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計(jì)算機(jī)科學(xué)

所屬欄目:核心期刊 更新日期:2025-07-14 05:07:56

計(jì)算機(jī)科學(xué)

計(jì)算機(jī)科學(xué)

北大核心JSTCSCD擴(kuò)展版WJCI

Computer Science

期刊周期:月刊
出版地:重慶市
復(fù)合影響因子:2.914
綜合影響因子:1.502
郵發(fā):78-68
官網(wǎng):https://www.jsjkx.com/
主編:馮登國(guó)
平均出版時(shí)滯:272.9709

  計(jì)算機(jī)科學(xué)最新期刊目錄

一種可解釋的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型:基于注意力機(jī)制的規(guī)則提取方法————作者:王寶財(cái);吳國(guó)偉;

摘要:信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估旨在預(yù)判客戶是否會(huì)違約,被視為一項(xiàng)復(fù)雜的非線性二分類難題。盡管傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)模型在信用評(píng)估領(lǐng)域具有一定的應(yīng)用價(jià)值,但其局限性也日益顯現(xiàn)。鑒于此,機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),特別是支持向量機(jī)、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和集成學(xué)習(xí)等先進(jìn)方法,在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,旨在提升模型的準(zhǔn)確性和預(yù)測(cè)精度。然而,盡管這些機(jī)器學(xué)習(xí)模型性能卓越,但其內(nèi)在的復(fù)雜性和不透明性導(dǎo)致模型預(yù)測(cè)結(jié)果難以向用戶闡釋,從而在實(shí)施過程中面臨諸...

基于動(dòng)態(tài)病情建模的藥物組合推薦模型————作者:胡海龍;許祥偉;李雅倩;

摘要:針對(duì)現(xiàn)有研究尚未考慮藥方會(huì)隨著患者的病情動(dòng)態(tài)變化以及藥物之間存在副作用等問題,本文提出了一種基于動(dòng)態(tài)病情建模的藥物組合推薦模型MRNET(Medical recommendation network),該模型通過對(duì)相關(guān)實(shí)體進(jìn)行關(guān)聯(lián),并運(yùn)用圖卷積網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練挖掘出實(shí)體之間潛在的關(guān)聯(lián)信息為后續(xù)的動(dòng)態(tài)病情建模和藥物組合推薦提供數(shù)據(jù)支持。隨后,MRNET模型通過Transformer獲取縱向病情動(dòng)態(tài)特征...

基于實(shí)例級(jí)提示生成的多源域泛化故障診斷方法————作者:李叔罡;李明嘉;袁龍輝;齊光鵬;劉馳;

摘要:提出了一種基于實(shí)例級(jí)提示生成的多源域泛化故障診斷方法,以提升模型在跨域環(huán)境下的故障識(shí)別能力。該方法利用跨頻對(duì)齊提示生成器動(dòng)態(tài)生成實(shí)例級(jí)提示,能夠針對(duì)不同樣本的局部特征進(jìn)行精細(xì)化建模,并結(jié)合語(yǔ)義一致性增強(qiáng)模塊,保證實(shí)例級(jí)提示的語(yǔ)義有效性。此外,為了進(jìn)一步提升模型在跨域任務(wù)中的穩(wěn)定性和適應(yīng)性,引入記憶庫(kù)增強(qiáng)對(duì)比學(xué)習(xí)模塊,充分利用跨域正負(fù)樣本,通過存儲(chǔ)和動(dòng)態(tài)更新訓(xùn)練樣本的特征表征,擴(kuò)大正負(fù)樣本分布的多樣...

一種類型引導(dǎo)邊匹配的異質(zhì)圖相似度學(xué)習(xí)方法————作者:桑士龍;陳可佳;

摘要:圖相似度學(xué)習(xí)是通過學(xué)習(xí)圖的結(jié)構(gòu)特征來(lái)匹配圖之間相似程度的方法。近年來(lái),基于圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的圖相似度學(xué)習(xí)方法目前仍局限于節(jié)點(diǎn)級(jí)或圖級(jí)的匹配范式,忽視了邊級(jí)表示及其對(duì)圖結(jié)構(gòu)匹配的貢獻(xiàn)。此外,現(xiàn)實(shí)圖中的邊通常具有不同類型,代表節(jié)點(diǎn)間不同的語(yǔ)義關(guān)系,可用于引導(dǎo)跨圖交互。因此,提出了一種類型引導(dǎo)邊匹配的異質(zhì)圖相似度學(xué)習(xí)方法(TEM-HGSL),首先設(shè)計(jì)基于線圖的異質(zhì)圖同構(gòu)網(wǎng)絡(luò)以更好學(xué)習(xí)邊的嵌入,然后進(jìn)行類型對(duì)齊...

車聯(lián)網(wǎng)邊緣服務(wù)場(chǎng)景下的隱私保護(hù)計(jì)算:技術(shù)基礎(chǔ)與研究進(jìn)展綜述————作者:李佳惠;李英龍;陳鐵明;

摘要:隨著智能汽車、邊緣計(jì)算與無(wú)線通信技術(shù)的深度融合,“車-路-云”協(xié)同的智能車聯(lián)網(wǎng)(Internet of Vehicles)邊緣服務(wù)體系快速發(fā)展,通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理優(yōu)化了交通效率與駕駛安全性。然而,開放邊緣網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下海量車輛感知數(shù)據(jù)(如位置軌跡、駕駛行為)的交互與計(jì)算,面臨竊聽攻擊、推理攻擊等隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)。雖然現(xiàn)有的隱私保護(hù)方案逐步增強(qiáng)了隱私保護(hù)效果,但車聯(lián)網(wǎng)邊緣環(huán)境下的動(dòng)態(tài)拓?fù)渑c資源受限等特性,使得...

基于圖注意力交互的行人軌跡預(yù)測(cè)方法————作者:劉宏鑒;鄒丹平;李萍;

摘要:行人軌跡預(yù)測(cè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域和智慧交通領(lǐng)域均取得了顯著的研究進(jìn)展。由于行人的行為受到自身和環(huán)境因素雙重影響,其軌跡具有不確定性和復(fù)雜性,準(zhǔn)確利用軌跡數(shù)據(jù)的交互特征生成多模態(tài)軌跡仍存在較大挑戰(zhàn)。目前該領(lǐng)域當(dāng)中的主要挑戰(zhàn)是準(zhǔn)確建模行人之間的時(shí)空交互。面對(duì)復(fù)雜的行人時(shí)空交互,提出了一種基于圖注意力(Graph Attention, GAT)的時(shí)空?qǐng)D神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),其量化表示行人之間的空間交互并重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵交互,...

基于大型語(yǔ)言模型文本簡(jiǎn)化的細(xì)粒度情感分析————作者:王葉;王中卿;

摘要:細(xì)粒度情感分析旨在識(shí)別句子中每個(gè)方面的情感極性。然而,現(xiàn)有研究大多忽視了評(píng)論文本中普遍存在的冗余信息,這些無(wú)關(guān)信息不僅增加了模型處理的復(fù)雜性,還可能導(dǎo)致模型無(wú)法準(zhǔn)確捕捉原始文本中的情感元素。為解決這一問題,該文提出了一種將原始文本轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)化子句的模型,以更簡(jiǎn)明的方式表達(dá)相同的情感觀點(diǎn)。其基本思想是利用大型語(yǔ)言模型預(yù)識(shí)別文本中的方面詞和意見詞,再基于識(shí)別結(jié)果生成簡(jiǎn)化子句,并通過自我驗(yàn)證機(jī)制確保生成的...

基于大語(yǔ)言模型的移動(dòng)應(yīng)用隱私政策合規(guī)性檢測(cè)方法研究————作者:王立梅;韓林睿;杜祖煒;鄭日;時(shí)建中;劉奕群;

摘要:隱私政策是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者對(duì)其合法采集和利用個(gè)人信息行為的自律性承諾,旨在增強(qiáng)用戶對(duì)個(gè)人信息處理過程的信任并提升其控制能力。然而,實(shí)際應(yīng)用中卻存在內(nèi)容冗長(zhǎng)、術(shù)語(yǔ)復(fù)雜、合規(guī)邊界模糊等問題。傳統(tǒng)方法依賴分類模型,通過對(duì)隱私政策文本標(biāo)注實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化合規(guī)檢測(cè),但存在評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)單一化、標(biāo)注數(shù)據(jù)獲取成本高、模型泛化能力不足等局限性。文中提出一種基于大語(yǔ)言模型的移動(dòng)應(yīng)用隱私政策合規(guī)性檢測(cè)方法,核心流程為“構(gòu)建合規(guī)性評(píng)...

動(dòng)態(tài)旋轉(zhuǎn)因子生成的流水線NTT高效硬件實(shí)現(xiàn)————作者:韓迎梅;李斌;李坤;周清雷;于世梁;

摘要:在全同態(tài)加密領(lǐng)域,多項(xiàng)式乘法的高復(fù)雜度計(jì)算一直是性能提升的難點(diǎn)。為加速此過程,數(shù)論變換(NTT, Number Theoretic Transform)被廣泛應(yīng)用,但傳統(tǒng)基于多路徑延遲交換的NTT架構(gòu)存在硬件利用率不足、旋轉(zhuǎn)因子開銷大等缺點(diǎn)。針對(duì)這些問題,一種基于流水線架構(gòu)的NTT硬件加速器設(shè)計(jì)方案被提出,該方案在多路徑延遲交換架構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化,通過統(tǒng)一的NTT/INTT(Inverse NT...

一種基于特征分布的高魯棒模型結(jié)構(gòu)后門方法————作者:陳先意;張成娟;錢江峰;郭倩彬;崔琦;付章杰;

摘要:模型后門攻擊通常將待觸發(fā)后門隱藏在模型參數(shù)中,而在其構(gòu)造的特定樣本下激活預(yù)設(shè)輸出。但這類方法容易遭受參數(shù)凈化等防御技術(shù)的削弱,導(dǎo)致后門難以觸發(fā)。為此,首次基于特征分布設(shè)計(jì)后門觸發(fā)機(jī)制,構(gòu)建了不依賴模型參數(shù)的結(jié)構(gòu)后門,從而實(shí)現(xiàn)高隱蔽、高魯棒的后門植入。首先,使用模型特征空間中的分布式觸發(fā)器生成后門圖像,使得后門激活更加穩(wěn)定,從而提升攻擊可靠性;其次,構(gòu)建由分布檢測(cè)器和后門寄存器組成的后門結(jié)構(gòu),并嵌入...

低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)中基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的航空器任務(wù)卸載策略————作者:李芳;袁寶淳;沈航;王天荊;白光偉;

摘要:低地球軌道(Low Earth Orbit, LEO)衛(wèi)星通信具有傳輸距離遠(yuǎn)、覆蓋范圍廣、不受地形地貌限制等優(yōu)點(diǎn),已成為民航運(yùn)輸業(yè)和通用航空業(yè)的重要通訊手段。然而,低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)高度異構(gòu)和動(dòng)態(tài)的環(huán)境,衛(wèi)星節(jié)點(diǎn)的移動(dòng)性、通信鏈路的復(fù)雜性、航空器時(shí)空分布不均和多種業(yè)務(wù)并存等特點(diǎn)使得任務(wù)卸載和資源分配面臨許多挑戰(zhàn)性問題。為此,本文提出了一種基于雙深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)(Double Deep Reinforc...

視線引導(dǎo)與自專家克隆融合強(qiáng)化學(xué)習(xí)的無(wú)人船路徑跟蹤————作者:劉嘉輝;趙一諾;田豐;齊光鵬;李江濤;劉馳;

摘要:無(wú)人船路徑跟蹤對(duì)海上自主作業(yè)至關(guān)重要,然而,風(fēng)、浪、流以及無(wú)人船自身的控制誤差等因素會(huì)影響路徑跟蹤的性能。強(qiáng)化學(xué)習(xí)算法憑借在線交互與實(shí)時(shí)反饋的特點(diǎn),能夠主動(dòng)適應(yīng)動(dòng)態(tài)環(huán)境,在無(wú)人船路徑跟蹤任務(wù)中展現(xiàn)出良好的應(yīng)用前景,然而其試錯(cuò)訓(xùn)練模式在實(shí)際應(yīng)用中存在安全風(fēng)險(xiǎn),且理想仿真場(chǎng)景與現(xiàn)實(shí)復(fù)雜環(huán)境之間的差距也進(jìn)一步制約了強(qiáng)化學(xué)習(xí)在實(shí)際應(yīng)用中的效果。針對(duì)這些挑戰(zhàn),本文提出了一種視線引導(dǎo)與自專家克隆融合強(qiáng)化學(xué)習(xí)的...

CA-SFTNet:基于空間特征變換和濃縮注意力機(jī)制的皮膚病灶分割模型————作者:張偉;梁敦英;周婉婷;程祥;

摘要:針對(duì)皮膚病灶邊緣模糊、毛發(fā)等噪聲導(dǎo)致分割病灶區(qū)域不完整、病灶特征分布差異較大等問題,基于U-Net提出一種結(jié)合濃縮注意力機(jī)制和殘差空間特征變換的皮膚病灶分割算法CA-SFTNet。首先,在模型下采樣過程中進(jìn)行特征切分,保留皮膚病灶淺層語(yǔ)義信息。其次,在跳躍連接處引入濃縮注意力機(jī)制(Condensed Attention Neural Block),使得模型能夠聚焦于病灶區(qū)域,提高分割精度。最后,在...

基于多粒度特征聚合與二分搜索的高效多視圖立體重建————作者:許立君;趙宇杰;趙敏;馬為駽;陳侃松;

摘要:在基于深度學(xué)習(xí)的多視圖立體重建方法中,代價(jià)體構(gòu)建面臨高計(jì)算復(fù)雜度和內(nèi)存消耗的挑戰(zhàn)。現(xiàn)有研究多采用級(jí)聯(lián)架構(gòu)或迭代優(yōu)化方法降低內(nèi)存消耗,但級(jí)聯(lián)架構(gòu)的粗到細(xì)采樣策略可能導(dǎo)致細(xì)節(jié)信息丟失,削弱關(guān)鍵特征感知能力。為此,提出了一種基于級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)的二分搜索與多粒度特征聚合的多視圖立體網(wǎng)絡(luò)框架。該框架通過級(jí)聯(lián)架構(gòu)減少內(nèi)存占用,利用二分搜索策略將深度范圍劃分為多個(gè)預(yù)選區(qū)域,并通過離散分類方法壓縮深度值搜索空間,提高深...

基于多分支注意力和深度下采樣的醫(yī)療圖像目標(biāo)檢測(cè)方法————作者:顧成杰;孟義;朱東郡;張俊軍;

摘要:人工智能技術(shù)的發(fā)展使得基于深度學(xué)習(xí)的醫(yī)療圖像檢測(cè)在臨床實(shí)踐中具有廣泛應(yīng)用前景。然而,針對(duì)一些如腫瘤、斑塊等醫(yī)療圖像目標(biāo)檢測(cè),存在待標(biāo)面積小、目標(biāo)可提取特征少、提取難度大等問題。針對(duì)上述問題,提出了一種基于多分支注意力和深度下采樣的醫(yī)療圖像目標(biāo)檢測(cè)方法 (MD-Det)。該方法引入特征提取模塊(C2f-DWR),進(jìn)行對(duì)多尺度特征的提取,增強(qiáng)目標(biāo)的特征表示;為了能夠更有效地捕捉圖像中的上下文信息,增強(qiáng)...

基于最長(zhǎng)時(shí)延加權(quán)帶寬的Wasm與容器混合函數(shù)部署優(yōu)化方法————作者:諶燃照;李哲雄;顧琳;鐘梁;曾德澤;

摘要:容器技術(shù)因其輕量化、易于部署和高可用等優(yōu)勢(shì),在邊緣服務(wù)器無(wú)感知計(jì)算平臺(tái)中得到了廣泛使用。然而,隨著應(yīng)用對(duì)低延遲需求的增長(zhǎng),容器的冷啟動(dòng)所引發(fā)的高時(shí)延問題逐漸成為系統(tǒng)性能的瓶頸。WebAssembly(Wasm)憑借其輕量級(jí)沙箱特性和毫秒級(jí)啟動(dòng)能力成為容器技術(shù)在某些場(chǎng)景下的重要補(bǔ)充方案。然而,其計(jì)算性能相較容器存在劣勢(shì),尤其在需要處理函數(shù)間復(fù)雜依賴關(guān)系時(shí),Wasm和容器的固有優(yōu)缺點(diǎn)使得函數(shù)部署方式和...

面向語(yǔ)音助手的竊聽攻擊與防御研究現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)————作者:黃文斌;任炬;曹航程;蔣洪波;熊禮治;陳先意;付章杰;

摘要:語(yǔ)音助手作為人機(jī)語(yǔ)音交互的便捷接口,已在居家、運(yùn)動(dòng)、車載等諸多場(chǎng)景中得到廣泛應(yīng)用,為醫(yī)療、金融、教育等產(chǎn)業(yè)的智能化升級(jí)提供了有力支持。然而,語(yǔ)音助手的便捷與普及也引發(fā)了嚴(yán)峻的竊聽用戶對(duì)話,造成用戶隱私泄露的問題。現(xiàn)有關(guān)于語(yǔ)音助手的綜述性文獻(xiàn)主要聚焦于語(yǔ)音欺騙攻擊與防御、對(duì)抗樣本攻擊與防御等,針對(duì)語(yǔ)音竊聽攻擊與防御的總結(jié)與分析仍有待完善。為此,深入研究了面向語(yǔ)音助手的竊聽攻擊與防御,對(duì)現(xiàn)有研究進(jìn)行了...

一階邏輯中一類多線型標(biāo)準(zhǔn)矛盾體的結(jié)構(gòu)————作者:曾丹;何星星;李瑩芳;李天瑞;

摘要:自動(dòng)推理是人工智能的重要研究領(lǐng)域,推理規(guī)則是影響其效率的關(guān)鍵因素。基于矛盾體分離的演繹推理是一種可靠且完備的推理規(guī)則,具有多文字、多子句協(xié)同和動(dòng)態(tài)演繹等優(yōu)勢(shì)。矛盾體構(gòu)造方法對(duì)演繹效率至關(guān)重要。基于此,提出基于命題邏輯一類矛盾體結(jié)構(gòu)——多線型標(biāo)準(zhǔn)矛盾體,給出此類矛盾體在不同情況下的復(fù)合策略,即利用兩個(gè)多線型標(biāo)準(zhǔn)矛盾體生成新的標(biāo)準(zhǔn)矛盾體的條件與方法,并對(duì)復(fù)合性質(zhì)上的共性結(jié)論和特性結(jié)論進(jìn)行區(qū)分;指出通過...

基于可驗(yàn)證憑證的軟件定義邊界匿名身份認(rèn)證方案————作者:司雪鴿;賈洪勇;李惟賢;曾俊杰;門蕊蕊;

摘要:標(biāo)準(zhǔn)軟件定義邊界(SDP)架構(gòu)采用基于訪問者身份的認(rèn)證與授權(quán)策略,實(shí)時(shí)監(jiān)控與審計(jì)訪問行為。但訪問者需完全披露身份信息以獲取訪問權(quán)限,可能泄露與服務(wù)無(wú)關(guān)的敏感數(shù)據(jù),從而帶來(lái)隱私風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)當(dāng)前軟件定義邊界架構(gòu)下存在的用戶隱私信息難以得到有效保護(hù)、訪問記錄容易遭受惡意關(guān)聯(lián)等問題,提出一種適用于軟件定義邊界架構(gòu)的基于可驗(yàn)證憑證的匿名認(rèn)證方案。基于雙線性映射和CL簽名構(gòu)建可驗(yàn)證憑證驗(yàn)證算法,并將可驗(yàn)證憑證體...

基于知識(shí)蒸餾的聯(lián)邦學(xué)習(xí)后門攻擊方法————作者:趙桐;陳學(xué)斌;王柳;景忠瑞;鐘琪;

摘要:聯(lián)邦學(xué)習(xí)能夠使不同參與者利用私人數(shù)據(jù)集共同訓(xùn)練一個(gè)全局模型。然而聯(lián)邦學(xué)習(xí)的分布式特性,也為后門攻擊提供了空間。后門攻擊中的攻擊者對(duì)全局模型進(jìn)行投毒,使全局模型在遇到帶有特定后門觸發(fā)器的樣本時(shí)誤導(dǎo)至有針對(duì)性的錯(cuò)誤預(yù)測(cè)。本文提出了一種基于知識(shí)蒸餾的聯(lián)邦學(xué)習(xí)后門攻擊方法。首先,利用蒸餾生成的濃縮毒化數(shù)據(jù)集訓(xùn)練教師模型,并將教師模型的“暗知識(shí)”傳遞給學(xué)生模型,以提煉惡意神經(jīng)元。最后,通過神經(jīng)元Z分?jǐn)?shù)排序和...

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