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“U”型结构——论《文城》的叙事结构兼及余华的创作历程
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作者 翟文辉 郑云海 《盐城师范学院学报(人文社会科学版)》 2023年第1期119-124,共6页
余华的《文城》由两个故事组成,其各自形成心理层面上不同的“U”型结构。两个叙事结构因相似对称而成的“U”型图式又反映了余华创作的走向:从“残忍”和“温情”的身份书写获得社会认同到《兄弟》的“争议”和《第七天》的“滑铁卢”... 余华的《文城》由两个故事组成,其各自形成心理层面上不同的“U”型结构。两个叙事结构因相似对称而成的“U”型图式又反映了余华创作的走向:从“残忍”和“温情”的身份书写获得社会认同到《兄弟》的“争议”和《第七天》的“滑铁卢”,形成余华的创作与被评价的“共振”历程。这个“共振”的“U”型结构中可以看到余华的写作历程和构成“创作共振”的因素,一定程度上可以管窥余华在未来文学写作情感上的转向。 展开更多
关键词 余华 《文城》 “u”型结构 创作共振 叙事结构
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辽宁省经济发展与城乡差距的关系——基于“U”型结构的实证研究 被引量:1
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作者 方丽玲 饶逸飞 《东北财经大学学报》 2012年第5期37-43,共7页
改革开放以来,随着经济的发展,辽宁省城乡差距总体上呈扩大趋势。依据数学模型的解释,在城镇化水平不断提高的客观前提下,经济发展与城乡差距之间的关系呈"U"型结构。在数学模型的指导下,通过建立计量模型分析可以得知,现阶... 改革开放以来,随着经济的发展,辽宁省城乡差距总体上呈扩大趋势。依据数学模型的解释,在城镇化水平不断提高的客观前提下,经济发展与城乡差距之间的关系呈"U"型结构。在数学模型的指导下,通过建立计量模型分析可以得知,现阶段辽宁省经济发展与城乡差距呈正相关,并且随着时间的推移,这种正相关性会不断增强。 展开更多
关键词 经济发展 城乡差距 二元结构 “u”型结构
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“U”型结构多目标拓扑优化 被引量:3
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作者 姚涛 刘圣杰 《机电工程技术》 2015年第1期56-59,共4页
采用变密度法和折衷规划法建立了结构的多目标拓扑优化模型,并利用分析层级法确定了子目标权重。以"U"型结构为对象进行了多目标拓扑优化设计,得到了结构质量较轻的新结构形式。该方法可应用于结构的优化设计。
关键词 拓扑优化设计 折衷规划 分析层级法 “u”型结构
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区域经济发展与城乡收入差距的关系研究——基于甘肃1990-2011年数据及“U”型结构的实证
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作者 李泉 马晗 《发展研究》 2014年第8期42-46,共5页
本文通过构建经济数学模型,结合甘肃省1990-2011年数据进行实证分析发现,甘肃省城乡收入差距扩大与经济增长呈"U"型关系。基于现阶段甘肃省城乡居民收入差距扩大对经济阻碍发展构成的障碍,加快农村人口向城镇人口转移,促进农... 本文通过构建经济数学模型,结合甘肃省1990-2011年数据进行实证分析发现,甘肃省城乡收入差距扩大与经济增长呈"U"型关系。基于现阶段甘肃省城乡居民收入差距扩大对经济阻碍发展构成的障碍,加快农村人口向城镇人口转移,促进农村劳动力人口向非农产业转移,不断提高城镇化率,是甘肃未来加快推进新型城镇化和促进城乡发展一体化的应有之义和基本内容。这一结论对类似欠发达区域同样具有重要参考价值和实践意义。 展开更多
关键词 甘肃省 经济增长 城乡收入差距 “u”型结构 实证研究
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P2P网络借贷与民间借贷的比较——基于利率期限结构的视角 被引量:4
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作者 赵文东 《大连海事大学学报(社会科学版)》 2015年第5期29-33,共5页
根据"人人贷"市场中的数据描绘P2P网络借贷的利率期限结构,并将之与根据"温州指数"刻画的民间借贷的利率期限结构进行比较。结果表明,相对于民间借贷中典型的"U"型利率期限结构,P2P网络借贷的利率期限结... 根据"人人贷"市场中的数据描绘P2P网络借贷的利率期限结构,并将之与根据"温州指数"刻画的民间借贷的利率期限结构进行比较。结果表明,相对于民间借贷中典型的"U"型利率期限结构,P2P网络借贷的利率期限结构呈现出利率水平低、转折点左移等非典型"U"型结构。并在典型"U"型理论的基础上,结合P2P网络借贷低交易成本、高机会成本以及事实上的借方市场等内在特性,对P2P网络借贷的非典型"U"型结构进行解释。 展开更多
关键词 P2P网络借贷 民间借贷 利率期限结构 非典“u”型结构
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MAAUNet:Exploration of U-shaped encoding and decoding structure for semantic segmentation of medical image 被引量:1
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作者 SHAO Shuo GE Hongwei 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2022年第4期418-429,共12页
In view of the problems of multi-scale changes of segmentation targets,noise interference,rough segmentation results and slow training process faced by medical image semantic segmentation,a multi-scale residual aggreg... In view of the problems of multi-scale changes of segmentation targets,noise interference,rough segmentation results and slow training process faced by medical image semantic segmentation,a multi-scale residual aggregation U-shaped attention network structure of MAAUNet(MultiRes aggregation attention UNet)is proposed based on MultiResUNet.Firstly,aggregate connection is introduced from the original feature aggregation at the same level.Skip connection is redesigned to aggregate features of different semantic scales at the decoder subnet,and the problem of semantic gaps is further solved that may exist between skip connections.Secondly,after the multi-scale convolution module,a convolution block attention module is added to focus and integrate features in the two attention directions of channel and space to adaptively optimize the intermediate feature map.Finally,the original convolution block is improved.The convolution channels are expanded with a series convolution structure to complement each other and extract richer spatial features.Residual connections are retained and the convolution block is turned into a multi-channel convolution block.The model is made to extract multi-scale spatial features.The experimental results show that MAAUNet has strong competitiveness in challenging datasets,and shows good segmentation performance and stability in dealing with multi-scale input and noise interference. 展开更多
关键词 u-shaped attention network structure of MAAuNet convolutional neural network encoding-decoding structure attention mechanism medical image semantic segmentation
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