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引入局部全局信息的区域自适应局域化快速活动轮廓模型 被引量:17
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作者 廖祥云 袁志勇 +3 位作者 郑奇 童倩倩 赖虔葑 张贵安 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第7期1464-1476,共13页
针对HIFU超声图像中子宫肌瘤的分割难题,该文提出了一种准确高效的引入局部全局信息的区域自适应局域化快速活动轮廓模型.该模型引入了图像的局部全局信息形成局部全局力,并依据演化曲线上各点周围的灰度分布均匀程度动态地决定图像的... 针对HIFU超声图像中子宫肌瘤的分割难题,该文提出了一种准确高效的引入局部全局信息的区域自适应局域化快速活动轮廓模型.该模型引入了图像的局部全局信息形成局部全局力,并依据演化曲线上各点周围的灰度分布均匀程度动态地决定图像的局部全局信息和形状约束信息的使用范围,克服了HIFU子宫肌瘤超声图像分割中的初始化轮廓敏感性问题.该模型通过利用该灰度分布信息自适应地改变局域区域的半径大小,进而在活动轮廓曲线演化过程中动态地调整局域化区域范围,提高了分割的准确性及曲线的演化效率.最后在演化曲线上通过使用同一局部区域计算相邻像素的局域作用力,进一步提高了分割效率,最终实现了HIFU子宫肌瘤超声图像的准确高效分割.实验结果表明:该文方法克服了HIFU子宫肌瘤超声图像分割的难题,相较于最近提出的MSLCV模型,获得了更准确高效的分割结果,且平均计算效率提高了84.6%. 展开更多
关键词 HIFU子宫肌瘤超声图像分割 活动轮廓模型 局部全局信息 自适应局域化 MSLCV模型 水平集
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融合全局和局部信息的水平集乳腺MR图像分割 被引量:8
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作者 张旭梅 范虹 乔柱 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第1期307-311,共5页
针对乳腺核磁共振成像的灰度不均匀现象,提出一种融合全局和局部信息的水平集图像分割方法(global and local combined C_V,GLCCV)。该方法将图像的局部信息融入基于全局信息的Chan-Vese(C_V)水平集方法;根据局部灰度拟合均值占全局灰... 针对乳腺核磁共振成像的灰度不均匀现象,提出一种融合全局和局部信息的水平集图像分割方法(global and local combined C_V,GLCCV)。该方法将图像的局部信息融入基于全局信息的Chan-Vese(C_V)水平集方法;根据局部灰度拟合均值占全局灰度均值的比例,构造自适应平衡指示函数调节全局和局部效应之间的均衡;加入惩罚项以避免重新初始化。对比实验表明,该水平集分割模型能够有效分割多种灰度不均匀场景下的乳腺MR图像,在抗噪和精确性方面优于融合前的分割方法。 展开更多
关键词 乳腺MRI 融合全局局部信息 水平集 灰度不均匀 自适应指示函数
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结合全局和局部信息的水平集图像分割方法 被引量:5
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作者 刘晨 池涛 +1 位作者 李丙春 张宗虎 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2017年第12期3889-3894,共6页
LBF模型对初始轮廓大小和位置非常敏感,并且只考虑了图像的局部信息,没有考虑图像的全局信息;CV模型利用图像全局信息,对初始轮廓具有较强的鲁棒性。两种模型对椒盐噪声污染的图像不能取得令人满意的结果。针对以上问题,在原有CV模型和... LBF模型对初始轮廓大小和位置非常敏感,并且只考虑了图像的局部信息,没有考虑图像的全局信息;CV模型利用图像全局信息,对初始轮廓具有较强的鲁棒性。两种模型对椒盐噪声污染的图像不能取得令人满意的结果。针对以上问题,在原有CV模型和LBF模型能量函数基础上,各自构造一个新的能量拟合项,增强对高斯噪声和椒盐噪声的抗噪性。采用新构造的CV模型,使用图像的全局信息得到粗分割轮廓;以粗分割轮廓作为新构造LBF模型的零水平集,利用图像的局部信息得到图像的精确分割结果。同时提出一种新的边缘检测算子,重新定义边缘停止函数,进一步提高模型的抗噪性。相较于CV和LBF模型,结合全局和局部信息的Wang和Qi模型,提出的模型能得到更优的图像分割结果,具有较强的抗噪性。 展开更多
关键词 图像分割 图像噪声 拟合项 全局局部信息 边缘检测算子
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时空特征强化与感知的视觉目标跟踪方法 被引量:1
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作者 郭虎升 刘正琪 +1 位作者 刘艳杰 王文剑 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期60-70,共11页
多数基于Transformer的目标跟踪模型提取的目标局部空间特征信息有限且时间特征利用不足,显著影响了目标跟踪模型在处理目标遮挡、形变或尺度变化等复杂场景下的性能。为此,提出一种时空特征强化与感知的视觉目标跟踪方法(visual object... 多数基于Transformer的目标跟踪模型提取的目标局部空间特征信息有限且时间特征利用不足,显著影响了目标跟踪模型在处理目标遮挡、形变或尺度变化等复杂场景下的性能。为此,提出一种时空特征强化与感知的视觉目标跟踪方法(visual object tracking method with spatial-temporal feature enhancement and perception,STFEP)。一方面,该方法使用Transformer进行搜索区域与时间上下文特征的提取与融合,以得到全局特征信息,通过设计的局部卷积神经网络,提取目标的局部特征信息,并与目标的全局特征信息相关联,进一步强化目标的特征表示。另一方面,提出了时空特征感知机制,对不同时刻的特征信息进行可靠性和必要性分析,构建动态模板以感知更丰富的时空信息,使模型适应目标及场景的复杂变化。在TrackingNet、GOT-10k、LaSOT、UAV123多个数据集上的实验结果表明,研究所提方法能够准确鲁棒的对目标进行跟踪,并在GOT-10k数据集上取得了最优的结果,AO、SR 0.5以及SR 0.75分别达到了73.7%、83.8%、70.6%。 展开更多
关键词 视觉目标跟踪 时空特征强化 全局-局部信息关联 时空特征感知 动态模板
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基于CloFormer-Bi-LSTM的液压泵故障诊断方法
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作者 宋宇宁 《现代制造工程》 北大核心 2025年第8期141-150,共10页
针对液压泵故障诊断中信号复杂性高、空间特征信息提取能力不足的问题,提出一种结合CloFormer和Bi-LSTM的故障诊断方法。该方法将Bi-LSTM神经网络嵌入到CloFormer网络,加强模型对故障特征的学习能力,并提高模型对全局长距离信息和局部... 针对液压泵故障诊断中信号复杂性高、空间特征信息提取能力不足的问题,提出一种结合CloFormer和Bi-LSTM的故障诊断方法。该方法将Bi-LSTM神经网络嵌入到CloFormer网络,加强模型对故障特征的学习能力,并提高模型对全局长距离信息和局部时序信息的表征性能。同时,设计一种多层特征信息融合结构,学习和融合多尺度特征,并促进特征信息的流动和传递。最后,将所提方法应用到液压泵故障诊断任务,验证所提方法的有效性。结果表明,所提方法实现了5类液压泵状态的准确诊断,准确率和F_(1)分数分别达到98.74%和98.85%,优于其他5种对比方法。 展开更多
关键词 液压泵 故障诊断 CloFormer 双向长短时记忆网络 全局局部信息
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一种基于图的特征选择方法 被引量:2
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作者 张齐 林媛媛 余国先 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第26期186-188,共3页
在很多的机器学习和数据挖掘任务中,特征子集选择是重要的数据预处理步骤之一。提出一种基于图方法的无监督式特征选择方法(GBFS),构造一个以样本数据为顶点,数据间相似性作为边的图,再根据各特征的得分优先选择那些具有局部信息保持和... 在很多的机器学习和数据挖掘任务中,特征子集选择是重要的数据预处理步骤之一。提出一种基于图方法的无监督式特征选择方法(GBFS),构造一个以样本数据为顶点,数据间相似性作为边的图,再根据各特征的得分优先选择那些具有局部信息保持和全局区分能力的特征。实验结果表明,基于该方法选择的特征子集,在大多数情况下都能取得较好的分类效果。 展开更多
关键词 特征选择 基于图的方法 局部全局信息
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基于注意力机制的事件同指消解方法 被引量:1
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作者 程昊熠 李培峰 朱巧明 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2019年第9期201-205,共5页
事件同指消解是一项具有挑战性的自然语言处理任务,它在事件抽取、问答系统、阅读理解中有着重要的作用。文中提出了一种基于全局和局部信息,并具有全局推理机制的可分解注意力神经网络模型DANGL(Decomposable Attention Neural network... 事件同指消解是一项具有挑战性的自然语言处理任务,它在事件抽取、问答系统、阅读理解中有着重要的作用。文中提出了一种基于全局和局部信息,并具有全局推理机制的可分解注意力神经网络模型DANGL(Decomposable Attention Neural network based on Global and Local information),用于文档级的事件同指消解。神经网络模型DANGL与过去大部分以概率模型和图模型为基础的传统方法之间存在很大的区别。DANGL首先使用Bi-LSTM和CNN分别获取每个事件句的全局信息和局部信息;然后使用可分解注意力网络获取每个事件句中相对重要的信息;最后使用文档级全局推理模型进一步优化同指链。在TAC-KBP语料库上的实验显示,DANGL使用了少量的特征,且平均性能优于目前最好的基准系统。 展开更多
关键词 事件同指 全局局部信息 可分解注意力网络 全局推理
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相异度导引的有监督鉴别分析方法
8
作者 俞振洲 王正群 陈广花 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第23期208-211,共4页
提出了相异度导引的有监督鉴别分析方法(D-SDA)。结合模式局部信息和全局信息,定义了类内散度权重矩阵R^W和类间散度权重矩阵R^B,分别表示类内样本的相异度、类间样本的相异度。由R^W、R^B导出类内散度矩阵S^W和类间散度矩阵S^B,根据Fis... 提出了相异度导引的有监督鉴别分析方法(D-SDA)。结合模式局部信息和全局信息,定义了类内散度权重矩阵R^W和类间散度权重矩阵R^B,分别表示类内样本的相异度、类间样本的相异度。由R^W、R^B导出类内散度矩阵S^W和类间散度矩阵S^B,根据Fisher鉴别准则函数确定最优变换矩阵。在YALE和AR人脸图像库上的实验验证了这一算法的有效性。 展开更多
关键词 散度权重矩阵 FISHER判别准则 相异度 全局局部信息 人脸识别
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基于密集双流聚焦网络的肺炎辅助诊断模型
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作者 周涛 叶鑫宇 +2 位作者 陆惠玲 刘赟璨 常晓玉 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第7期1074-1084,共11页
X光片对肺炎疾病的诊断具有重要作用,但其成像时易受噪声污染,导致肺炎疾病的影像学特征不明显和病灶特征提取不充分。针对上述问题,提出密集双流聚焦网络DDSF-Net的肺炎辅助诊断模型。首先设计残差多尺度块,利用多尺度策略提高网络对... X光片对肺炎疾病的诊断具有重要作用,但其成像时易受噪声污染,导致肺炎疾病的影像学特征不明显和病灶特征提取不充分。针对上述问题,提出密集双流聚焦网络DDSF-Net的肺炎辅助诊断模型。首先设计残差多尺度块,利用多尺度策略提高网络对医学影像中不同尺寸肺炎病灶的适应性,采用残差连接提高网络参数的传递效率;然后设计双流密集块,采用全局信息流和局部信息流并行结构的密集单元,其中Transformer对全局上下文语义信息进行学习,卷积层进行局部特征提取,利用密集连接方式实现两种信息流的深浅层特征融合;最后,设计具有中心注意操作和邻近插值操作的聚焦块,利用裁剪医学影像尺寸来过滤背景噪声信息,利用插值对医学图像进行放大,增强病灶的细节特征。在肺炎X光片数据集中与典型模型进行对比,本文模型的准确率、精确率、召回率、F1,AUC值和训练时间分别为98.12%,98.83%,99.29%,98.71%,97.71%和15729 s,准确率和AUC值较密集网络分别提升了4.89%和4.69%。DDSFNet能够有效缓解肺炎影像学特征不明显和病灶特征提取不充分的问题,通过热力图和三份公共数据集进一步验证了本文模型的有效性和鲁棒性。 展开更多
关键词 医学图像处理 肺炎X光片 密集网络 残差多尺度块 全局局部信息 聚焦块
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