神经网络中的FireModule来减少模型的参数、FractalNet神经网络的基本架构来保证神经网络模型的准确度。结果显示:在其它超参数基本相同的前提下,迭代40代时,DenseNet模型的测试集准确度为79.92%,而混合模型的测试集准确度为84.56%,其待优化的参数降至二百万个左右,故混合模型对数据的拟合能力更强,模型参数保持较低水平。  相似文献   
80.
由于人类语言的复杂性,文本情感分类算法大多都存在因为冗余而造成的词汇量过大的问题。深度信念网络(DBN)通过学习输入语料中的有用信息以及它的几个隐藏层来解决这个问题。然而对于大型应用程序来说,DBN是一个耗时且计算代价昂贵的算法。针对这个问题,提出了一种半监督的情感分类算法,即基于特征选择和深度信念网络的文本情感分类算法(FSDBN)。首先使用特征选择方法(文档频率(DF)、信息增益(IG)、卡方统计(CHI)、互信息(MI))过滤掉一些不相关的特征从而使词汇表的复杂性降低;然后将特征选择的结果输入到DBN中,使得DBN的学习阶段更加高效。将所提算法应用到中文以及维吾尔语中,实验结果表明在酒店评论数据集上,FSDBN在准确率方面比DBN提高了1.6%,在训练时间上比DBN缩短一半。  相似文献   
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