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DRE-3DC:基于三维表征建模的篇章级关系抽取模型
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作者 王宇 王震 +2 位作者 温立强 李伟平 赵文 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第9期2950-2960,共11页
篇章级关系抽取任务旨在从非结构化文档的多个句子中提取事实,是构建领域知识库和知识问答应用的关键环节,相较于句子级关系抽取,该任务既要求模型能够基于文档结构特征捕获实体间的复杂交互,还要应对严重的关系类别长尾分布问题.现有... 篇章级关系抽取任务旨在从非结构化文档的多个句子中提取事实,是构建领域知识库和知识问答应用的关键环节,相较于句子级关系抽取,该任务既要求模型能够基于文档结构特征捕获实体间的复杂交互,还要应对严重的关系类别长尾分布问题.现有基于表格的关系抽取模型主要对文档进行“实体/实体”二维建模,采用多层卷积网络或局部注意力机制提取实体间的交互特征,由于未显式对关系语义进行解耦建模,使得模型无法避免类别重叠影响和捕获关系的方向性特征,导致缺乏实体交互的充分语义信息.针对上述挑战,本文提出了一种基于三维表征建模的篇章级关系抽取模型DRE-3DC(Document-Level Relation Extraction with Three-Dimensional Representation Combination Modeling),对二维表格建模方式进行扩展,形成“实体/实体/关系”三维表征建模,采用基于形变卷积的三重注意力机制有效区分和聚合不同语义空间下的实体间及实体与关系的交互表征,自适应地增强模型对文档结构特征的聚合.同时,采用多任务学习方法增强模型对文档整体关系类别组合的感知来缓解篇章级关系抽取任务中的关系类别长尾分布问题.在DocRED和Revisit-DocRED两个篇章级关系抽取数据集上进行的实验结果表明,DRE-3DC模型性能良好,并通过消融实验、对比分析和实例分析,验证了本文所提方法的有效性. 展开更多
关键词 篇章级关系抽取 三维表征 三重注意力 形变卷积网络 多任务学习
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多阶特征向量融合的深度神经网络产品推荐算法
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作者 李克潮 张继成 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第6期1742-1749,共8页
为充分利用用户和产品的信息,缓解数据稀疏、冷启动的问题,提出一种多阶特征向量融合的深度神经网络产品推荐(MFVF)。引入预训练模型(BERT)提升对产品描述文档、评论文本的语义理解。根据产品类别、社交关系,挖掘基于类别与社交关系的... 为充分利用用户和产品的信息,缓解数据稀疏、冷启动的问题,提出一种多阶特征向量融合的深度神经网络产品推荐(MFVF)。引入预训练模型(BERT)提升对产品描述文档、评论文本的语义理解。根据产品类别、社交关系,挖掘基于类别与社交关系的用户、产品潜在一阶特征向量。连同用户和产品评分的潜在一阶特征向量,经过广义矩阵分解(GMF)层构建二阶特征向量,作为深度神经网络隐藏层的输入。对深度神经网络隐藏层输出的高阶特征向量进行拼接,得到用户对产品的预测偏好。通过对比实验,验证了所提算法推荐质量得到较大提升。 展开更多
关键词 产品描述文档 评论文本 社交网络 深度神经网络 深度学习 推荐算法 预训练模型 多阶特征向量
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融合项目特征级信息的稀疏兴趣网络序列推荐
3
作者 胡胜利 武静雯 林凯 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第6期1743-1749,共7页
在以往提取多兴趣嵌入的序列推荐模型中仅能通过聚类的方法发现少量兴趣概念,忽视项目交互序列中特征级信息对最终推荐结果的影响。针对此问题,对传统的多兴趣序列推荐模型进行改进,提出一种融合项目特征级信息的稀疏兴趣网络序列推荐... 在以往提取多兴趣嵌入的序列推荐模型中仅能通过聚类的方法发现少量兴趣概念,忽视项目交互序列中特征级信息对最终推荐结果的影响。针对此问题,对传统的多兴趣序列推荐模型进行改进,提出一种融合项目特征级信息的稀疏兴趣网络序列推荐模型。实验结果表明,相比其它模型,该模型可以更好捕捉用户的多样化偏好并缓解冷启动问题。在给定数据集上,该模型比传统的序列推荐模型在命中率上平均提高了6.4%,归一化折损累计增益平均提高了8.7%。 展开更多
关键词 深度学习 序列推荐 多兴趣 稀疏兴趣网络 嵌入表征 特征级信息 特征融合
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多关系下图自注意机制增强的知识表示学习
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作者 刘冬帅 安敬民 +1 位作者 孟繁琛 李冠宇 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第12期136-143,共8页
知识图谱为表示多关系型数据的异构图。已有知识表示学习方法通过增加实体和关系嵌入之间的交互提高知识三元组表达能力,但无法使其蕴含多层次语义,即特定关系下实体具有的多重关联属性。图神经网络利用结构信息为实体的邻居节点分配权... 知识图谱为表示多关系型数据的异构图。已有知识表示学习方法通过增加实体和关系嵌入之间的交互提高知识三元组表达能力,但无法使其蕴含多层次语义,即特定关系下实体具有的多重关联属性。图神经网络利用结构信息为实体的邻居节点分配权重,但无法对实体和邻居之间的复杂交互进行更精准的消息传递。为此,提出了基于自注意机制的知识表示学习模型(CompESAT),为聚合了邻居信息的复合实体引入自注意机制,依据不同邻居贡献度的变化动态更新实体表示。该模型编码器定义了多个图注意机制层来处理复合实体的多重局部特征,自适应地学习复合实体嵌入。解码器补充解码三元组的全局特征。链接预测任务中该模型在FB15k-237数据集上各项评价指标均有提升,MRR和Hit@10分别提升了0.042和0.045;在WN18RR数据集上,Hit@10提升了0.069。 展开更多
关键词 知识表示学习 图结构 自注意机制 多层次语义 邻域聚合 异构链接
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基于MDLatLRR的CT和MRI图像融合增强方法
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作者 靳梦姣 王远军 《上海理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期545-555,共11页
以往所提出的医学图像融合算法均对源图像提取相同分解层次的特征,忽略了源图像的特有特征。针对这一问题,提出一种根据不同模态医学图像提取其特有特征的融合方法。首先,使用改进的多级潜在低秩表示分解方法,在提取CT和MRI基础信息和... 以往所提出的医学图像融合算法均对源图像提取相同分解层次的特征,忽略了源图像的特有特征。针对这一问题,提出一种根据不同模态医学图像提取其特有特征的融合方法。首先,使用改进的多级潜在低秩表示分解方法,在提取CT和MRI基础信息和细节信息的基础上,根据成像特点的不同,进一步提取CT图像的骨骼轮廓信息和MRI图像的软组织细节信息。然后,提出一种局部信息熵加权的区域能量函数方法融合细节信息,利用结构显著性度量和改进拉普拉斯能量和方法共同融合基础信息。最后,提出图像引导增强算法,以特有特征为引导对融合后的基础层和细节层进行增强。经实验证明,相比近几年具有代表性的融合方法,所提出的方法不仅在AG,EPI,VIF,SD客观评价指标中分别平均提高了9.45%,11.75%,14.79%,10.51%,而且在主观评价中也取得更好的效果,实现了CT和MRI图像精准融合。 展开更多
关键词 图像融合 多级潜在低秩表示分解 图像增强 改进的拉普拉斯能量和
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一种基于多级弦长函数的傅立叶形状描述子 被引量:17
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作者 王斌 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第12期2387-2396,共10页
提出了一种用于形状检索的基于多级弦长函数的傅立叶形状描述子(MCLFD).它产生于对形状轮廓线的等弧长分割.相对于其它的傅立叶描述子,MCLFD不仅计算非常简单,而且对形状的整体特征和细节信息都能进行很好的描述.作者用MPEG-7的标准轮... 提出了一种用于形状检索的基于多级弦长函数的傅立叶形状描述子(MCLFD).它产生于对形状轮廓线的等弧长分割.相对于其它的傅立叶描述子,MCLFD不仅计算非常简单,而且对形状的整体特征和细节信息都能进行很好的描述.作者用MPEG-7的标准轮廓线形状测试集和从野外采集的植物叶片形状库,对MCLFD进行了检索性能测试,并和其它的傅立叶描述子进行了对比,实验结果表明,MCLFD具有更优的检索性能,通过加噪声实验也证明了其鲁棒性. 展开更多
关键词 图像分析 形状描述 傅立叶描述子 多级弦长函数
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基于视觉单词和语义映射的色情图像检测算法 被引量:5
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作者 王宇石 高文 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第10期1041-1047,共7页
针对传统类型的色情图像检测方法误检率高的问题,提出了一种基于多层视觉单词的检测方法。该方法首先对色情场景的各种视觉元素建立视觉单词,然后通过这些视觉单词建立更高层的编码,包括视觉词组和兴趣区域类别,从而实现对图像不同形态... 针对传统类型的色情图像检测方法误检率高的问题,提出了一种基于多层视觉单词的检测方法。该方法首先对色情场景的各种视觉元素建立视觉单词,然后通过这些视觉单词建立更高层的编码,包括视觉词组和兴趣区域类别,从而实现对图像不同形态级别的描述与分析。图像的识别特征由相应的编码直方图组成,并将特征映射到一个低维空间中,使图像间的语义距离与空间距离相协调。该方法在各种图像测试中都表现出出色的性能,例如在人物类图像测试中,误检率比传统方法降低了40%。实验结果证明,多层单词体系能够更高效地分析色情图像等复杂场景。 展开更多
关键词 图像识别 色情图像 视觉单词 视觉词组 多层描述 降维
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基于层次知识模型的知识库可视化研究 被引量:1
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作者 蒋庆 汪六三 +2 位作者 鲁翠萍 张正勇 王儒敬 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第2期111-115,共5页
针对专家系统知识库可视化问题,构建了知识库的层次知识模型,基于径向树实现了层次知识模型的可视化.以基于多级知识单元的知识库为例,研发了知识库可视化系统,通过系统运行的实例验证了该方法能够方便用户快速浏览知识库的层次结构,从... 针对专家系统知识库可视化问题,构建了知识库的层次知识模型,基于径向树实现了层次知识模型的可视化.以基于多级知识单元的知识库为例,研发了知识库可视化系统,通过系统运行的实例验证了该方法能够方便用户快速浏览知识库的层次结构,从而有利于提高知识库的可理解性.该方法对其它知识表示方法的知识库可视化具有借鉴意义. 展开更多
关键词 知识可视化 知识表示 多级知识单元 知识库
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自适应分块细节水平的多分辨率体绘制方法 被引量:3
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作者 梁荣华 薛剑锋 马祥音 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期314-322,共9页
采用多分辨率体绘制医学数据时,一般使用相同的阈值或者细节水平生成纹理,很难处理大规模数据,为此提出一种多分辨率纹理生成方法.首先采用基于方差加权香农熵的自适应分块细节水平选择算法建立原始体数据的统一划分多分辨率表示;然后... 采用多分辨率体绘制医学数据时,一般使用相同的阈值或者细节水平生成纹理,很难处理大规模数据,为此提出一种多分辨率纹理生成方法.首先采用基于方差加权香农熵的自适应分块细节水平选择算法建立原始体数据的统一划分多分辨率表示;然后采用分块纹理重组操作,生成具有更高压缩率的体数据多分辨率压缩纹理.文中方法已在GPU上实现,而且实验结果对比表明,该方法既能得到较好的体数据压缩率,又能完成高质量的绘制. 展开更多
关键词 统一划分多分辨率表示 细节水平选择 香农熵 分块纹理重组 分块采样
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多层次作战仿真模型集成 被引量:2
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作者 罗成 柏彦奇 +1 位作者 桑景瑞 高鲁 《科学技术与工程》 2006年第8期1106-1108,共3页
进行多层次仿真集成,满足多层次、多类型人员和多功能作战训练和研究分析是作战仿真的重要发展方向。建立了作战仿真模型体系,分析了多层次作战仿真集成途径和关键技术,以坦克分队和平台级坦克对抗仿真为背景,确定了基于HLA/RTI的多层... 进行多层次仿真集成,满足多层次、多类型人员和多功能作战训练和研究分析是作战仿真的重要发展方向。建立了作战仿真模型体系,分析了多层次作战仿真集成途径和关键技术,以坦克分队和平台级坦克对抗仿真为背景,确定了基于HLA/RTI的多层次作战仿真联邦结构,应用多重表示实体建立连接成员——桥以减少RTI数据流量和实现不同层次仿真对象属性的一致性更新,并提出了多分辨率实体属性映射关系建立的步骤和方法,为多层次作战仿真的集成提供一种参考方案。 展开更多
关键词 多层次 作战仿真 集成 多重表示建模
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联合多层次深度特征的SAR图像目标识别方法 被引量:2
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作者 张婷 蔡德饶 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2020年第2期135-140,共6页
提出了联合多层次深度特征的合成孔径雷达(SAR)目标识别方法。采用卷积神经网络(CNN)学习SAR图像的多层次深度特征。多层次的深度特征从不同方面描述原始SAR图像中的目标特性,从而为目标识别提供更充分的决策依据。为了充分发掘不同层... 提出了联合多层次深度特征的合成孔径雷达(SAR)目标识别方法。采用卷积神经网络(CNN)学习SAR图像的多层次深度特征。多层次的深度特征从不同方面描述原始SAR图像中的目标特性,从而为目标识别提供更充分的决策依据。为了充分发掘不同层次深度特征的独立特性以及它们之间的内在关联,采用联合稀疏表示对多层次的深度特征进行联合分类。根据各层次特征的整体重构误差判定目标类别。采用MSTAR (Moving and Stationary Target Acquisition and Recognition)公共数据集对提出方法进行了性能测试。实验结果表明,该方法的识别性能显著优于现有的SAR目标识别方法。 展开更多
关键词 合成孔径雷达 目标识别 多层次深度特征 联合稀疏表示
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多层次感知的多视图三维模型重建 被引量:2
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作者 白静 徐昊 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第2期232-239,共8页
针对基于体素表征的多视图三维模型重建过程中,存在二维视图所包含的空间信息离散,空间网格中体素分布稀疏的问题,提出基于多层次感知的多视图三维模型重建方法,旨在通过对视图级、体素级与物体级信息的多层次感知,重建具有完整结构与... 针对基于体素表征的多视图三维模型重建过程中,存在二维视图所包含的空间信息离散,空间网格中体素分布稀疏的问题,提出基于多层次感知的多视图三维模型重建方法,旨在通过对视图级、体素级与物体级信息的多层次感知,重建具有完整结构与局部细节的三维模型。在视图特征提取阶段设计了上下文感知的通道注意力模块来最大限度获取二维视图中潜在空间信息;在三维模型生成阶段,通过体素感知的VoxFocal Loss来促进空间网格中体素生成;在三维模型细化阶段,通过具有物体感知能力的三维判别器来自适应地消除三维模型中冗余体素,生成更具真实感的三维模型。在大型合成数据集ShapeNet和真实世界数据集Pix3D上验证了该方法的有效性与先进性。 展开更多
关键词 三维重建 多层次感知 体素表征 注意力模块
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多尺度TIN管理及表达算法探讨
13
作者 王殷行 石杏喜 黄明丽 《地理与地理信息科学》 CSCD 北大核心 2006年第2期16-20,共5页
为实现大规模地形的多分辨率显示与实时绘制,基于LOD技术给出了多尺度TIN的管理和表达算法。探讨该算法相关的数据组织、LOD层次表达、实时刷新等关键问题。该算法使用分级策略,在不影响视觉效果前提下对TIN进行分级表达;使用分区策略,... 为实现大规模地形的多分辨率显示与实时绘制,基于LOD技术给出了多尺度TIN的管理和表达算法。探讨该算法相关的数据组织、LOD层次表达、实时刷新等关键问题。该算法使用分级策略,在不影响视觉效果前提下对TIN进行分级表达;使用分区策略,在可视化过程中对TIN进行局部更新。采取不同分辨率TIN模型间逐步过渡策略,基本上消除了视图变换时的跳跃感。实验结果表明,这种紧凑有效的TIN表示方法实现简单,内存开销较少,CPU耗费小,大大缩短了视图刷新切换时间,能够在普通机器上实现大规模地形的实时漫游。 展开更多
关键词 层次细节技术 多分辨率表达 分级表达 局部更新 多尺度TIN
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基于分层网络系统模型的多层策略生成和表示
14
作者 吴蓓 陈性元 +2 位作者 张永福 代向东 彭军 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第31期93-97,101,共6页
策略编写和表示是策略研究的基础。当前策略编写多直接面向设备和技术,过于依赖管理员的知识和经验,而忽视了应用环境对策略制定的要求和影响,造成策略编写不完备、易出错。为解决这一问题,设计了分层网络安全系统模型,提出从系统建模... 策略编写和表示是策略研究的基础。当前策略编写多直接面向设备和技术,过于依赖管理员的知识和经验,而忽视了应用环境对策略制定的要求和影响,造成策略编写不完备、易出错。为解决这一问题,设计了分层网络安全系统模型,提出从系统建模的角度讨论策略生成和表示,使得策略制定不再局限于单台设备或某种安全功能,而是建立在了解整个网络系统安全需求的基础上,一定程度上实现了策略的自动生成,保证了策略制定的正确性和完整性,降低了管理员负担,减小了出错的可能。然后通过提炼策略基本属性,设计了基于网络安全系统模型的多层安全策略表示方法,并采用BNF范式描述了策略语法规范,策略表示更加友好,操作性更强。 展开更多
关键词 策略生成 多层策略表示 分层网络系统模型 策略属性 BNF范式
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多级映射原理在模糊传感器中的应用
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作者 洪文学 张绍卿 +1 位作者 孙凯 韩峻峰 《传感器技术》 CSCD 1998年第1期53-55,共3页
在介绍多级映射原理基础上,以模糊温度传感器为例讨论了多级符号表示方法,符号测量结果显示方法等问题。该方法可以推广到需要符号表示的应用研究领域。
关键词 多级映射 模糊传感器 符号表示法 温度传感器
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不确定性数据世系的时序多层概率图模型表示
16
作者 朱运磊 岳昆 +2 位作者 钱文华 杨文静 刘惟一 《计算机科学与探索》 CSCD 2013年第5期460-471,共12页
不确定性数据世系分析需要追踪随时间推移数据产生和演化过程中不确定性的起源,为了有效地反映世系本身的时序特征和数据演化过程,并支持世系分析中的概率推理和不确定性追踪,针对不确定性数据查询处理的世系表示,以贝叶斯网这一重要的... 不确定性数据世系分析需要追踪随时间推移数据产生和演化过程中不确定性的起源,为了有效地反映世系本身的时序特征和数据演化过程,并支持世系分析中的概率推理和不确定性追踪,针对不确定性数据查询处理的世系表示,以贝叶斯网这一重要的概率图模型作为不确定性知识表示的框架,并基于世系的时序性和层次性对其进行了扩展。以世系的布尔公式表达式为出发点,提出了涉及连续时间片的时序多层概率图模型的概念,给出了时间片内和连续时间片间贝叶斯网结构的构建方法,以及网络中各结点概率参数的计算方法,旨在为世系分析奠定模型基础。实验结果表明,该世系表示方法是有效、实用的。 展开更多
关键词 不确定性数据 世系表示 概率图模型 贝叶斯网 时序多层概率图模型
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CAD系统中的自动装配的实现机理与方法研究
17
作者 沈良琼 杨军 张浬萍 《机床与液压》 北大核心 2006年第11期64-68,共5页
提出了装配黑箱理念,介绍了自动装配研究的现状,并通过对零件信息模型、装配模型、装配顺序及装配位姿求解等关键问题的论述,探讨了在CAD系统中实现自动装配的机理和方法。提出了解决零件装配信息表达的“有向装配编码矩阵法”、解决位... 提出了装配黑箱理念,介绍了自动装配研究的现状,并通过对零件信息模型、装配模型、装配顺序及装配位姿求解等关键问题的论述,探讨了在CAD系统中实现自动装配的机理和方法。提出了解决零件装配信息表达的“有向装配编码矩阵法”、解决位姿记录的“位姿约束向量记录法”,以及装配零件的权重值、装配母体、装配元素等新方法和新概念,为进一步研究自动装配问题提供了理论基础和方法指导。 展开更多
关键词 自动装配 层次模型 信息表达 装配顺序 位姿求解 计算机辅助设计
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基于RuleML的多级知识单元知识表示方法 被引量:9
18
作者 徐伟 王儒敬 杨化峰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2005年第1期174-177,共4页
文章针对农业领域的知识表示问题探讨了一种基于RuleML格式的多级知识单元的知识表示方法。RuleML和多级知识单元的有机结合使得知识预处理的效率获得提高,并体现出数据库和知识库融合的一定优势,还实现了知识表示的标准化、规范化和通... 文章针对农业领域的知识表示问题探讨了一种基于RuleML格式的多级知识单元的知识表示方法。RuleML和多级知识单元的有机结合使得知识预处理的效率获得提高,并体现出数据库和知识库融合的一定优势,还实现了知识表示的标准化、规范化和通用化。 展开更多
关键词 知识表示 多级知识单元 XML RULEML
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激光雷达点云特征表达研究进展 被引量:7
19
作者 张振鑫 刘艺博 +4 位作者 陈动 张立强 钟若飞 徐宗霞 韩友美 《地理与地理信息科学》 CSCD 北大核心 2018年第4期33-39,共7页
激光雷达点云的特征表达是激光雷达点云分类识别的基础和关键,也是当前研究的重点和热点问题。该文对激光雷达点云特征表达的研究进展进行了探索和总结。首先,分别从基于点特征和基于对象特征的对比、稀疏编码特征、多层次特征及深度学... 激光雷达点云的特征表达是激光雷达点云分类识别的基础和关键,也是当前研究的重点和热点问题。该文对激光雷达点云特征表达的研究进展进行了探索和总结。首先,分别从基于点特征和基于对象特征的对比、稀疏编码特征、多层次特征及深度学习特征四方面进行论述,阐明了各种特征的特点,并验证了基于对象特征的优势;其次,对稀疏编码特征、多层次特征和深度学习特征进行了实验分析,得到稀疏编码特征及多层次特征在点云分类识别方面的特性及优势;最后,指出了激光雷达点云特征表达研究的未来发展趋势。该文可为激光雷达点云等空间数据的识别与结构化表达提供一定的借鉴和参考,也可为环境感知、自动驾驶等应用提供一定帮助。 展开更多
关键词 激光雷达点云 特征表达 稀疏编码 深度学习 多层次 研究进展
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基于稀疏表示和多特征融合的路面裂缝检测 被引量:5
20
作者 张玉雪 唐振民 +1 位作者 钱彬 徐威 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第7期271-277,共7页
为了提高在实际复杂背景噪声下对路面裂缝检测的精度,提出了一种基于稀疏表示和多特征融合的路面裂缝检测改进算法。该算法首先以图像子块为单位,提取对裂缝识别有效的统计、纹理和形状特征。然后,分别在各个特征矩阵下利用稀疏表示分... 为了提高在实际复杂背景噪声下对路面裂缝检测的精度,提出了一种基于稀疏表示和多特征融合的路面裂缝检测改进算法。该算法首先以图像子块为单位,提取对裂缝识别有效的统计、纹理和形状特征。然后,分别在各个特征矩阵下利用稀疏表示分类方法实现对裂缝子块的识别,再融合不同特征下的识别结果,设计综合识别分类器进行子块检测。最后,在识别出的裂缝子块上,采用基于视觉显著性的像素级检测方法精确提取裂缝细节。在实际高速公路路面数据库上的实验结果表明,该算法有效地提升了路面裂缝检测的精度,具有良好的鲁棒性。 展开更多
关键词 裂缝检测 稀疏表示 多特征融合 视觉显著性 像素级检测
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