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吉林省大学生旅游意愿及行为激励
1
作者 罗琳燕 王淑影 《长春工业大学学报》 CAS 2024年第6期563-569,共7页
通过对吉林省文化旅游的发展现状和省内大学生文化旅游意向调查研究,对吉林省文化旅游发展模式和当前发展存在的不足进行了解。根据调查问卷结果,运用结构方程方法对旅游意愿影响因素进行分析,发现资源满意度、设施满意度、价格满意度... 通过对吉林省文化旅游的发展现状和省内大学生文化旅游意向调查研究,对吉林省文化旅游发展模式和当前发展存在的不足进行了解。根据调查问卷结果,运用结构方程方法对旅游意愿影响因素进行分析,发现资源满意度、设施满意度、价格满意度对大学生再次旅游和推荐他人旅游有决定性影响,并基于随机森林方法对优先旅游意愿进行预测。基于研究结果提出了相应建议,为更好地推动吉林省文化旅游产业发展,拓宽大学生文化旅游消费市场提供参考。 展开更多
关键词 吉林省大学生 文化旅游 结构方程模型 随机森林
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关于大学物理现代化教学模式的几点思考 被引量:5
2
作者 冷静 《教育与职业》 北大核心 2012年第15期165-166,共2页
基于多媒体、网络、计算机等现代化教育技术的大学物理现代化教学模式正逐渐显示其优越性,但作为新型的教学方式,必然也有其自身的局限性。文章分析了现代化教学模式现有的优势和潜在的弊端,提出了改善的建议和方法。
关键词 大学物理 教学技术 教学模式
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基于TRSSA-ELM算法的股价预测研究
3
作者 谭佳伟 谷佳澄 +2 位作者 李春梅 王善求 秦丹丹 《吉林大学学报(信息科学版)》 2025年第1期90-97,共8页
针对股价预测中存在的不确定性、间断性、随机性和非线性等问题,提出一种TRSSA-ELM(Tent Random Walk Sparrow Optimization Algorithm-Extreme Learning Machine)股价预测模型。首先,采用自适应Tent混沌映射和随机游走策略对算法进行改... 针对股价预测中存在的不确定性、间断性、随机性和非线性等问题,提出一种TRSSA-ELM(Tent Random Walk Sparrow Optimization Algorithm-Extreme Learning Machine)股价预测模型。首先,采用自适应Tent混沌映射和随机游走策略对算法进行改进,增强种群多样性和随机性,提高算法局部和全局的寻优能力。其次,使用单峰、多峰和固定维多峰测试函数对TRSSA(Tent Random Walk Sparrow Optimization Algorithm)性能进行了验证,相比于SSA(Sparrow Optimization Algorithm)、AO(Aquila Optimizer)、POA(Pelican Optimization Algorithm)和GWO(Grey Wolf Optimizer),TRSSA算法具有更好的收敛速度、精度和统计性质。最后,由于ELM(Extreme Learning Machine)模型随机生成权重和阈值,降低了预测精度和泛化能力,应用TRSSA算法优化ELM模型的权重和阈值,并用三安光电股票数据集对TRSSA-ELM模型进行了测试。实验结果表明,TRSSA-ELM模型相比于SSA-ELM、ELM、SVR(Support Vector Regression)和GBDT(Gradient Boosting Decision Tree),具有更好的预测精度和稳定性。 展开更多
关键词 股价预测 TRSSA-ELM预测模型 自适应Tent混沌映射 随机游走策略
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数学建模与能力培养的几点思考 被引量:2
4
作者 李慧玲 闫厉 《长春工业大学学报(高教研究版)》 2003年第2期67-68,共2页
高校开展数学建模活动对培养学生分析问题、解决问题的能力,培养学生的创造性思维,起到了积极作用。本文对数学建模活动提出了几点建议。
关键词 数学建模 能力培养 思考
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数学建模竞赛对地球物理本科人才培养的引领作用探索 被引量:1
5
作者 赵鹏飞 邢蕾 《科技资讯》 2023年第8期142-145,共4页
地球物理是与能源勘探和资源合理利用密切相关的一门地质类基础学科,其本科专业培养方案要求学生掌握地质学、物理学、数学和计算机科学等多方面的知识和技能。针对目前地球物理专业本科生培养中数学和计算机编程课程对专业课程学习的... 地球物理是与能源勘探和资源合理利用密切相关的一门地质类基础学科,其本科专业培养方案要求学生掌握地质学、物理学、数学和计算机科学等多方面的知识和技能。针对目前地球物理专业本科生培养中数学和计算机编程课程对专业课程学习的不良后效应影响,该文提出数学建模竞赛在多个方面都有益于地球物理专业本科生的培养。首先数学建模竞赛可以促进学生应用数学和计算机解决实际问题的热情,其次能在分析问题、论文写作、科研可视化等多个方面培养学生的能力。此外,在竞赛中取得好成绩还有利于学生学业成果显示,并拓宽学生的就业口径。结合15年的竞赛培训和人才培养经验,该文分别从赛前、赛中和赛后3个层面论述了数学建模竞赛对地球物理专业本科人才培养的引领作用。 展开更多
关键词 地球物理 本科人才培养 数学建模竞赛 引领作用
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基于深度确定性策略梯度算法的股票投资组合策略研究
6
作者 董小刚 韩元元 秦喜文 《东北师大学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期29-34,共6页
为构建更加全面有效的投资组合,采用了深度确定性策略梯度算法,并在奖励函数中引入了风险衡量指标索提诺比率来实现风险与收益之间的权衡.除基本的股票数据外还将股票市场中的技术指标作为状态的输入,以捕捉股票市场的主要趋势.经数据检... 为构建更加全面有效的投资组合,采用了深度确定性策略梯度算法,并在奖励函数中引入了风险衡量指标索提诺比率来实现风险与收益之间的权衡.除基本的股票数据外还将股票市场中的技术指标作为状态的输入,以捕捉股票市场的主要趋势.经数据检验,与其他强化学习算法对比,改进奖励函数的DDPG算法能够在控制风险的同时得到较高收益,有效地实现了风险的分散和投资组合的稳健性. 展开更多
关键词 股票投资组合 深度强化学习 索提诺比率 深度确定性策略梯度
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基于GAM-YOLOv8的遥感图像舰船目标跟踪
7
作者 杨笑天 谭金林 +2 位作者 鱼昕 赵俊哲 刘铭 《吉林大学学报(地球科学版)》 北大核心 2025年第1期328-339,共12页
针对卫星遥感图像舰船目标追踪和轨迹绘制,提出了一种全局注意力(global attention mechanism,GAM)模块改进YOLO(you only look once)v8算法(GAM-YOLOv8)与DeepSORT算法相结合的方法。在YOLOv8网络结构中加入GAM模块,以提升模型提取卫... 针对卫星遥感图像舰船目标追踪和轨迹绘制,提出了一种全局注意力(global attention mechanism,GAM)模块改进YOLO(you only look once)v8算法(GAM-YOLOv8)与DeepSORT算法相结合的方法。在YOLOv8网络结构中加入GAM模块,以提升模型提取卫星遥感图像特征的能力,提高舰船目标追踪的精度和稳定性;实施基于RGB(red,green,blue)-HSV(hue,saturation,value)融合颜色空间转换卷积模块的数据增强技术扩充数据集,帮助模型捕捉更多维度的特征信息,进一步提升识别准确度;利用DeepSORT算法通过结合目标的特征外观和运动信息,增强追踪过程中的稳定性与精度,有效减少身份切换和目标丢失。实验结果表明,本文提出的GAM-YOLOv8与DeepSORT相结合的方法,相较于原始YOLOv8模型,在遥感图像舰船目标检测与跟踪任务中均表现出了显著的性能提升,在准确度、召回率和平均准确率精度上分别提高了7.6%、7.9%和6.0%,在帧率、多目标跟踪准确度和多目标跟踪精确度上分别提升了17.7%、6.9%、1.9%,身份切换次数降低了10.0%。 展开更多
关键词 卫星遥感 深度学习 目标跟踪 YOLOv8
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相依区间删失数据下可加可乘模型的半参数分析
8
作者 王淑影 汪童 马睿 《云南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期201-213,共13页
区间删失数据是生存分析中常见的数据类型,且在实际问题中感兴趣的失效时间与观测时间之间具有相依性,忽略这种相依性可能会带来有偏的分析结果.在相依Ⅱ型区间删失下考虑可加可乘模型的半参数回归分析,引入了一个脆弱项来刻画观测时间... 区间删失数据是生存分析中常见的数据类型,且在实际问题中感兴趣的失效时间与观测时间之间具有相依性,忽略这种相依性可能会带来有偏的分析结果.在相依Ⅱ型区间删失下考虑可加可乘模型的半参数回归分析,引入了一个脆弱项来刻画观测时间和失效时间之间的相关性,并分别对失效时间和观测时间构建相应的可加可乘脆弱模型.为了估计参数,提出了一种基于伯恩斯坦多项式的Sieve极大似然估计方法,并结合EM算法对感兴趣的参数进行估计.然后,大量的模拟研究表明所提出的方法表现良好.最后将所提出的方法应用于一项年龄相关性眼病研究中产生的真实数据,分析结果表明模型拟合效果优良. 展开更多
关键词 相依区间删失 可加可乘风险模型 Sieve极大似然估计 EM算法 伯恩斯坦多项式
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无规碰撞对光学表面统计特性的影响
9
作者 贺莉 朱天星 +1 位作者 王艳红 曲波 《长春理工大学学报(自然科学版)》 2005年第1期115-117,共3页
用数值方法研究了抛光粒子对光学表面的无规碰撞对光学表面的粗糙度和功率谱密度的影响。结果表明,对于随机起伏的初始表面,经过抛光粒子的无规撞击之后,表面粗糙度先是逐渐减小,随后开始增加。经过撞击的表面,其高度的起伏由原来的完... 用数值方法研究了抛光粒子对光学表面的无规碰撞对光学表面的粗糙度和功率谱密度的影响。结果表明,对于随机起伏的初始表面,经过抛光粒子的无规撞击之后,表面粗糙度先是逐渐减小,随后开始增加。经过撞击的表面,其高度的起伏由原来的完全随机分布变为具有分形的特征,其功率谱密度具有倒指数规律,这与精密抛光表面的测量结果相符,从而解释了精密抛光表面功率谱密度具有倒指数规律原因。 展开更多
关键词 无规碰撞 粗糙度 功率谱密度 抛光 数值方法
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基于自注意力机制的胃肠息肉图像分割算法
10
作者 秦钰 刘芳 霍宏雯 《计算机技术与发展》 2025年第1期67-72,共6页
从肠道内窥镜检查图像中自动分割出胃肠息肉,可以为癌前病变的早期检测和预防提供重要依据。对于胃肠息肉病变区域特征的高变异性以及病变与正常组织之间的低对比度、边缘纹理分割不清晰问题,在GF-Net网络分割方法基础上进行改进,使得... 从肠道内窥镜检查图像中自动分割出胃肠息肉,可以为癌前病变的早期检测和预防提供重要依据。对于胃肠息肉病变区域特征的高变异性以及病变与正常组织之间的低对比度、边缘纹理分割不清晰问题,在GF-Net网络分割方法基础上进行改进,使得改进的边缘引导模块更关注边缘信息,具体来说在边缘引导模块中逐层引入自注意力机制,使模型充分学习图像的全局特征,更好理解图像中的上下文关系,并将这些丰富的语义信息应用于胃肠息肉精准的分割。同时结合分割损失函数和边缘损失函数,分割损失函数关注整体分割准确性,而边缘损失函数则注重保持边缘细节的清晰性和连续性,使用Kvasir-sessile数据集对改进后的模型进行了实验评估。通过计算Dice系数、灵敏度、特异性等评价指标,并通过可视化分析病变区域,验证了该方法的有效性和优越性。相比于其他深度学习网络模型,改进的GF-Net模型在胃肠息肉分割任务中表现出更高的准确性和鲁棒性。 展开更多
关键词 胃肠息肉 自注意力机制 医学图像分割 GF-Net网络 损失函数
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融合文本分析和CNN-BiLSTM模型的校园霸凌舆情分析——以邯郸初中生被害案为例
11
作者 黄金柱 杨云飞 +2 位作者 周丹萍 王淑影 王纯杰 《情报探索》 2025年第1期64-71,共8页
[目的/意义]校园霸凌是一种严重影响学生身心健康的现象,在教育领域和社会中引起了广泛关注。本文旨在深入研究校园霸凌事件,揭示公众对校园霸凌的态度和看法。[方法/过程]应用Python软件爬取公众对某校园霸凌热点事件的微博评论数据,... [目的/意义]校园霸凌是一种严重影响学生身心健康的现象,在教育领域和社会中引起了广泛关注。本文旨在深入研究校园霸凌事件,揭示公众对校园霸凌的态度和看法。[方法/过程]应用Python软件爬取公众对某校园霸凌热点事件的微博评论数据,使用文本分析和CNN-BiLSTM模型对该事件中民众的主要观点进行情感分析研究。[结果/结论]通过实例分析说明了该模型具有更好的预测准确率,并得到舆论关注的热点,提出舆论应对建议。 展开更多
关键词 教育舆情 校园霸凌 文本分析 情感分析 CNN-BiLSTM模型
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一种改进的鱼鹰优化算法
12
作者 邰志艳 邢维康 +2 位作者 谷佳澄 刘铭 于晓东 《吉林大学学报(信息科学版)》 2025年第1期126-133,共8页
针对原始鱼鹰优化算法(OOA:Osprey Optimization Algorithm)易陷入局部最优和寻优速度慢等问题,提出了一种改进鱼鹰优化算法(L_OOA:An Improved Osprey Optimization Algorithm)。首先,为保持种群多样性,采用了Tent混沌映射策略初始化... 针对原始鱼鹰优化算法(OOA:Osprey Optimization Algorithm)易陷入局部最优和寻优速度慢等问题,提出了一种改进鱼鹰优化算法(L_OOA:An Improved Osprey Optimization Algorithm)。首先,为保持种群多样性,采用了Tent混沌映射策略初始化种群个体位置。其次,通过引入Levy策略对鱼鹰的位置进行更新,提高了鱼鹰优化算法跳出局部最优值的能力,并在鱼鹰优化算法中引入了螺旋曲线策略,提升了算法计算精确度。最后,在CEC2021(Computational Experimental Competition 2021)测试函数集上与其他智能算法进行了对比实验。结果表明,L_OOA具有更优的精度和更快的速度。 展开更多
关键词 鱼鹰优化算法 螺旋曲线策略 Levy策略 Tent混沌映射
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部分线性Logistic模型在大学生挂科率预测中的应用 被引量:2
13
作者 赵波 卞纪兰 +2 位作者 王纯杰 王淑影 赵桂燕 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 2022年第2期185-191,共7页
大学生挂科是当前高校管理面临的主要问题,找出挂科的原因并预防已经成为当前探讨的主要热点之一。考虑部分线性Logistic回归模型分析学生挂科的影响因素,并利用Sieve方法推断非线性函数,通过极大似然方法获得模型参数。将该模型应用到... 大学生挂科是当前高校管理面临的主要问题,找出挂科的原因并预防已经成为当前探讨的主要热点之一。考虑部分线性Logistic回归模型分析学生挂科的影响因素,并利用Sieve方法推断非线性函数,通过极大似然方法获得模型参数。将该模型应用到大学生学习状态的数据中,发现第二课堂成绩设定在一定范围内能有效降低挂科概率。同时基于该模型分类判别,绘制ROC曲线以及约登指数曲线,选择合理的分类阈值,将学生分成两类(挂科与不挂科),有利于学校及学生自身采取相应的措施来防止学生挂科。 展开更多
关键词 部分线性Logistic模型 Sieve方法 ROC曲线 Youden指数 大学生挂科率
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专升本学生考研数学的现状分析与策略研究 被引量:1
14
作者 王玉海 孙王杰 《吉林化工学院学报》 CAS 2021年第10期61-65,共5页
通过对高等院校专升本学生数学学习现状进行分析研究,找出高等院校专升本学生考研数学教学工作的策略和方法,以此促进考研数学与考研辅导有机融合,提高学生的考研通过率。
关键词 高等数学 考研辅导 教学改革
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基于伪F统计量的属性特征降维方法研究 被引量:5
15
作者 刘文博 梁盛楠 +1 位作者 余泉 董小刚 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第1期43-49,共7页
提出了一种基于伪F统计量的特征选择算法(FSPF)来对属性特征进行降维,评价输入特征的重要性程度.通过特征重要性累积比率,获取了最具有区分能力的特征组合.利用加权K最近邻、随机森林、人工神经网络、决策树、梯度提升与支持向量机,对... 提出了一种基于伪F统计量的特征选择算法(FSPF)来对属性特征进行降维,评价输入特征的重要性程度.通过特征重要性累积比率,获取了最具有区分能力的特征组合.利用加权K最近邻、随机森林、人工神经网络、决策树、梯度提升与支持向量机,对真实数据集进行了分类.实验结果表明:经过FSPF特征选择算法进行变量重要性筛选后,可以较为有效地提高目前主流机器学习方法的分类预测性能. 展开更多
关键词 伪F统计量 特征降维 监督学习 分类预测
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自激励广义二项门限自回归模型的统计推断 被引量:2
16
作者 张洁 张玉 董小刚 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2023年第2期275-284,共10页
针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在... 针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在已知和未知两种情形下模型参数的条件最大似然估计方法;最后,将该模型应用到一组实际数据中进行拟合验证. 展开更多
关键词 整数值时间序列 广义二项稀疏算子 门限自回归过程 条件最大似然估计
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基于模型平均的右删失数据下加速失效时间模型的统计推断研究 被引量:2
17
作者 王淑影 张亚男 程云飞 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第12期3-9,共7页
在生物统计研究领域中,经常会由于各种原因出现数据删失的情况。此时研究人员不能精确观测到某个个体的确切失效时间,只能观测到生存时间大于删失时间,即右删失数据。相对于比例风险模型和可加风险模型,由于加速失效时间(AFT)模型更具... 在生物统计研究领域中,经常会由于各种原因出现数据删失的情况。此时研究人员不能精确观测到某个个体的确切失效时间,只能观测到生存时间大于删失时间,即右删失数据。相对于比例风险模型和可加风险模型,由于加速失效时间(AFT)模型更具有解释性,因此考虑采用AFT模型来对右删失数据进行建模。传统的AFT模型都是在协变量给定的情况下进行统计推断研究,这样可能会导致估计结果不准确。克服这种问题的有效途径是使用模型平均方法,通过对候选模型的估计量进行加权,可以减少估计的均方误差,稳健性更强。据此,从避免指定协变量构建模型引起的不准确性入手,针对右删失数据提出一种基于模型平均方法的加速失效时间模型。在极大似然估计方法的框架下,采用基于信息准则的模型平均方法进行参数估计及预测研究。数值模拟结果显示,在右删失数据下基于模型平均方法的AFT模型估计精度高于模型选择方法下的参数估计精度,证实了在右删失数据下使用模型平均方法可以得到更准确更稳健的估计结果。实例部分采用一组肺癌数据进行分析,结果显示基于模型平均方法的加速失效时间模型预测精度更高,进一步说明了模型平均方法的优势。 展开更多
关键词 模型平均 右删失数据 加速失效时间模型 极大似然估计
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工业经济增长的区域关联分析 被引量:3
18
作者 戴嘉轩 张海燕 《长春工业大学学报》 CAS 2019年第6期612-616,共5页
选取1998-2015年的吉林省九个地区的工业生产总值和生产总值GDP的数据,通过建立VAR模型以脉冲响应和方差分解的方法分析经济增长中工业生产总值与GDP的相关性。
关键词 工业总产值 GDP VAR模型 脉冲响应 方差分解
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高等数学教学中课程思政的融入与思考 被引量:9
19
作者 王玉海 于卓 《吉林省教育学院学报》 2021年第9期88-91,共4页
高等数学是大学教育最重要的公共基础课,涉及的学生人数众多,它已经成为课程思政实践探索的重要场所,如何做到各类课程与思政课同向同行,形成协同效应,切实做到全过程育人、全方位育人,培养德、智、体全面发展的有用人才;如何寻求课程... 高等数学是大学教育最重要的公共基础课,涉及的学生人数众多,它已经成为课程思政实践探索的重要场所,如何做到各类课程与思政课同向同行,形成协同效应,切实做到全过程育人、全方位育人,培养德、智、体全面发展的有用人才;如何寻求课程思政与高等数学教学最佳的衔接点,让教育改革落地有声,让学生成为教育改革的最大受益者,让他们的价值观、世界观以及人生观有一个质的飞跃,是本文研究的主要内容。 展开更多
关键词 高等数学 课程思政 教学改革
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数学文化融入高等数学教学的有效途径和方法 被引量:4
20
作者 王玉海 于卓 《吉林省教育学院学报》 2022年第1期103-106,共4页
伴随着课程思政的引入,作为课程思政重要组成部分的数学文化越来越受到高校、教师和同学们的关注,高等数学是理工科院校一门重要的基础课,数学文化作为高等数学的精髓,越来越引起高校师生的重视,高等数学教学中融入数学文化已经成为高... 伴随着课程思政的引入,作为课程思政重要组成部分的数学文化越来越受到高校、教师和同学们的关注,高等数学是理工科院校一门重要的基础课,数学文化作为高等数学的精髓,越来越引起高校师生的重视,高等数学教学中融入数学文化已经成为高等数学教育改革的发展方向,本文重点阐述了数学文化的内涵、数学文化融入高等数学教学的价值以及数学文化融入高等数学教学的有效途径和方法。 展开更多
关键词 文化 数学文化 高等数学教育 创新能力 艺术素质
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