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注意力引导的多尺度红外行人车辆实时检测 被引量:1
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作者 张印辉 计凯 +1 位作者 何自芬 陈光晨 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期229-239,共11页
红外成像技术通过捕捉目标热辐射特征进行成像,能实现复杂道路场景下的目标监测和道路冗杂信息滤除。针对红外行人和车辆目标检测模型参数量大、依赖高性能GPU资源和检测速度慢等问题,提出了一种注意力引导的多尺度红外行人车辆实时检... 红外成像技术通过捕捉目标热辐射特征进行成像,能实现复杂道路场景下的目标监测和道路冗杂信息滤除。针对红外行人和车辆目标检测模型参数量大、依赖高性能GPU资源和检测速度慢等问题,提出了一种注意力引导的多尺度红外行人车辆实时检测模型。首先,为精确匹配校准红外行人和车辆目标尺度与锚框尺寸,利用K-Means++算法对红外行人和车辆目标尺度进行先验框预置参数重聚类生成,并设计128×128精细尺度检测层;其次,设计注意力引导广域特征提取模块增强模型特征提取能力和空间及通道信息聚焦能力;随后,构建跨空间感知模块引入空间信息感知,强化不同尺度空间下的目标的特征表达能力;最后,针对资源受限设备,通过4倍通道剪枝方法降低模型参数量,增强移动端算法部署适应性。实验结果表明:所提IRDet算法与基准方法相比,模型平均检测精度提升4.3%,达到87.4%,模型权重值压缩60.4%,降至5.7 MB。 展开更多
关键词 红外交通检测 先验框匹配 注意力引导 跨空间感知 模型剪枝
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一种用于多域对话状态追踪的知识增强与自注意力引导的图神经网络
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作者 刘漳辉 林宇航 陈羽中 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第1期108-114,共7页
对话状态追踪是对话系统的重要组成部分,旨在从用户与系统的对话中跟踪用户意图,其通常表示为槽位-槽值对序列.近年来,深度神经网络模型在对话状态追踪问题上取得了较大进展.然而,现有模型在槽位相关性建模方面还存在可拓展性差与易引... 对话状态追踪是对话系统的重要组成部分,旨在从用户与系统的对话中跟踪用户意图,其通常表示为槽位-槽值对序列.近年来,深度神经网络模型在对话状态追踪问题上取得了较大进展.然而,现有模型在槽位相关性建模方面还存在可拓展性差与易引入噪声等问题.针对上述问题,本文提出了一种知识增强与自注意力引导的图神经网络KESA-GNN(Knowledge-Enhanced&Self-Attention Guided Graph Neural Network).首先,KESA-GNN通过外部知识嵌入增强槽的语义表征提升多头自注意力机制对槽位间相关性的辨别能力.其次,为了精确建模槽位间的诸如共指、共现等相关性,提出了一种自注意力引导的图神经网络建模槽位相关性.该网络采用多头注意力机制获得槽位间的注意力矩阵以及槽位表征,通过Max-N Relation算法获得注意力矩阵中强相关关系集,将稠密的注意力矩阵稀疏化,从而引导图神经网络中强相关槽位间的信息传播,降低无关槽位的噪声影响.最后,KESA-GNN采用门控融合机制过滤槽位多头注意力和图神经网络输出的槽位表征,从而获取更准确的槽位表征向量,进一步提升了KESA-GNN的鲁棒性.在多域对话数据集上的实验结果表明,KESA-GNN模型的性能优于最新的基线模型. 展开更多
关键词 对话状态追踪 知识图谱 注意力引导 图神经网络 门控融合
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用于腹部CT肝脏肿瘤分割的注意力引导模型
3
作者 于凌涛 熊涛 +2 位作者 王鹏程 马英博 夏勇强 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1400-1405,共6页
针对肝脏肿瘤在腹部CT影像中占比低,人为分割与传统分割效果、性能差的问题,本文提出一种高效的两阶段注意力引导的肝脏肿瘤分割模型,该模型由肝脏器官分割模块和肝脏肿瘤分割模块构成。肝脏器官分割模块中凭借卷积神经网络得到肝脏器... 针对肝脏肿瘤在腹部CT影像中占比低,人为分割与传统分割效果、性能差的问题,本文提出一种高效的两阶段注意力引导的肝脏肿瘤分割模型,该模型由肝脏器官分割模块和肝脏肿瘤分割模块构成。肝脏器官分割模块中凭借卷积神经网络得到肝脏器官分割图像作为输出,和原始CT影像叠加得到新的输入影像,最后将新输入图像导入肝脏肿瘤分割模块得到精确的肝脏肿瘤分割影像,给出了每个模块的损失函数以监督训练。利用肝脏肿瘤分割挑战提供的数据集进行了实验研究和定性比较分析。结果在Dice系数等指标上优于其他模型,提高了肝脏肿瘤分割准确率和肝脏肿瘤区域定位准确率,从而使分割出的肝脏肿瘤更接近真实边界。 展开更多
关键词 腹部器官分割 医学图像处理 腹部CT 肝脏分割 肝脏肿瘤分割 深度学习 注意力引导 损失函数
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虚拟现实媒介叙事用户注意力引导机制实证研究
4
作者 刘锦宏 陈姜同 +1 位作者 张子妍 王一雪 《出版与印刷》 2024年第5期1-12,共12页
通过脑电实验测试不同注意力引导方式对虚拟现实媒介用户注意力和专注度的影响差异,为虚拟现实媒介叙事设计与优化提供科学依据。文章利用脑电波技术和访谈法分析在虚拟现实媒介叙事中,文字、发光和声音三种引导方式以及色彩对用户注意... 通过脑电实验测试不同注意力引导方式对虚拟现实媒介用户注意力和专注度的影响差异,为虚拟现实媒介叙事设计与优化提供科学依据。文章利用脑电波技术和访谈法分析在虚拟现实媒介叙事中,文字、发光和声音三种引导方式以及色彩对用户注意力引导的差异。研究结果表明,在文字、发光、声音三种引导方式下,实验对象大脑中α、β、θ波段的功率大小均存在统计学意义的显著性差异,其中声音引导方式对实验对象注意力引导效果最强,发光引导方式引导效果次之,文字引导方式引导效果最弱;三种引导方式两两之间均具有显著正向相关性,即在虚拟现实媒介叙事中同时使用两种引导模式,更能吸引用户注意力;在色彩引导方面,红色最能吸引实验对象注意力。基于实验结论,文章提出了具体的应对之策,以帮助虚拟现实媒介叙事提升叙事效果和用户体验。 展开更多
关键词 虚拟现实 媒介叙事 用户行为 注意力引导 脑电实验
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大学生思想政治教育中的注意力引导策略研究
5
作者 陈如敏 《中国科技经济新闻数据库 教育》 2024年第11期040-043,共4页
本研究围绕注意力引导策略在大学生思想政治教育当中的具体运用及成效展开了深入的分析,目的在于提升学生在教育过程当中的专注度,增强学生学习效果。本研究在梳理已有注意力引导理论与观察大学生思想政治教育实践基础上,综合运用了实... 本研究围绕注意力引导策略在大学生思想政治教育当中的具体运用及成效展开了深入的分析,目的在于提升学生在教育过程当中的专注度,增强学生学习效果。本研究在梳理已有注意力引导理论与观察大学生思想政治教育实践基础上,综合运用了实地调查、访谈与案例分析相结合的方法,系统地论述了注意力引导策略对于大学生思想政治教育工作的具体运用,以及它对于提高学生注意力所起到的作用。本研究表明:有效的注意力引导策略能显著促进学生课堂参与度及学习效果,对优化大学生思想政治教育模式有重大意义。这一研究不仅对大学生思想政治教育工作提供全新的理论视角与实践指导,而且对有关方面的研究具有宝贵借鉴意义。 展开更多
关键词 大学生 思想政治教育 注意力引导策略 学习效果
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多重注意力引导的超声乳腺癌肿瘤图像分割
6
作者 郭洪洋 程前 +4 位作者 康晓东 杨靖怡 杨舒琪 李芳 张蕊 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S01期409-414,共6页
传统基于U-Net超声乳腺图像分割任务中存在预测尺度单一和信息丢失等问题。针对存在的问题,提出一种由多重注意力引导机制的U-Net超声乳腺肿瘤图像分割。首先,在U-Net的编码结构中,引入多个SE通道注意力,对输入的乳腺肿瘤图像进行多层... 传统基于U-Net超声乳腺图像分割任务中存在预测尺度单一和信息丢失等问题。针对存在的问题,提出一种由多重注意力引导机制的U-Net超声乳腺肿瘤图像分割。首先,在U-Net的编码结构中,引入多个SE通道注意力,对输入的乳腺肿瘤图像进行多层级的语义信息提取,引导编码器聚焦乳腺肿瘤特征,减少冗余背景信息带来的干扰;其次,通过设计特征融合处理模块,对编码器传来的特征图进行复杂语义特征的融合处理;最后,在解码器部分,加入金字塔结构捕获全局空间信息,提高模型对肿瘤图像的多尺度特征提取能力,以提高整体网络的表达能力和分割性能。在乳腺肿瘤图像数据集上对该方法进行了仿真实验,结果表明,与其他U-Net改进策略相比,该方法具有更强的准确率和鲁棒性。 展开更多
关键词 多重注意力引导 乳腺 U-Net 超声 图像分割
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注意力引导的标志检测与识别
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作者 张冬明 靳国庆 +2 位作者 鲁鼎煜 张菁 张勇东 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期5116-5132,共17页
自然场景中的实体标志,如商标、交通标志等,易受拍摄角度、所依附物体形变、尺度变化等影响,导致检测精度降低.为此,提出一种注意力引导的标志检测与识别网络(attention guided logo detection and recognition network,AGLDN),联合优... 自然场景中的实体标志,如商标、交通标志等,易受拍摄角度、所依附物体形变、尺度变化等影响,导致检测精度降低.为此,提出一种注意力引导的标志检测与识别网络(attention guided logo detection and recognition network,AGLDN),联合优化模型对多尺度变化和复杂形变的鲁棒性.首先通过标志模板图像搜集及掩码生成、标志背景图像选取和标志图像生成创建标志合成数据集;然后基于RetinaNet和FPN提取多尺度特征并形成高级语义特征映射;最后利用注意力机制引导网络关注标志区域,克服目标变形对特征鲁棒性的影响,实现标志检测与识别.实验结果表明,所提方法可以有效降低尺度变化、非刚性形变的影响,提高标志检测准确率. 展开更多
关键词 标志检测和识别 数据合成 多尺度特征融合 注意力引导
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沉浸式VR电力训练中的注意力引导 被引量:4
8
作者 张婷婷 侯晓菲 +1 位作者 田丰 王轶华 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期553-563,共11页
由于电力运检过程中存在人身危险,工作者要求具有极高的专业技能.传统的视频培训缺乏沉浸感,培训效率低,而实操培训成本高,对初学者风险较大.研制沉浸式虚拟变电站运检训练系统,实现序列训练、信息提示和评价打分等功能,并应用于电力运... 由于电力运检过程中存在人身危险,工作者要求具有极高的专业技能.传统的视频培训缺乏沉浸感,培训效率低,而实操培训成本高,对初学者风险较大.研制沉浸式虚拟变电站运检训练系统,实现序列训练、信息提示和评价打分等功能,并应用于电力运检安全培训.提出并设计了6种视觉引导和1种声音引导方式,并进行了对比分析.实验结果表明:相较于无引导方式,7种引导方式都明显提高了训练的效率;聚光灯、边缘高亮、边缘闪烁引导在平衡训练效率和沉浸感方面表现优异. 展开更多
关键词 沉浸式VR 变电站运检 注意力引导 用户评价
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注意力引导的交互式工笔花卉上色算法 被引量:5
9
作者 李媛 陈昭炯 叶东毅 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2020年第7期575-587,共13页
中国传统的工笔花卉画中人工渲染上色过程繁复、技巧性较高,现有的线稿图自动上色算法难以生成自然合理的渐变色效果.文中基于条件生成对抗网络,提出注意力引导的交互式工笔花卉上色算法,自动完成花卉白描线稿到工笔花卉色图的仿真生成... 中国传统的工笔花卉画中人工渲染上色过程繁复、技巧性较高,现有的线稿图自动上色算法难以生成自然合理的渐变色效果.文中基于条件生成对抗网络,提出注意力引导的交互式工笔花卉上色算法,自动完成花卉白描线稿到工笔花卉色图的仿真生成.首先设计刻画花朵颜色类别和布局的花色注意力图,可在训练阶段指导网络进行重要颜色特征的学习,在应用阶段作为用户与系统的交互手段,完成色彩设计.其次,在网络结构设计方面,构建并训练针对花色注意力图的局部颜色编码子网络,将注意力图的编码信息作为仿射参数,引入生成器各层的条件归一化过程中,实现生成网络全域对颜色的学习和控制.考虑到深度特征偏重刻画全局语义信息,可能损失反映线条特征的局部高频信息,在生成器网络中引入跨层连接的结构,加强线条特征的学习.实验表明,文中算法可以较好地将花卉白描线稿渲染成工笔花卉的色图,生成的图像符合真实工笔花卉画的颜色分布和特点,具有较好的艺术真实感和观赏性. 展开更多
关键词 工笔花卉上色 注意力引导 花色注意力 条件生成对抗网络(CGAN) 局部颜色编码子网络
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基于注意力引导图卷积网络的中英机器翻译模型 被引量:4
10
作者 韩雪 王章辉 张涵婷 《计算机与数字工程》 2021年第12期2476-2482,共7页
现如今,神经网络在基于句序列的机器翻译模型已占据主流地位。但在中英文互译中,仅对单语句进行翻译不仅仅丢失语义信息,还破坏繁杂的逻辑构造,并不符合当代机器翻译需求。鉴于此,提出一种新型基于注意力引导图卷积网络的机器翻译优化模... 现如今,神经网络在基于句序列的机器翻译模型已占据主流地位。但在中英文互译中,仅对单语句进行翻译不仅仅丢失语义信息,还破坏繁杂的逻辑构造,并不符合当代机器翻译需求。鉴于此,提出一种新型基于注意力引导图卷积网络的机器翻译优化模型,可通过多头注意力机制和图卷积神经网络结构的结合保留词元素特征及段落层次结构信息。为了验证基于注意力引导图卷积网络模型是否优于其他传统算法,在WMT21数据集上进行实验,结果表明各指标均达到理想效果。 展开更多
关键词 注意力引导图卷积网络 机器翻译 语篇翻译 译文选择
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分析沉浸式VR电力训练中的注意力引导
11
作者 朱礼华 郑皎红 陈根平 《电子乐园》 2019年第32期5-5,共1页
随着城市化进程的加快,城市规模和用电量显著提升,电力运输事业显著发展,电力运检维护的工作量和工作难度均显著提升, 对于工作人员提出了更高的要求,合理地利用智能化技术完善电力训练的形式是十分必要的。此次研究中中,首先从电力工... 随着城市化进程的加快,城市规模和用电量显著提升,电力运输事业显著发展,电力运检维护的工作量和工作难度均显著提升, 对于工作人员提出了更高的要求,合理地利用智能化技术完善电力训练的形式是十分必要的。此次研究中中,首先从电力工作现实需求和 VR 技术优势方面,分析应用沉浸式 VR 电力训练的重要意义,之后提出几种沉浸式 VR 训练中的注意力引导方法,并对几种引导方法的 效果和优化进行分析。旨在通过此次研究,明确沉浸式 VR 电力训练的重要地位,并为训练中注意力引导方法的完善提供助力。 展开更多
关键词 沉浸式 虚拟现实 电力训练 注意力引导
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基于注意力引导空域图卷积SRU的动态手势识别 被引量:1
12
作者 陈炫琦 佘青山 +2 位作者 张波涛 马玉良 张建海 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2023年第11期3083-3092,共10页
基于手部骨骼的动态手势识别是计算机视觉和人机交互领域的一个研究热点.手势涉及的关节在空间上分布更紧密,相关性更强.针对目前基于骨骼的动态手势识别存在空间特征复杂、识别计算速率缓慢等问题,提出一种注意力引导空域图卷积简单循... 基于手部骨骼的动态手势识别是计算机视觉和人机交互领域的一个研究热点.手势涉及的关节在空间上分布更紧密,相关性更强.针对目前基于骨骼的动态手势识别存在空间特征复杂、识别计算速率缓慢等问题,提出一种注意力引导空域图卷积简单循环单元(ASGC-SRU)网络.首先,将空域图卷积嵌入至SRU的门结构中,使得具有高速并行计算能力的SRU能够对复杂手势的时域和空域信息进行建模;然后,引入一种指关节注意力引导模块,使得更重要的指关节具有更高的关注度;最后,引入一种注意力增强空域图丢弃(ASD)的正则化方法,缓解网络过拟合的弊端.为验证所提出方法的有效性,在公认的动态手势数据集SHREC’17和DHG 14/28上进行大量实验,实验结果表明,所提出方法取得了较高的识别准确率,同时保持优良的计算效率. 展开更多
关键词 动态手势识别 图卷积 简单循环单元 注意力引导 过拟合
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基于自引导注意力的双模态校准融合目标检测算法 被引量:3
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作者 张惊雷 宫文浩 贾鑫 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期793-805,共13页
为了解决传统双模态目标检测方法难以在复杂场景(如大雾、眩光、黑夜)中克服低对比度噪声以及无法有效识别小尺寸目标的问题,文中提出基于自引导注意力的双模态校准融合目标检测算法.首先,设计双模态融合网络,利用通道特征和空间特征校... 为了解决传统双模态目标检测方法难以在复杂场景(如大雾、眩光、黑夜)中克服低对比度噪声以及无法有效识别小尺寸目标的问题,文中提出基于自引导注意力的双模态校准融合目标检测算法.首先,设计双模态融合网络,利用通道特征和空间特征校准纠正输入图像(可见光图像与红外图像)中的低对比度噪声,从纠正后的特征中获取互补信息,并准确实现特征融合,提高算法在眩光、黑夜和大雾等场景下的检测精度.然后,构建自引导注意力机制,捕捉图像像素之间的依赖关系,增强不同尺度特征的融合能力,提高算法对于小尺寸目标的检测精度.最后,在行人、行人车辆、航拍车辆三类六种数据集上进行的大量实验表明,文中算法检测精度较高. 展开更多
关键词 低对比度噪声 目标检测 双模态校准融合 引导注意力
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基于多尺度引导注意力的人物图像合成方法研究
14
作者 邬成 葛斌 +1 位作者 郑海君 杨振文 《金陵科技学院学报》 2023年第1期12-19,共8页
针对现有生成对抗网络合成的人物图像存在的残缺和模糊问题,提出一种基于多尺度特征提取和姿势引导特征转换的人物图像合成方法。利用深度卷积神经网络对图像和姿势进行多尺度特征提取,有效获取丰富的语义信息;在不同尺度特征的转换过... 针对现有生成对抗网络合成的人物图像存在的残缺和模糊问题,提出一种基于多尺度特征提取和姿势引导特征转换的人物图像合成方法。利用深度卷积神经网络对图像和姿势进行多尺度特征提取,有效获取丰富的语义信息;在不同尺度特征的转换过程中注入引导注意力机制,利用姿势信息引导纹理特征进行正确转移和变换;使用马尔可夫判别网络(PatchGAN)作为判别器,增强对图像纹理细节的鉴别能力;最后在DeepFashion数据集上进行测试。结果表明:在定量上,该方法的结构相似度(SSIM)达到了0.7729,峰值信噪比(PSNR)达到了19.0604,Fréchet初始距离得分(FID)达到了11.4765,可学习感知图像块相似度(LPIPS)达到了0.2092;在定性上,比传统方法合成的人物图像具有更好的视觉效果。所提方法能有效解决残缺和模糊问题,提高合成人物图像的质量。 展开更多
关键词 生成对抗网络 多尺度特征 特征转换 人物图像合成 引导注意力机制
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基于多尺度级联注意网络的肺实质分割 被引量:1
15
作者 许圳兴 余耀 +2 位作者 赵东 陈园 范圣旺 《国外电子测量技术》 2024年第5期60-69,共10页
针对肺实质分割任务中不同尺度特征的全局上下文信息利用率低、分割精度低、分割细节模糊等问题,提出一种多尺度级联注意网络(multiscale cascaded attention networks,MCANet)。该网络主要由多尺度特征提取网络(multi-scale feature ex... 针对肺实质分割任务中不同尺度特征的全局上下文信息利用率低、分割精度低、分割细节模糊等问题,提出一种多尺度级联注意网络(multiscale cascaded attention networks,MCANet)。该网络主要由多尺度特征提取网络(multi-scale feature extraction network,MSFENet)、多尺度注意力引导模块(multi-scale attention guidance module,MSAG)、解码特征整合器(decoding feature integrator,DFI)组成。首先,设计MSFENet以提高特征信息在不同通道维度上的空间交互能力,在采样过程中最大限度地保留图像的关键特征,丰富全局上下文信息。然后,设计MSAG提高模型在解码过程中对多尺度特征信息的利用率,并最大限度地融合两种注意力机制的优势。最后设计DFI,重新整合解码器生成的解码特征,以提高模型对边缘信息的分割性能。在LUNA16数据集上对模型性能进行实验验证,得到了0.993的Dice和3.864的HD,实验结果证明了MCANet与其他主流医学分割模型相比有更优异的分割性能,能更准确地分割肺实质。 展开更多
关键词 肺实质分割 多尺度级联注意网络 多尺度特征提取网络 多尺度注意力引导模块 解码特征整合器
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注意力集中引导法联合专项口咽康复操对阿尔茨海默症吞咽障碍患者的影响分析 被引量:1
16
作者 黄珍珠 刘美娟 +2 位作者 万姹嫣 施凤飞 饶赟 《临床护理杂志》 2020年第5期16-18,共3页
目的分析注意力集中引导法联合专项口咽康复操对阿尔茨海默症吞咽障碍患者的影响。方法将注意力集中引导法联合专项口咽康复操应用前(2019年1月~6月)和应用后(2019年7月~12月)入住于我院的阿尔茨海默症吞咽障碍患者各54例为研究对象,应... 目的分析注意力集中引导法联合专项口咽康复操对阿尔茨海默症吞咽障碍患者的影响。方法将注意力集中引导法联合专项口咽康复操应用前(2019年1月~6月)和应用后(2019年7月~12月)入住于我院的阿尔茨海默症吞咽障碍患者各54例为研究对象,应用前后分别设为对照组和试验组。对照组接受常规口咽肌群训练干预。试验组在此基础上加用注意力集中引导法联合专项口咽康复操干预。并对两组干预后的各观察指标进行比较。结果试验组干预后康复训练依从率、治疗总有效率显著高于对照组(P<0.05)。结论采用注意力集中引导法联合专项口咽康复操对阿尔茨海默症吞咽障碍患者施以康复护理,有利于提高康复训练依从率,改善吞咽障碍程度。 展开更多
关键词 阿尔茨海默症 吞咽障碍 注意力集中引导 专项口咽康复操
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结合多种注意力机制的多模态情感识别方法
17
作者 史爱武 蔡润 《软件导刊》 2023年第10期105-109,共5页
多模态语音情感识别需要全面理解对讲话者话语的内容(文本信息)以及说话的方式(声学信息),但如何有效融合语音和文本两种模态的特征是一个具有挑战性的问题。为此,提出一种基于双向循环门控单元和多种注意力的多模态情感识别模型。该模... 多模态语音情感识别需要全面理解对讲话者话语的内容(文本信息)以及说话的方式(声学信息),但如何有效融合语音和文本两种模态的特征是一个具有挑战性的问题。为此,提出一种基于双向循环门控单元和多种注意力的多模态情感识别模型。该模型首先使用双向循环门控单元提取语音和文本模态的特征,然后使用由并行的自注意力模块和引导注意力模块组成的多模态特征融合网络捕获模态内及模态间的交互关系,以使模型在训练学习过程中能同时关注到模态间及模态内重要的交互特征,进而增强模型的表示能力。在IEMOCAP数据集上对所提模型进行评估,结果表明该模型的情感分类结果相比其他方法明显提升。 展开更多
关键词 多模态情感识别 双向循环门控单元 引导注意力模块 注意力模块 特征融合
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结合单词-字符引导注意力网络的中文旅游文本命名实体识别 被引量:6
18
作者 西尔艾力·色提 艾山·吾买尔 +3 位作者 王路路 吐尔根·依布拉音 马喆康 买合木提·买买提 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第2期39-45,共7页
传统基于词向量表示的命名实体识别方法通常忽略了字符语义信息、字符间的位置信息,以及字符和单词间的关联关系。提出一种基于单词-字符引导注意力网络(WCGAN)的中文旅游命名实体识别方法,利用单词引导注意力网络获取单词间的序列信息... 传统基于词向量表示的命名实体识别方法通常忽略了字符语义信息、字符间的位置信息,以及字符和单词间的关联关系。提出一种基于单词-字符引导注意力网络(WCGAN)的中文旅游命名实体识别方法,利用单词引导注意力网络获取单词间的序列信息和关键单词信息,采用字符引导注意力网络捕获字符语义信息和字符间的位置信息,增强单词和字符间的关联性与互补性,从而实现中文旅游文本中命名实体的识别。实验结果表明,WCGAN方法在ResumeNER和TourismNER基准数据集上的F值分别为93.491%和92.860%,相比Bi-LSTM+CRF、Char-Dense等方法识别效果更好。 展开更多
关键词 命名实体识别 字符引导注意力网络 单词引导注意力网络 字符语义 信息互补 位置信息
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谈学生注意力的引导
19
作者 陈夫宝 《物理教学探讨(中教版)》 2001年第10期26-27,共2页
注意是心理活动对一定对象的指向和集中,是进行认识活动的必要条件,也是教学走向成功的有效手段之一.教师如能深入地研究注意规律的有关原理,并在教学中熟练地运用注意的规律,引导好全体学生的注意力,就等于为学生打开了学习和智慧的大门.
关键词 学生 注意力引导 中学 心理活动 物理教学 教学方法
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基于图文关联与上下文引导的军事新闻图集描述生成方法
20
作者 梅运红 刘茂福 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2024年第9期1625-1634,共10页
传统的图像描述生成方法由于缺少现实世界的先验知识,生成的描述文本不具有解释性,同时在某些专业领域生成的描述文本准确性不高。针对上述问题,提出了军事新闻图集描述生成任务,还构建了军事新闻图集数据集。该任务存在2个关键挑战:描... 传统的图像描述生成方法由于缺少现实世界的先验知识,生成的描述文本不具有解释性,同时在某些专业领域生成的描述文本准确性不高。针对上述问题,提出了军事新闻图集描述生成任务,还构建了军事新闻图集数据集。该任务存在2个关键挑战:描述信息来源于整个图集和对应的新闻文本中,模型学习到的语义不够充分。进一步提出了一种基于图文关联与上下文引导的军事新闻图集描述生成方法ITRCG。基于ITRCG实现跨模态信息交互,引导模型学习更完整的语义,并通过标签清理辅助命名实体生成。在构建的军事新闻图集数据集上进行了验证实验,结果表明ITRCG能够有效提高描述文本的质量,在各项评价指标上均取得了提升。 展开更多
关键词 图像描述 图文关联注意力 上下文引导注意力 图集 新闻文本
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