顾及时空特征的水稻施肥知识图谱构建及知识推理方法

    公开(公告)号:CN117114099A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311109681.0

    申请日:2023-08-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种顾及时空特征的水稻施肥知识图谱构建及知识推理方法。该方法:首先,使用六元组结构进行知识建模,构建水稻施肥本体,包含水稻、种植环境、营养元素诊断、施肥方案4类核心要素。其中,通过时空关系、空间属性与时间状态共同表达水稻施肥知识的时空差异;其次,在此基础上提出一种基于知识图谱的水稻施肥策略推理方法,结合确定性因子模型通过知识推理实现营养元素诊断,并基于历史案例检索和养分平衡法形成不同阶段的施肥方案。最后,对水稻施肥相关群智感知时空数据进行知识抽取,形成水稻施肥知识图谱用于实践。本发明方法可实现顾及水稻生长过程及复杂地理环境的施肥决策表达与推理,为水稻因时因地制宜的施肥提供支持。

    融合RoBERTa-wwm和对抗训练的农作物病虫害命名实体识别方法

    公开(公告)号:CN116629259A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310216914.0

    申请日:2023-03-08

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种融合RoBERTa‑wwm和对抗训练的农作物病虫害命名实体识别方法,其特征在于,包括:从不同的数据源获取相应的数据,构建农作物病虫害原始语料,对原始语料进行预处理,得到一个规范的农作物病虫害语料库;对实体数据进行标注并按设定比例划分为训练集、验证集和测试集;构建融合RoBERTa‑wwm和对抗训练的农作物病虫害命名实体识别模型RGC‑ADV,RGC‑ADV模型通过RoBERTa‑wwm模型对病虫害文本进行语义提取,获取动态词向量,以解决词识别不全的问题,并通过对抗训练来解决边界模糊的病虫害实体难界定的问题;对构建的RGC‑ADV模型进行训练测试;通过训练好的RGC‑ADV模型进行农作物病虫害命名实体识别。该方法有利于提高农作物病虫害命名实体识别的性能。

    一种融合知识图谱与案例推理的滑坡治理辅助决策方法

    公开(公告)号:CN119378664A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411473404.2

    申请日:2024-10-22

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种融合知识图谱与案例推理的滑坡治理辅助决策方法,所述决策方法基于融合知识图谱与案例推理的滑坡治理辅助决策模型KGCBR,所述决策模型综合考虑滑坡属性的地理空间特性以及权重的自适应分配并引入案例修正策略,以保证推荐治理措施的可靠性与合理性,决策模型的构建过程包括滑坡治理知识图谱构建、案例推理求解过程确定、基于灰狼优化算法的自适应权重优化分配;本发明能实现知识图谱引导下的治理方案匹配与推荐,为同质性特征的滑坡灾害提供精细化的工程治理决策依据。

    一步法合成的Cu2S空心球及其应用

    公开(公告)号:CN112018384A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010897796.0

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种由一步法合成的Cu2S空心球,其是以乙酰丙酮铜、硫脲为原料,在不使用添加剂的条件下,经简单溶剂热法合成由纳米粒子组成的空心球。本发明由Cu2S粒子组成空心球能有效的缩短钠离子的传输路径,且空心的结构可以有效的抑制钠离子嵌入和脱出过程中的材料的体积膨胀问题,因而以其作为负极材料制备的电极可展现出良好的倍率性能和长循环稳定性,可用于制备钠离子电池,富有应用前景。

    一种纳米结构TiO2(B)及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112018374A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010909025.9

    申请日:2020-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种纳米结构TiO2(B)及其制备方法,其将去离子水和无水乙醇加入聚四氟乙烯内衬中,再先后加入聚乙二醇和乙醇酸,待完全溶解后,加入十二烷基苯磺酸钠并搅拌均匀,随后加入钛酸四丁酯和硫酸,然后放置高压釜中,在150-200℃下反应2-6 h,反应结束后,产物经洗涤、干燥后置于马弗炉中,以2-5℃/min升温速率在空气气氛下400-650℃煅烧1-4 h,即可得到纳米颗粒状的TiO2(B)。本发明的方法工艺简单,成本廉价,能耗低,重现性好,性能优异,且所制备的TiO2(B)纳米颗粒作为锂离子电池负极材料具有较好的比容量和循环稳定性。

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