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结合双随机相位加密和四元数格拉斯曼平均网络的彩色人脸隐私保护识别 被引量:5
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作者 徐子涵 邵珠宏 +3 位作者 尚媛园 陈滨 毕卉 向文涛 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第1期116-125,共10页
为保护彩色人脸图像的隐私并提高识别准确率,提出一种结合双随机相位加密和四元数格拉斯曼平均网络的彩色人脸隐私保护识别算法.首先将彩色人脸图像的颜色分量编码为纯四元数矩阵,使用双随机相位加密和四元数Gyrator变换进行加密.为了... 为保护彩色人脸图像的隐私并提高识别准确率,提出一种结合双随机相位加密和四元数格拉斯曼平均网络的彩色人脸隐私保护识别算法.首先将彩色人脸图像的颜色分量编码为纯四元数矩阵,使用双随机相位加密和四元数Gyrator变换进行加密.为了隐藏原始彩色人脸图像的内容,通过随机二值幅度掩模选取部分密文进行解密,得到不可见的人脸图像,然后使用四元数格拉斯曼平均网络提取人脸的特征向量和线性支持向量机进行识别.当人脸特征模板泄露时,可以重新生成随机二值幅度矩阵并构建新的特征模板替换原始的特征模板,满足可撤销性,从而保证原始人脸图像的安全性.在Aberdeen, Georgia Tech, Visible Light和YouTube Makeup 4个数据集上与当前3种人脸隐私保护识别算法进行比较,实验结果表明该算法能够有效地提高识别率,而且对数据集的变化具有较好的鲁棒性. 展开更多
关键词 可撤销人脸识别 双随机相位加密 Gyrator变换 四元数格拉斯曼平均网络
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四元数神经网络的通用近似与逼近优势 被引量:1
2
作者 吴锦辉 姜远 《计算机研究与发展》 北大核心 2025年第5期1205-1215,共11页
四元数神经网络将实值神经网络推广到了四元数代数中,其在偏振合成孔径雷达奇异点补偿、口语理解、机器人控制等任务中取得了比实值神经网络更高的精度或更快的收敛速度.四元数神经网络的性能在实验中已得到广泛验证,但四元数神经网络... 四元数神经网络将实值神经网络推广到了四元数代数中,其在偏振合成孔径雷达奇异点补偿、口语理解、机器人控制等任务中取得了比实值神经网络更高的精度或更快的收敛速度.四元数神经网络的性能在实验中已得到广泛验证,但四元数神经网络的理论性质及其相较于实值神经网络的优势研究较少.从表示能力的角度出发,研究四元数神经网络的理论性质及其相较于实值神经网络的优势.首先,证明了四元数神经网络使用一个非分开激活的修正线性单元(rectified linear unit,ReLU)型激活函数时的通用近似定理.其次,研究了四元数神经网络相较于实值神经网络的逼近优势.针对分开激活的ReLU型激活函数,证明了单隐层实值神经网络需要约4倍参数量才能生成与单隐层四元数神经网络相同的最大凸线性区域数.针对非分开激活的ReLU型激活函数,证明了单隐层四元数神经网络与单隐层实值神经网络间的逼近分离:四元数神经网络可用相同的隐层神经元数量与权重模长表示实值神经网络,而实值神经网络需要指数多个隐层神经元或指数大的参数才可能近似四元数神经网络.最后,模拟实验验证了理论. 展开更多
关键词 神经网络 通用近似 逼近优势 最大凸线性区域 逼近分离 神经网络理论
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No-CapsE:一种基于节点共现的四元数胶囊网络知识图谱补全模型
3
作者 刘多 张东 李冠宇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期80-88,共9页
知识图谱补全是通过预测知识图谱中缺失的事实进行填补,以解决知识图谱中的数据稀疏问题。CapsE、QuatE等用于知识图谱嵌入的模型在链接预测方面已经取得了较好的表现,但是,CapsE模型因其在复数空间进行链接预测与数据挖掘,会受限于其... 知识图谱补全是通过预测知识图谱中缺失的事实进行填补,以解决知识图谱中的数据稀疏问题。CapsE、QuatE等用于知识图谱嵌入的模型在链接预测方面已经取得了较好的表现,但是,CapsE模型因其在复数空间进行链接预测与数据挖掘,会受限于其数据维度,使得数据挖掘不够深入,QuatE采用四元数构造超复数平面进行逻辑旋转,但其方法简单,无法有效地构建复杂关系。为此,提出一种改进的胶囊网络补全方法No-CapsE,在超复数平面构建胶囊网络。将数据用四元数进行表示并输入到四元数卷积网络中,输出的特征向量作为胶囊网络的输入,通过点积操作进行评分并依据评分判定三元组的正确性。此外,为了提高模型的训练速度,提出节点共现的思想,将实体和关系都视作节点。在公开数据集FB15K-237与WN18RR上进行链接预测实验,同时为了进一步探究所提模型的性能与效果,进行消融实验。实验结果均表明,相较于对比模型,No-CapsE的知识图谱补全效果更好,可以应用于大规模链接预测任务。 展开更多
关键词 知识图谱 链接预测 胶囊网络 节点共现
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变时滞四元数值Cohen-Grossberg神经网络全局µ稳定性分析
4
作者 杨艳平 陈展衡 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期1041-1052,共12页
研究了具有变时滞的四元数值Cohen-Grossberg神经网络的全局µ稳定性。首先,将变时滞概念引入神经网络模型,从而构建了一个能更精确反映神经元动态特性的模型。接着,通过应用同胚映射定理,探讨了平衡点存在的唯一性,并确定了系统存... 研究了具有变时滞的四元数值Cohen-Grossberg神经网络的全局µ稳定性。首先,将变时滞概念引入神经网络模型,从而构建了一个能更精确反映神经元动态特性的模型。接着,通过应用同胚映射定理,探讨了平衡点存在的唯一性,并确定了系统存在唯一平衡点的充分条件。鉴于四元数乘法的非交换特性,研究将四元数值神经网络系统分解为四个等价的实值神经网络系统。在此基础上,通过构造合适的Lyapunov函数,得到了系统全局µ稳定的充分条件。最终,通过数值仿真实验,验证了该系统的全局µ稳定性,从而证实了理论结论的有效性和准确性。 展开更多
关键词 µ稳定 COHEN-GROSSBERG神经网络 LYAPUNOV函
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基于四元数胶囊网络的知识图谱补全模型 被引量:4
5
作者 陈恒 王思懿 +3 位作者 李冠宇 祁瑞华 杨晨 王维美 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期40-46,64,共8页
知识图谱采用RDF三元组的形式描述现实世界中的关系和头、尾实体,即(头实体,关系,尾实体)或(主语,谓语,宾语)。为补全知识图谱中缺失的事实三元组,将四元数融入胶囊神经网络模型预测缺失的知识,并构建一种新的知识图谱补全模型。采用超... 知识图谱采用RDF三元组的形式描述现实世界中的关系和头、尾实体,即(头实体,关系,尾实体)或(主语,谓语,宾语)。为补全知识图谱中缺失的事实三元组,将四元数融入胶囊神经网络模型预测缺失的知识,并构建一种新的知识图谱补全模型。采用超复数嵌入取代传统的实值嵌入来编码三元组结构信息,以尽可能全面捕获三元组全局特性,将实体、关系的四元数嵌入作为胶囊网络的输入,四元数结合优化的胶囊网络模型可以有效补全知识图谱中丢失的三元组,提高预测精度。链接预测实验结果表明,与CapsE模型相比,在数据集WN18RR中,该知识图谱补全模型的Hit@10与正确实体的倒数平均排名分别提高3.2个百分点和5.5%,在数据集FB15K-237中,Hit@10与正确实体的倒数平均排名分别提高2.5个百分点和4.4%,能够有效预测知识图谱中缺失的事实三元组。 展开更多
关键词 知识图谱 胶囊网络 知识图谱补全 链接预测
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基于四元数时空卷积神经网络的人体行为识别 被引量:17
6
作者 孟勃 刘雪君 王晓霖 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第11期2643-2650,共8页
传统卷积神经网络(CNN)只适用于灰度图像或彩色图像分通道的特征提取,忽视了通道间的空间依赖性,破坏了真实环境的颜色特征,从而影响人体行为识别的准确率。为了解决上述问题,提出一种基于四元数时空卷积神经网络(QST-CNN)的人体行为识... 传统卷积神经网络(CNN)只适用于灰度图像或彩色图像分通道的特征提取,忽视了通道间的空间依赖性,破坏了真实环境的颜色特征,从而影响人体行为识别的准确率。为了解决上述问题,提出一种基于四元数时空卷积神经网络(QST-CNN)的人体行为识别方法。首先,采用码本算法预处理样本集所有图像,提取图像中人体运动的关键区域;然后将彩色图像的四元数矩阵形式作为网络的输入,并将CNN的空间卷积层扩展为四元数空间卷积层,将彩色图像的红、绿、蓝通道看作一个整体进行动作空间特征的提取,并在时间卷积层提取相邻帧的动态信息;最后,比较QST-CNN、灰度单通道CNN(Gray-CNN)和RGB 3通道CNN(3Channel-CNN)3种方法的识别率。实验结果表明,所提方法优于其他流行方法,在Weizmann和UCF sports数据集分别取得了85.34%和80.2%的识别率。 展开更多
关键词 卷积神经网络 码本 人体行为识别
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四元数神经网络模型:彩色图象的识别 被引量:5
7
作者 帅建伟 陈振湘 +1 位作者 刘瑞堂 吴伯僖 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 1995年第5期372-379,共8页
本文首次把四元数(Hamilton量)引入到神经网络中,提出了四元数16态离散神经网络模型,应用信噪比理论和计算机模拟考察了该模型的存储稳定性和存储容量该模型的存储容量比与Hopfield模型相同.该四元数神经网络模... 本文首次把四元数(Hamilton量)引入到神经网络中,提出了四元数16态离散神经网络模型,应用信噪比理论和计算机模拟考察了该模型的存储稳定性和存储容量该模型的存储容量比与Hopfield模型相同.该四元数神经网络模型可应用于16色的彩色图象识别中. 展开更多
关键词 神经网络 图象识别 彩色图象
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基于四元数小波变换和自适应神经网络的图像融合处理 被引量:3
8
作者 马淑兰 常莉红 马保科 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第2期113-119,共7页
夜晚环境下,同一物体的可见光图像、红外图像以及环境噪声等特征信息往往融合在一起,从而导致所提取的图像清晰度变差,边缘模糊等。为改善夜间图像的可视化效果,提出了一种基于四元数小波变换和自适应神经网络的红外与可见光图像融合算... 夜晚环境下,同一物体的可见光图像、红外图像以及环境噪声等特征信息往往融合在一起,从而导致所提取的图像清晰度变差,边缘模糊等。为改善夜间图像的可视化效果,提出了一种基于四元数小波变换和自适应神经网络的红外与可见光图像融合算法。该算法首先对夜间原图像中的弱光信息进行动态压缩和自适应增强;再利用四元数小波变换对增强后图像的可见光、红外部分进行分解;在低频部分,取系数最大的融合算法;在高频部分,采用神经网络参数自适应融合算法;最后,采用四元数小波逆变换得到融合图像。理论与实验表明,该算法能很好地改善夜视场景下同一目标图像的提取效果。 展开更多
关键词 图像融合 小波变换 方向滤波 自适应神经网络
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航天器网络基于四元数表征的全局姿态同步 被引量:1
9
作者 孟德元 伞扬 张凡 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第6期1-7,F0002,共8页
针对航天器网络中的全局姿态同步问题,提出了两类基于四元数表征的同步协议.基于对四元数标量初值的预处理,第一类航天器姿态协议仅利用其四元数的矢量部分,能够在任意初始物理姿态情况下实现航天器姿态在数学意义下的全局同步.进一步,... 针对航天器网络中的全局姿态同步问题,提出了两类基于四元数表征的同步协议.基于对四元数标量初值的预处理,第一类航天器姿态协议仅利用其四元数的矢量部分,能够在任意初始物理姿态情况下实现航天器姿态在数学意义下的全局同步.进一步,第二类航天器姿态协议通过融入航天器姿态的实时四元数标量符号,不仅能够避免对其标量部分进行单独分析,而且能够保证航天器姿态实现物理意义下的全局同步.通过航天器网络的仿真分析,验证了两类协议在任意初始物理姿态下的全局姿态同步效果. 展开更多
关键词 航天器网络 姿态同步 全局同步
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四元数神经网络模型的计算机模拟研究
10
作者 帅建伟 陈振湘 +1 位作者 刘瑞堂 吴伯僖 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1996年第1期50-54,共5页
用Dirac符号表示16态四元数离散神经网络模型,用计算机模拟讨论了该模型的存贮容量和容错能力,与Hopfield模型对比。
关键词 神经网络 图像识别 计算机模拟
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四元数射影空间中具有平行平均曲率向量的全实叶的Pinching定理(英文)
11
作者 彭慧春 李志波 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第5期932-938,共7页
本文利用Nakagawa和Takagi的计算散度的方法,求出四元数射影空间上具有平行平均曲率向量的全实黎曼叶状结构F的向量场的散度,并证明了其上的一个Simons型的Pinching定理。
关键词 黎曼叶状结构 射影空间 平均曲率 散度 全脐
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异步四元数神经网络模型的能量函数研究
12
作者 陈振湘 帅建伟 +1 位作者 刘瑞堂 吴伯僖 《量子电子学》 CSCD 1995年第3期262-267,共6页
本文证明了异步离散四元数神经网络模型在其动力学演化过程中,网络的能量函数单调递减,网络最终将稳定在一个平衡态上,存贮图像在能量函数空间中对应一能量极小点,为网络的稳定吸引子。
关键词 神经网络 图像识别
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航姿参考系统中的三种简易四元数平均算法 被引量:5
13
作者 谭彩铭 高翔 +1 位作者 陈盛 徐国政 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期186-192,共7页
单位四元数平均运算通常被定义为求解约束最小化问题的最优解,在计算上很耗时。考虑到航姿参考系统中只有两个四元数进行加权平均运算,针对三种基于最小化的四元数平均算法,分别得出其用于求解两个四元数平均值的简易公式。数据分析指... 单位四元数平均运算通常被定义为求解约束最小化问题的最优解,在计算上很耗时。考虑到航姿参考系统中只有两个四元数进行加权平均运算,针对三种基于最小化的四元数平均算法,分别得出其用于求解两个四元数平均值的简易公式。数据分析指出利用这三种简易公式得到的平均四元数非常接近,其角距离小于0.04°。大角度机动实验证实三种四元数平均公式可用于基于四元数的航姿参考系统,为四元数平均算法在航姿参考系统及其他有关领域中的有效应用提供参考。 展开更多
关键词 单位 平均 航姿参考系统 卡尔曼滤波 互补滤波
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基于四元数局部编码和卷积网络的表情识别 被引量:3
14
作者 薛志毅 邵珠宏 +2 位作者 江筱 赵晓旭 尚媛园 《计算机工程与设计》 北大核心 2020年第2期507-512,共6页
为充分利用彩色图像的颜色信息和通道之间的关联性,提出一种联合四元数矩阵相位信息和幅值信息的特征提取方法,结合卷积神经网络(CNN)进行表情识别。将彩色表情图像表示为纯四元数矩阵并进行Clifford平移,对相位和幅值分别进行局部二值... 为充分利用彩色图像的颜色信息和通道之间的关联性,提出一种联合四元数矩阵相位信息和幅值信息的特征提取方法,结合卷积神经网络(CNN)进行表情识别。将彩色表情图像表示为纯四元数矩阵并进行Clifford平移,对相位和幅值分别进行局部二值模式(LBP)编码,提取多尺度融合的图像特征,将特征输入CNN进行训练并分类。实验结果表明,该算法在RafD和MMI表情库上的识别率分别为79.42%和93.28%,相比其它表情识别算法,识别率更高且识别效果稳定。 展开更多
关键词 人脸表情识别 表示 特征提取 局部二值模式 卷积神经网络
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基于四元数卷积神经网络的移动机器人闭环检测 被引量:3
15
作者 仉新 张禹 苏晓明 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第3期357-365,共9页
为提高复杂环境下移动机器人闭环检测的准确性,减少视觉里程计的累积误差,提出了四元数卷积神经网络的闭环检测算法。首先,利用超像素分割,提取多尺度路标,提升图像描述的视角和外观不变性;然后,扩展卷积神经网络的卷积层为四元数卷积层... 为提高复杂环境下移动机器人闭环检测的准确性,减少视觉里程计的累积误差,提出了四元数卷积神经网络的闭环检测算法。首先,利用超像素分割,提取多尺度路标,提升图像描述的视角和外观不变性;然后,扩展卷积神经网络的卷积层为四元数卷积层,增加红绿蓝三通道的关联性,提取彩色图像的深层信息,更好地体现彩色图像的整体性;最后,在图像相似度度量中,不仅计算路标距离,还考虑路标形状和空间分布信息,提高相似性度量的准确性。在卡内基梅隆大学和昆士兰大学公开数据集上对算法有效性进行了验证。实验结果表明,相比传统闭环检测算法,所提算法在保证较高召回率的同时,提高了闭环检测的准确率,在数据集上分别取得87.64%和90.12%的平均准确率,显著提高了光照、视角和季节变化等复杂环境中移动机器人闭环检测的准确性。 展开更多
关键词 同时定位与地图构建 闭环检测 卷积神经网络 超像素分割
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基于自适应控制的四元数时滞神经网络的有限时间同步 被引量:4
16
作者 赵玮 任凤丽 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2022年第1期94-103,共10页
文章主要研究了自适应控制下四元数时滞神经网络的有限时间完全同步,通过设计一组有效新颖的自适应控制器,使得主从系统实现有限时间同步,并计算出停息时间的理论估计.利用Lyapunov函数方法和不等式技巧,给出了四元数时滞神经网络主从... 文章主要研究了自适应控制下四元数时滞神经网络的有限时间完全同步,通过设计一组有效新颖的自适应控制器,使得主从系统实现有限时间同步,并计算出停息时间的理论估计.利用Lyapunov函数方法和不等式技巧,给出了四元数时滞神经网络主从系统有限时间同步的充分条件.最后,通过数值仿真验证了所得理论结果的有效性. 展开更多
关键词 时滞神经网络 有限时间同步 自适应控制
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具有混合时滞的四元数神经网络全局同步性控制 被引量:4
17
作者 刘丽缤 游星星 高小平 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第8期1360-1368,共9页
本文研究了具有混合时滞的四元数神经网络的全局同步性问题.在不要求网络的激活函数可分离为2个复数函数或4个实数函数的情况下,通过选取合适的Lyapunov-Krasovskii泛函,并运用驱动–响应同步、自由权矩阵方法和矩阵不等式技巧,给出了... 本文研究了具有混合时滞的四元数神经网络的全局同步性问题.在不要求网络的激活函数可分离为2个复数函数或4个实数函数的情况下,通过选取合适的Lyapunov-Krasovskii泛函,并运用驱动–响应同步、自由权矩阵方法和矩阵不等式技巧,给出了网络全局同步性的充要条件,建立了同步控制器的设计方法.给出的同步性判据是四元数和复数两种形式的线性矩阵不等式(LMI).同时在注记中与已有的结果进行了对比.最后,通过一个数值仿真算例验证了理论分析的有效性. 展开更多
关键词 神经网络 混合时滞 LYAPUNOV-KRASOVSKII泛函 线性矩阵不等式 全局同步性
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一类具有离散时滞和分布时滞的四元数神经网络同步性研究 被引量:3
18
作者 杨仪 陈小龙 周杰琳 《南京师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期1-6,共6页
本文通过构造合适的Lyapunov-Krasovskii函数,利用自由权矩阵方法和四元数不等式技巧,讨论了一类具有离散和分布时滞的四元数神经网络的同步性问题,得出了保证四元数神经网络全局同步性的充分判据.
关键词 神经网络 LYAPUNOV-KRASOVSKII函 全局同步性
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四元数和脉冲耦合神经网络应用于足球检测
19
作者 郑天宇 顾晓东 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期183-189,共7页
提出一种基于四元数傅里叶变换注意力选择和脉冲耦合神经网络在图像中跟踪足球的方法.首先进行图像预处理以去除球场以外的区域,用四元数注意力选择算法提取感兴趣区域,基于颜色、形状、面积等多种特征检测足球.若检测失败,则采用卡尔... 提出一种基于四元数傅里叶变换注意力选择和脉冲耦合神经网络在图像中跟踪足球的方法.首先进行图像预处理以去除球场以外的区域,用四元数注意力选择算法提取感兴趣区域,基于颜色、形状、面积等多种特征检测足球.若检测失败,则采用卡尔曼滤波器预测足球位置.仿真结果表明,与基于速度控制的动态卡尔曼滤波和实时足球检测两种方法相比,检测成功率分别提高9.6%和14.9%. 展开更多
关键词 足球检测 傅里叶变换 脉冲耦合神经网络 注意力选择 卡尔曼滤波器
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基于四元数门控图神经网络的脚本事件预测
20
作者 车飞虎 张大伟 +3 位作者 邵朋朋 杨国花 刘通 陶建华 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2023年第1期138-143,共6页
脚本事件预测需要考虑两类信息来源:事件间的关联与事件内的交互。针对于事件间的关联,采用门控图神经网络对其进行建模。而对于事件内的交互,采用四元数对事件进行表征,接着通过四元数的哈密顿乘积来捕捉事件4个组成部分之间的交互。... 脚本事件预测需要考虑两类信息来源:事件间的关联与事件内的交互。针对于事件间的关联,采用门控图神经网络对其进行建模。而对于事件内的交互,采用四元数对事件进行表征,接着通过四元数的哈密顿乘积来捕捉事件4个组成部分之间的交互。提出结合四元数和门控图神经网络来学习事件表示,它既考虑了外部事件图的交互作用,又考虑了事件内部的依赖关系。得到事件表示后,利用注意机制学习上下文事件表示和每个候选上下文表示的相对权值。然后通过权重计算上下文事件表示的和,再计算其与候选事件表示的欧氏距离。最后选择距离最小的候选事件作为正确的候选事件。在纽约时报语库上进行了实验,结果表明,通过多项选择叙事完形填空评价,本文的模型优于现有的基线模型。 展开更多
关键词 门控图神经网络 事件表示 脚本事件预测 注意力机制 事理图谱 图神经网络 事件交互
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