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面向边缘计算的嵌入式FPGA卷积神经网络构建方法
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《计算机研究与发展》2018年 第3期55卷 551-562页
作者:卢冶 陈瑶 李涛 蔡瑞初 宫晓利南开大学计算机与控制工程学院天津300350 广东工业大学计算机学院广州510006 新加坡高等数字科学研究中心新加坡138632 计算机体系结构国家重点实验室(中国科学院计算技术研究所)北京100190 
当前,高计算消耗的应用和服务逐渐从集中式云计算中心向网络边缘的嵌入式环境迁移,FPGA因其灵活性和高能效特性,使其在边缘计算的嵌入式系统中得到广泛的应用.传统的FPGA卷积神经网络构造方法存在设计周期长和优化空间小等缺点,无法有...
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基于多序列隐关系的时序事件预测
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《计算机工程与应用》2024年 第7期60卷 119-127页
作者:郝志峰 刘俊 温雯 蔡瑞初广东工业大学计算机学院广州510006 汕头大学广东汕头515000 
时序事件预测是指基于历史事件预测下一个事件,事件包括时间和类型两个属性。当前主要工作集中在单方面(事件时间或事件类型)的预测,但这无法回答“何时发生何事”这类更精细的问题。此类问题的挑战主要是事件类型非常多样,而行为往往...
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基于级联加性噪声模型的因果结构学习算法
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《计算机工程》2022年 第1期48卷 93-98页
作者:乔杰 蔡瑞初 郝志峰广东工业大学计算机学院广州510006 佛山科学技术学院数学与大数据学院广东佛山528000 
现有级联非线性加性噪声模型可解决隐藏中间变量的因果方向推断问题,然而对于包含隐变量和级联传递因果关系的因果网络学习存在全局结构搜索、等价类无法识别等问题。设计一种面向非时序观测数据的两阶段因果结构学习算法,第一阶段根据...
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基于层级规则树的跨平台基因表达数据分类
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《计算机工程》2019年 第7期45卷 26-31页
作者:蔡瑞初 侯永杰 郝志峰广东工业大学计算机学院广州510006 佛山科学技术学院数学与大数据学院广东佛山528000 
基因检测技术运用至今已积累大量来自不同平台的数据,针对传统数据分类模式难以在不同平台间进行有效迁移的问题,提出一种基于层级规则树的基因表达数据分类算法k-HRT。设计数据转换与规则预筛选策略,实现算法的快速挖掘,以解决由跨平...
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SBV:基于SVG的生物信息可视化软件
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《计算机科学》2017年 第10期44卷 33-37,50页
作者:蔡瑞初 林殷娴 艾鹏广东工业大学计算机学院广州510006 基迪奥生物科技有限公司广州510006 
生物信息可视化是从生物大数据中挖掘有效信息的重要手段。针对生物信息的海量性、可视化效果的精确性、各种可视化需求的多样性等挑战,设计并实现了一款基于SVG矢量图的生物信息可视化软件SBV(SVG for Bioinformatics Visualization)。...
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基于结构感知混合编码模型的代码注释生成方法
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《计算机工程》2023年 第2期49卷 61-69页
作者:蔡瑞初 张盛强 许柏炎广东工业大学计算机学院广州510006 
代码注释能够提高程序代码的可读性,从而提升软件开发效率并降低成本。现有的代码注释生成方法将程序代码的序列表示或者抽象语法树表示输入到不同结构的编码器网络,无法融合程序代码不同抽象形式的结构特性,导致生成的注释可读性较差...
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基于异构图分层学习的细粒度多文档摘要抽取
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《计算机工程》2024年 第3期50卷 336-344页
作者:翁裕源 许柏炎 蔡瑞初广东工业大学计算机学院广东广州510006 
抽取的目标是在多个文档中提取共有关键信息,其对简洁性的要求高于单文档摘要抽取。现有的多文档摘要抽取方法通常在句子级别进行建模,容易引入较多的冗余信息。为了解决上述问题,提出一种基于异构图分层学习的多文档摘要抽取框架,通过...
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基于因果自回归流模型的因果结构学习算法
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《计算机工程》2024年 第3期50卷 131-136页
作者:卢小金 陈薇 郝志峰 蔡瑞初广东工业大学计算机学院广东广州510006 汕头大学理学院广东汕头515063 
因果自回归流模型已经在非独立噪声等场景的因果方向推断问题上取得了一定的进展,但在多个结点的场景下仍存在全局结构搜索带来的准确度低和计算时间复杂度高的问题。面向非时序观察数据设计一种两阶段因果结构学习算法。在第一阶段,基...
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一种基于信息瓶颈的因果关系挖掘方法
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《计算机科学》2022年 第2期49卷 198-203页
作者:乔杰 蔡瑞初 郝志峰广东工业大学计算机学院广州510006 佛山科学技术学院数学与大数据学院广东佛山528000 
观测数据因果关系挖掘是很多学科的基础问题。然而基于约束与因果函数等的现有方法对数据的因果机制具有较强的假设,一般适用于低维数据,并不能很好地适用于存在隐变量的场景。为此,提出了一种基于信息瓶颈的因果关系挖掘方法,称为因果...
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基于非稳态加性噪声模型的因果发现算法
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《计算机工程》2024年 第4期50卷 78-86页
作者:郝志峰 丁凯培 蔡瑞初 陈薇广东工业大学计算机学院广东广州510006 汕头大学理学院广东汕头515063 
因果发现旨在通过观测数据挖掘变量间的因果关系。现有的因果发现方法大多假定数据的产生过程是平稳的,然而在实际环境下往往不满足稳态假设,导致结果不可靠。研究发现,在一些场景中的非稳态扰动与时序信息高度相关。因此,在加性噪声模...
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