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1.
结核病的诊断除通过对病史、症状、体征的观察和分析,胸部X线、CT检查,痰及其他渗出液、分泌物的涂片找结核菌和培养结核菌等方法外[1],近年来出现了在免疫学方面利用ELISA检测病人血清的结核抗体(TB-DOT);在分子生物学方面用PCR技术检测结核D...  相似文献   
2.
基于Wasserstein距离的生成对抗网络(WGAN)将编码器和生成器双向集成于其模型中,从而增强了生成模型的学习能力,但其在优化目标中使用KL散度度量分布间的差异,会导致学习训练过程中出现梯度消失或梯度爆炸问题,降低模型鲁棒性.为克服这一问题,提出了一种基于Wasserstein距离的双向学习推理(WBLI)模型.文章首先建立了真实数据分布与隐数据分布双向学习网络,然后引入Wasserstein距离度量联合概率分布的差异性,并据此推导了可解的损失代价函数,给出了完整的网络学习模型和迭代算法.实验结果表明,WBLI模型有效缓解了传统GAN及其变种的模式坍塌问题,增强了训练学习的鲁棒性,可生产辨识度更高的样本.  相似文献   
3.
加权模糊产生式规则的泛化能力研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高模糊产生式规则的知识表示能力,人们在模糊产生式规则中引入了局权、全权、置信度等参数。视加权模糊规则中的权重等为可调的知识表示参数,首先研究这些知识表示参数与加权模糊规则的泛化能力之间的关系,然后提出了一种基于极大模糊熵原理的知识表示参数优化方法。在选定数据集上的仿真实验数据表明,提出的方法可以明显提高基于加权模糊产生式规则的专家推理系统的泛化能力。  相似文献   
4.
为解决基本蚁群算法的过早收敛的缺陷,提出一种将遗传算法和蚁群算法融合的改进的蚁群算法.即使用蚁群算法求解出完成所有配送任务的车辆行驶路径,并将其作为局部最优解;然后,使用遗传算法的交叉变异算子对第一步搜索出来的局部最优解进行优化,筛选出全局更优解.仿真实验证明:改进后的蚁群算法与现有的求解车辆路径优化问题的蚁群算法相比,具有更快的运行速度,找到最优解的概率更高,且避免了基本蚁群算法的过早收敛.  相似文献   
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