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721.
Mobile Live Streaming Shopping (MLSS) has become the most rapidly growing e-commerce business. However, there is a dearth of theoretical concern on the MLSS platform designing issue - the key factor affecting business success. Based on the axiomatic design theory, a systematic view of design features of MLSS platform is given, and a three-layer model including thirteen design features is built. The perceived differences of consumers across design features and individual characteristics, as well as the prioritization strategies of MLSS platform are derived with a mixed-method schema. The study provides fine-grained insights for enhancing the differentiated consumer experience by optimizing and improving the design of MLSS platforms. 相似文献
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由于小目标像素点少,本身携带的特征较少,大多数目标检测算法不能有效利用特征图中小目标的边缘信息和语义信息,导致小目标检测精度低,漏检、误检现象时有发生。为解决RetinaNet模型小目标信息特征不足的缺陷,在RetinaNet模型中引入一个并行辅助的多尺度特征增强模块MFEM(muti-scale feature enhancement model),通过使用不同扩张率的空洞卷积,避免多次下采样造成信息损失的同时,有利于辅助浅层提取多尺度上下文信息。另外,采用一种专门针对目标检测任务而设计的主干网改进方案,可有效保存高层特征图的小目标信息。传统自上而下的金字塔结构侧重于将高层语义从顶层传递到底层,单向传递的信息流不利于小目标的检测。将辅助MFEM分支与RetinaNet相结合,构造一个包含双向特征金字塔结构的模型,它可有效地融合网络高层强语义信息和底层高分辨率信息。为证明文中算法FE-RetinaNet (Feature Enhancement RetinaNet)的有效性,在MS COCO公共数据集进行实验。与原RetinaNet相比,改进的RetinaNet在MS COCO数据集上检测精度(mAP)取得了1.8%的提升,COCO AP为36.2%;FE-RetinaNet在小目标上检测效果良好,APs提高了3.2%。 相似文献
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为了研究支持向量机在人脸识别中的应用,提出了人脸识别框架,该框架首先利用特征向量提取算法对人脸进行特征提取,得到人脸面部纹理特征数据,然后采用支持向量机对提取的数据进行训练,得到人脸模板,并依据人脸模板对人脸进行识别。实验采用ORL人脸数据库作为实验数据,使用LBP算法提取特征向量,使用LIBSVM训练得到人脸模板数据库,当模板人脸数与预测人脸数比值一定时,随着人数增加,其预测的正确率会有所下滑;当人数一定时,人脸模板与预测人脸数值上升,其正确率会有所上升。当选择一个相对合适的模板比例时,正确率将会达到89.29%以上。实验结果表明,提出的框架对于人脸具有良好的识别能力。 相似文献
725.
726.