安全高效的MDS外包方案

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多维尺度分析(Multi-Dimensional Scaling,MDS)作为一种传统有效的降维方法,利用样本的成对相似性,构建一个低维空间,满足每对样本在高维空间的距离与在构建的低维空间中的样本相似性尽可能维持一致的条件,其在数据分析和数据降维都有着广泛的应用前景。由于本地资源受限,MDS算法有时无法在本地实现。云服务器拥有强大计算能力和存储能力,能够为人们解决这样的问题。而这样的计算方式也带来了许多挑战,尤其是安全性。针对高复杂度的MDS算法首次提出了外包方案,将MDS算法交给云服务器以降低用户本地的
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Transformers的双向编码器表示(BERT)是最新的预训练语言模型的代表之一,它成功地解决了一系列自然语言处理(NLP)任务。用于文本摘要的BERT体系结构(BERTSUM)是一个文本摘要模型,在预训练模型BERT作为编码器,使用多个"[CLS]"标签、区间段标签和线性分类器、RNN分类器或Transformer作为分类器的情况下,BESTSUM在抽象和抽取摘要方面都优于其他模型。然而,当数据集太小或训练步骤太长时,BERTSUM可能会出现过拟合现象。提出了一种基于BERT的小数据集句子嵌入方
针对660MW发电机组中立式水泵变频改造中出现的异常振动现象进行分析和治理。由于凝结水泵的电机壳体一侧存在观察窗,导致圆周方向的支撑刚度不对称。在交叉刚度的作用下,凝泵的变频运行区间内存在2个临界转速区且振动相互耦合。对于这类支撑刚度不对称的系统,提出了一种加权多矢量优化方法。对系统的原始振动情况进行分析处理,通过矢量优化方法计算出当矢量和最小时的最佳动平衡加重方案后,根据实际运行需求采用加权系数进行优化,达到良好的减振效果。给出了多矢量加权优化的算法,并以某台660MW的汽轮发电机组配套凝泵实际振动数据
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