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CCKS2018论文汇编

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简介:
《CCKS2018论文汇编》收录了2018年中国中文信息学会计算语言学专业委员会主办的全国会议中被接受的高质量学术论文,涵盖了自然语言处理、知识工程等领域的最新研究成果。 CCKS2018论文集全集。

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客服
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  • CCKS2018
    优质
    《CCKS2018论文汇编》收录了2018年中国中文信息学会计算语言学专业委员会主办的全国会议中被接受的高质量学术论文,涵盖了自然语言处理、知识工程等领域的最新研究成果。 CCKS2018论文集全集。
  • NLPCC会议
    优质
    《NLPCC会议论文汇编》汇集了自然语言处理与中文计算领域的最新研究成果和进展,是相关学者、研究人员及从业人员的重要参考资料。 这段文字指的是包含15年Natural Language Processing and Chinese Computing所有论文的资料。
  • Spark经典
    优质
    《Spark经典论文汇编》集结了Apache Spark项目的重要研究成果和技术进展,为大数据处理提供了高效的解决方案和深入的技术洞察。 以下是几篇关于大数据处理技术的论文摘要: 1. 《An Architecture for Fast and General Data Processing on Large Clusters》:介绍了一种在大型集群上进行快速且通用数据处理架构的设计。 2. 《Discretized Streams An Efficient and Fault-Tolerant Model for Stream Processing on Large Clusters》和《Discretized Streams Fault-Tolerant Streaming Computation at Scale》:这两篇论文描述了流处理模型,该模型在大型集群上能够高效且容错地执行实时数据流计算。 3. 《GraphX Unifying Data Parallel and Graph Parallel.pdf》:介绍了一种名为GraphX的系统,它统一了数据并行和图并行算法的实现方法,在大规模分布式环境中提供高效的处理能力。 4. 《Resilient Distributed Datasets A Fault-Tolerant Abstraction for In-Memory Cluster Computing》:描述了一个容错的数据抽象概念——弹性分布式数据集(RDD),用于内存集群计算中提高可靠性和性能。 5. 《Shark Fast Data Analysis Using Coarse-grained Distributed Memory.pdf》和《Shark SQL and Rich Analytics at Scale》:这两篇论文介绍了名为Shark的系统,该系统利用粗粒度分布式内存在大规模数据集上提供快速分析能力,并支持SQL查询及丰富的大数据分析功能。 6. 《Spark Cluster Computing with Working Sets.pdf》与《Spark SQL Relational Data Processing in Spark.pdf》,以及未命名的spark文档:这些论文探讨了Apache Spark生态系统中的一些关键技术,包括工作集计算、关系型数据处理等。此外还有一篇关于大型集群上快速和通用数据处理架构的文章,《大型集群上的快速和通用数据处理架构》。
  • ECOC 2020会议
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    《ECOC 2020会议论文汇编》汇集了在欧洲光通信大会(ECOC)上发表的研究成果和技术进展,涵盖了光学通信领域的最新发展和创新。 ECOC 2020会议论文集收集了该年度在欧洲光通信会议上提交的学术文章和技术报告。这些文档涵盖了光学通讯领域的最新进展、研究成果以及技术应用等多个方面,为相关研究者提供了宝贵的参考资料。
  • MBIST_March_C_算法.zip
    优质
    本资料集为MBIST_March_C_相关算法研究论文的合集,涵盖该领域最新进展、理论分析及应用实践,适用于学术研究与技术开发。 本段落涉及多篇关于Mbist新型算法及SRAM内建自测电路设计的研究文献: 1. 陈之超的《一种Mbist新型算法March_3CL的设计》。 2. 焦慧芳的《一种基于LFSR与MARCH_C算法的SRAM内建自测电路设计》。 3. 王振宇的《一种基于SRAM内建自测试的改进型March算法设计与验证》。 4. 李大龙的《内建自测试march算法的优化研究》。 5. 邓一峰的《基于65nm工艺嵌入式存储器MBIST电路的研究》。 6. 徐金荣的《基于BIST的嵌入式存储器可测性设计研究》。 7. 申志飞的《基于March_C改进算法的MBIST设计》。 8. 邓吉建的《基于March_C算法的MBIST设计》。 9. 翟明静的《基于March_C算法的Memory_BIST设计与实现》和另一篇名为《基于March_C_算法的存储器内建自测试自测试设计与仿真》的研究。 10. 刘兴辉的《基于March_C算法的RAM内建自测试设计》。 11. 张志超的《基于March_C算法的SRAM_BIST设计》。 12. 于文考的《基于March_C算法的单片机存储器测试》。 13. 郭明朝的《基于March算法的SRAM内建自测试设计与验证》。 14. 汤志的研究工作为《存储器测试算法研究与应用实现》,曾慧则探讨了改进型March算法在内存异常检测中的应用,马琪的文章讨论的是片上SRAM内建自测试的实现方法。此外还有汪坤关于静态随机存取存储器内建自测电路的设计和研究成果。 这些文献集中展示了当前学术界对于Mbist技术以及基于March系列算法优化与改进的研究成果和发展趋势。
  • 数学建模
    优质
    本书为《数学建模论文汇编》,集成了来自不同领域的优秀数学建模研究成果,展示了数学模型在解决实际问题中的应用与创新。适合研究人员、学生及爱好者参考学习。 各类数学建模获奖论文的标准格式及优秀范文可以提供最佳参考与帮助。
  • 信息安全-A.rar
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    《信息安全论文汇编》汇集了多篇关于网络安全、数据保护及隐私技术的研究文章与最新成果,适用于学术研究和专业探讨。 《信息安全论文集-A.rar》是一个包含多个与信息安全相关的学术论文的压缩包。这些论文来自不同年份和会议,如NDSS(网络与分布式系统安全研讨会)、USENIX Security Symposium等,并且包括了关于深度学习在安全领域应用的研究专题。 通过分析文件名可以推测出该文档集涵盖了广泛的信息安全主题,例如网络及分布系统安全、技术趋势以及深度学习应用于信息安全的最新研究。NDSS是一个著名的国际会议,专注于探讨网络安全和分布式系统的安全性问题。2020和2021年的NDSS论文可能会涉及新技术、攻击手段、防御策略等方面的研究成果。 USENIX Security Symposium是另一个重要的安全会议,每年都会吸引大量的研究人员提交他们的最新研究成果。例如,2019年USENIX Security的论文集可能涵盖了密码学、操作系统安全、隐私保护等领域的研究内容,并提出了新的模型和解决方案来应对各种网络安全挑战。 另外,“安全会议论文_DL.rar”可能会特别关注深度学习在信息安全中的应用案例,包括威胁检测、异常行为识别以及对抗性机器学习等领域。而“信息安全四大近年最佳论文整理.rar”的文档则可能收录了一些在过去几年中被广泛引用或具有重要影响的研究成果,这些研究对行业实践产生了深远的影响。 综合来看,《信息安全论文集-A.rar》提供了一个全面了解当前信息安全理论和技术的视角,包括最新的攻击手段、防御策略以及深度学习在安全领域的应用。这对于从事信息安全工作的专业人士和学生来说都是非常有价值的资源,有助于提高他们理解和应对网络安全挑战的能力。
  • 形式化方法
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    《形式化方法论文汇编》汇集了多篇关于软件工程中形式化方法的研究成果与应用案例,涵盖了理论探讨、技术革新及实践分享等多个方面。 日本九州大学的教授整理了一套关于形式化方法的著名论文集合。
  • ADRC控制算法
    优质
    本论文集汇集了多种先进的ADRC(自抗扰控制)算法研究与应用成果,深入探讨了该领域的新进展和挑战。 以下是韩京清学者关于ADRC控制算法的研究论文资料共11份: 1. 安排过渡过程是提高闭环系统鲁棒性和稳定性的一种有效方法 —— 黄焕袍 2. 从PID技术到自抗扰控制技术 —— 韩京清 3. 大时滞系统的自抗扰控制 —— 韩京清 4. 反馈系统中的线性与非线性 —— 韩京清 5. 非线性PID控制器 —— 韩京清 6. 非线性跟踪微分器 —— 韩京清
  • 深度学习.zip
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    本资源包汇集了各类经典及最新的深度学习研究论文,涵盖图像识别、自然语言处理等领域,适合研究人员和学生参考学习。 这里列出了100篇值得深入研究的深度学习论文,涵盖了DBN、DNN、RNN、DRNN以及one-shot Learning等多个领域的重要内容。这些文献对于理解深度学习领域的最新进展和技术细节非常有帮助。