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大学信息技术通识课程助力青少年科普教育
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作者 周围 李清勇 张英俊 《软件导刊》 2024年第8期32-36,共5页
高校正发挥着越来越重要的科普育人功能,大学信息技术通识课程的作用尤为显著。以北京交通大学人工智能与未来交通技术科普教育基地建设为例,介绍该科普教育基地在建设过程中逐渐形成的4个科普方向:无人驾驶、计算思维、未来交通技术和... 高校正发挥着越来越重要的科普育人功能,大学信息技术通识课程的作用尤为显著。以北京交通大学人工智能与未来交通技术科普教育基地建设为例,介绍该科普教育基地在建设过程中逐渐形成的4个科普方向:无人驾驶、计算思维、未来交通技术和高铁轨道巡检(虚拟仿真);阐述大学信息技术通识课程体系在科普基地建设中的作用,以及围绕“智能、赋能”的实验教学发展举措。最后,以“无人驾驶系列实验”为例,介绍如何设计面向青少年的无人驾驶教育科普资源。这些资源在开展科普活动中获得了较好效果,为大学信息技术通识课程助力青少年科普教育活动提供了参考。今后,该科普教育基地将继续扎实、深入、有效、全面推进青少年科普教育工作。 展开更多
关键词 大学信息技术通识课程 无人驾驶 人工智能 青少年科普 科普资源建设
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基于关系感知和标签消歧的细粒度面部表情识别算法
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作者 刘雅芝 许喆铭 +2 位作者 郎丛妍 王涛 李浥东 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期3336-3346,共11页
细粒度表情识别任务因其包含更丰富真实的人类情感而备受关注.现有面部表情识别算法通过提取局部关键区域等方式学习更优的图像表征.然而,这些方法忽略了图像数据集内在的结构关系,且没有充分利用标签间的语义关联度以及图像和标签间的... 细粒度表情识别任务因其包含更丰富真实的人类情感而备受关注.现有面部表情识别算法通过提取局部关键区域等方式学习更优的图像表征.然而,这些方法忽略了图像数据集内在的结构关系,且没有充分利用标签间的语义关联度以及图像和标签间的相关性,导致所学特征带来的性能提升有限.其次,现有细粒度表情识别方法并未有效利用和挖掘粗细粒度的层级关系,因而限制了模型的识别性能.此外,现有细粒度表情识别算法忽略了由于标注主观性和情感复杂性导致的标签歧义性问题,极大影响了模型的识别性能.针对上述问题,本文提出一种基于关系感知和标签消歧的细粒度面部表情识别算法(fine-grained facial expression recognition algorithm based on Relationship-Awareness and Label Disambiguation,RALD).该算法通过构建层级感知的图像特征增强网络,充分挖掘图像之间、层级标签之间以及图像和标签之间的依赖关系,以获得更具辨别性的图像特征.针对标签歧义性问题,算法设计了基于近邻样本的标签分布学习模块,通过整合邻域信息进行标签消歧,进一步提升模型识别性能.在细粒度表情识别数据集FG-Emotions上算法的准确度达到97.34%,在粗粒度表情识别数据集RAF-DB上比现有主流表情分类方法提高了0.80%~4.55%. 展开更多
关键词 细粒度面部表情识别 注意力机制 关系感知 特征优化 标签分布学习
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