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关于前向最大后验概率(MAP)算法的研究 被引量:2
1
作者 谢一宁 宋文涛 罗汉文 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第6期820-825,共6页
推导了前向 MAP的一种简化形式—— F- MAP,并给出了它的两种实用算法 :Log- F- MAP和 Max- Log- F- MAP.F- MAP与 SOVA算法 (寄存器交换模式 )间有着密切的联系 ,特别是可将Log- F- MAP看作对 SOVA的进一步改进 .通过定点仿真 ,对 F- ... 推导了前向 MAP的一种简化形式—— F- MAP,并给出了它的两种实用算法 :Log- F- MAP和 Max- Log- F- MAP.F- MAP与 SOVA算法 (寄存器交换模式 )间有着密切的联系 ,特别是可将Log- F- MAP看作对 SOVA的进一步改进 .通过定点仿真 ,对 F- MAP和其他流行 SISO算法在Turbo译码中的 BER/FER性能进行了比较与分析 ,得到了译码延迟 D的合理值为 5~ 6倍的约束长度 . 展开更多
关键词 前向最大后验概率算法 软输出维特比算法 TURBO码 迭代译码 BER/FER性能 Log-F-map Max-Log-F-map
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基于最大后验估计的编码孔图像重建算法
2
作者 秦玉瑞 朱巴邻 +2 位作者 王忠海 周荣 杨朝文 《强激光与粒子束》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期141-152,共12页
图像重建算法对编码孔伽马相机的成像性能有重要的影响,然而广泛使用的最大似然期望最大化(MLEM)算法无法在较强干扰背景下有效抑制图像中的噪声,当超过一定迭代次数后,图像信噪比会逐渐降低。针对MLEM算法的这一“病态性”问题开展了... 图像重建算法对编码孔伽马相机的成像性能有重要的影响,然而广泛使用的最大似然期望最大化(MLEM)算法无法在较强干扰背景下有效抑制图像中的噪声,当超过一定迭代次数后,图像信噪比会逐渐降低。针对MLEM算法的这一“病态性”问题开展了研究。首先将最大后验估计(MAP)算法应用于编码孔图像重建,接着分析了算法中Gibbs先验函数的邻域大小和权值系数等关键参数的选取方法。然后使用编码孔相机开展了成像实验,对比了MLEM算法与MAP算法对22Na点源的图像重建结果。结果表明,在300~1 200次迭代下,MLEM重建图像中出现了明显的噪点,且随着迭代深入图像质量逐渐变差;而MAP重建图像没有出现明显噪点,重建图像的平均梯度相较于MLEM降低了26.45%~49.16%,对比度噪声比(CNR)提升了42.32%~351.07%。另外,对比了3×3和5×5邻域大小时的多点源图像重建结果,结果显示,邻域过小会导致重建图像的热点亮度降低,与理论分析结果一致。最后,分别对比了MLEM与MAP算法在较远距离和较强干扰两种场景下的成像结果,MAP算法均表现出更好的信噪比性能。 展开更多
关键词 编码孔成像 最大似然期望最大化算法 最大后验估计 贝叶斯定理 马尔科夫随机场
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基于深度学习的矿井视频流异常检测算法研究
3
作者 索智文 丁剑明 +2 位作者 屈波 张兰峰 申茂良 《中国安全生产科学技术》 北大核心 2025年第3期133-140,共8页
为了探究矿井复杂环境中视频流检测精度问题,提出1种基于YOLOv4深度优化的复杂环境视频流异常检测算法,增设SE模块提升特征提取效率,改进SPP、PANet模块优化异常检测能力;提取矿井现场真实数据,对数据集中4500多张异常行为进行模型训练... 为了探究矿井复杂环境中视频流检测精度问题,提出1种基于YOLOv4深度优化的复杂环境视频流异常检测算法,增设SE模块提升特征提取效率,改进SPP、PANet模块优化异常检测能力;提取矿井现场真实数据,对数据集中4500多张异常行为进行模型训练,采用深度优化的YOLOv4算法进行识别,标注出视频异常行为。研究结果表明:相较于传统的YOLOv4算法,深度优化后的模型平均精确率均值(MAP)为98.02%,MAP提升16.6百分点,每秒传输帧数(FPS)提高至28.56。研究结果可为优化矿井复杂环境下视频流检测精度提供思路和方法。 展开更多
关键词 YOLOv4算法 视频监控 视频流异常检测 map 矿山智能化
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时序信息驱动的并行交互式多模型水下目标跟踪算法
4
作者 兰朝凤 张桐基 陈欢 《电子与信息学报》 北大核心 2025年第8期2685-2693,共9页
随着水下目标运动形式的多样化和复杂化,现有的交互式多模型算法(IMM)在面对目标状态切换时存在模型切换缓慢及跟踪精度不足的问题。为此,该文在经典IMM算法的基础上,提出一种基于时序信息的并行交互式多模型目标跟踪算法(TIP-IMM)。该... 随着水下目标运动形式的多样化和复杂化,现有的交互式多模型算法(IMM)在面对目标状态切换时存在模型切换缓慢及跟踪精度不足的问题。为此,该文在经典IMM算法的基础上,提出一种基于时序信息的并行交互式多模型目标跟踪算法(TIP-IMM)。该算法通过比较相邻时刻的模型概率变化趋势,动态修正状态转移矩阵的参数,再经归一化处理实现状态转移矩阵的自适应更新。同时利用并行IMM框架和信息熵来动态更新模型概率,避免因过度修正状态转移矩阵而导致的跟踪精度下降。仿真结果表明,与现有算法相比,所提算法对目标的预测精度提高了3.52%~7.87%。同时模型的切换速度更快,有效地提高了水下目标跟踪精度。 展开更多
关键词 水下目标跟踪 交互式多模型算法 状态转移矩阵 后验信息 自适应
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一种基于MAP的超分辨率图像重建的快速算法 被引量:10
5
作者 肖创柏 禹晶 薛毅 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2009年第5期872-880,共9页
超分辨率图像重建技术就是通过融合多幅变形、模糊、有噪、频谱混叠的低分辨率降质图像(或视频序列)来重建一幅高质量高分辨率图像.MAP估计算法是一种广泛使用的统计重建方法.针对标准MAP估计算法运算量大的问题提出了两点改进.第1点是... 超分辨率图像重建技术就是通过融合多幅变形、模糊、有噪、频谱混叠的低分辨率降质图像(或视频序列)来重建一幅高质量高分辨率图像.MAP估计算法是一种广泛使用的统计重建方法.针对标准MAP估计算法运算量大的问题提出了两点改进.第1点是当计算梯度时直接计算目标函数的增量,避免了函数值的冗余计算;第2点是采用非精确一维搜索确定步长,避免了运算量庞大的海塞矩阵的计算.实验结果表明,提出的改进在保持重建效果基本不变的前提下,在很大程度上提高了MAP超分辨率图像重建方法的速率,与此同时保证了算法的收敛性. 展开更多
关键词 图像重建 超分辨率 map(最大后验概率) 梯度投影算法 一维搜索
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Turbo码MAP译码算法中量化问题的研究 被引量:6
6
作者 孙蓉 陈军 +1 位作者 邓浩 王新梅 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第10期1356-1359,共4页
针对Turbo码MAP(MaxaProbability)译码算法的特点 ,对其量化方式进行了分析、讨论与仿真 ;着重讨论了量化范围、量化级数、均匀和非均匀量化等因素对译码器接收比特、前后向递推度量、附加信息和输出似然值的影响 ;分析了相应的译码性能 ;
关键词 map译码算法 信道编码 TURBO码
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Google Maps坐标偏移的修正算法 被引量:4
7
作者 杨骏 李中华 倪明涛 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第6期62-64,共3页
基于Google Maps开发GPS监控系统时,存在Google Maps的地图经纬度坐标与实际的经纬度坐标有较大的偏移的现象。研究发现,通过修正数据库可以进行不同精度的偏移修正。针对修正大量的位置数据时的低效率问题,提出了固定精度下不断改进的... 基于Google Maps开发GPS监控系统时,存在Google Maps的地图经纬度坐标与实际的经纬度坐标有较大的偏移的现象。研究发现,通过修正数据库可以进行不同精度的偏移修正。针对修正大量的位置数据时的低效率问题,提出了固定精度下不断改进的四种修正算法,并通过实验得出了不同算法适用于不同情形的结论。 展开更多
关键词 GOOGLE mapS 地图偏移 修正算法
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Turbo编解码结构及基于LOG-MAP算法的性能仿真研究 被引量:4
8
作者 谢玉明 曹素华 肖扬 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期83-89,共7页
阐述Turbo码的编解码结构。研究MAP以及LOG MAP解码算法。设计MATLAB仿真运算程序。根据设计的仿真程序比较Turbo码在不同约束长度、不同迭代次数以及不同编码速率情况下的性能。由仿真结果得出影响Turbo码性能的主要因素是交织器长度... 阐述Turbo码的编解码结构。研究MAP以及LOG MAP解码算法。设计MATLAB仿真运算程序。根据设计的仿真程序比较Turbo码在不同约束长度、不同迭代次数以及不同编码速率情况下的性能。由仿真结果得出影响Turbo码性能的主要因素是交织器长度、迭代次数、编码速率。在各种情况下通过增加交织器长度和迭代次数、降低编码速率来改善Turbo码的性能。 展开更多
关键词 仿真计算 TURBO码 map算法 LOG-map算法 迭代算法 仿真曲线
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一种基于Shadow Mapping的阴影生成改进算法 被引量:4
9
作者 谭同德 许绘香 +1 位作者 赵红领 余晓霞 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第32期165-168,共4页
Shadow Mapping算法是目前广泛应用的阴影渲染方法,但该方法容易产生走样,特别是不能满足大规模场景中阴影的真实性和实时性要求。对此,提出一种利用平行面分割的改进Shadow Mapping算法,减少了算法运行时的缓冲空间,提高了阴影质量,尤... Shadow Mapping算法是目前广泛应用的阴影渲染方法,但该方法容易产生走样,特别是不能满足大规模场景中阴影的真实性和实时性要求。对此,提出一种利用平行面分割的改进Shadow Mapping算法,减少了算法运行时的缓冲空间,提高了阴影质量,尤其适合于动态大规模环境中实时阴影的生成。并用VS2005和OpenSceneGraph实现了算法的绘制过程,达到满意的视觉效果和生成速度。 展开更多
关键词 阴影映射(Shadow mapping)算法 大规模 虚拟 分割
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基于Map/Reduce的朴素贝叶斯数据分类算法研究 被引量:12
10
作者 崔良中 郭福亮 宋建新 《海军工程大学学报》 CAS 北大核心 2019年第4期7-10,共4页
针对目前机器学习研究领域中的数据分类问题,选择朴素贝叶斯算法作为研究对象。首先,通过对样本数据特征属性的权重进行加权调整,提高算法处理的准确率;然后,改进朴素贝叶斯算法分类器模型,使其能够利用Map/Reduce并行编程模型,采用多... 针对目前机器学习研究领域中的数据分类问题,选择朴素贝叶斯算法作为研究对象。首先,通过对样本数据特征属性的权重进行加权调整,提高算法处理的准确率;然后,改进朴素贝叶斯算法分类器模型,使其能够利用Map/Reduce并行编程模型,采用多计算资源节点并行处理,进一步提高处理速度。最后,对UCI dataset数据库进行实验验证,结果表明:改进后的算法在海量数据分类处理中具有更好的性能表现。 展开更多
关键词 map/Reduce并行编程模型 数据分类算法 贝叶斯算法 海量数据处理
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基于最大后验估计的无监督聚类算法 被引量:2
11
作者 赵晨阳 翟少丹 佀洁 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第19期131-134,共4页
传统的基于EM算法的聚类方法,当模型的某个高斯分量的协方差矩阵变为奇异矩阵时,会导致聚类失败。提出在聚类过程中用最大后验估计(MAP)来代替极大似然估计(MLE);将一种改进的贝叶斯信息准则(BIC)与模型参数估计同时处理,扩大了模型选... 传统的基于EM算法的聚类方法,当模型的某个高斯分量的协方差矩阵变为奇异矩阵时,会导致聚类失败。提出在聚类过程中用最大后验估计(MAP)来代替极大似然估计(MLE);将一种改进的贝叶斯信息准则(BIC)与模型参数估计同时处理,扩大了模型选择的搜索范围。该算法有效地避免了协方差矩阵在迭代中陷入奇异,并将参数估计和模型选择同时进行。通过R软件进行仿真分析,结过表明改进的算法在减少计算量同时,提高了聚类的准确度,并具有鲁棒性。 展开更多
关键词 混合模型 EM算法 最大后验估计(map) 模型选择 聚类
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基于极大后验估计和指数加权的自适应UKF滤波算法 被引量:69
12
作者 赵琳 王小旭 +2 位作者 孙明 丁继成 闫超 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第7期1007-1019,共13页
针对传统Unscented卡尔曼滤波器(Unscented Kalman filter,UKF)在噪声先验统计未知时变情况下非线性滤波精度下降甚至发散的问题,设计了一种带噪声统计估计器的自适应UKF滤波算法.首先根据极大后验(Maximum a posterior,MAP)估计原理,... 针对传统Unscented卡尔曼滤波器(Unscented Kalman filter,UKF)在噪声先验统计未知时变情况下非线性滤波精度下降甚至发散的问题,设计了一种带噪声统计估计器的自适应UKF滤波算法.首先根据极大后验(Maximum a posterior,MAP)估计原理,推导出一种次优无偏MAP常值噪声统计估计器;接着在此基础之上,采用指数加权的方法,给出了时变噪声统计估计器的递推公式;最后对自适应UKF算法进行了性能分析.相比于传统UKF,该自适应UKF算法在噪声统计未知时变情况下不仅滤波依然收敛,滤波精度及稳定性显著提高,而且其具有应对噪声变化的自适应能力.仿真实例验证了其有效性. 展开更多
关键词 非线性 自适应UKF滤波算法 常值噪声统计估计器 时变噪声统计估计器 大后验估计 指数加权
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基于最大后验估计的恒模盲均衡改进算法 被引量:8
13
作者 苏静 舒勤 王灵伟 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第21期4572-4575,共4页
为解决恒模算法(CMA)对高阶正交幅度调制(QAM)信号均衡效果较差的问题,提出了一种将CMA算法和最大后验估计(MAP)盲均衡算法相结合的改进算法。该算法运用CMA使均衡达到初步收敛后,改用MAP估计的方法来减小剩余误差。仿真结果表明,该改... 为解决恒模算法(CMA)对高阶正交幅度调制(QAM)信号均衡效果较差的问题,提出了一种将CMA算法和最大后验估计(MAP)盲均衡算法相结合的改进算法。该算法运用CMA使均衡达到初步收敛后,改用MAP估计的方法来减小剩余误差。仿真结果表明,该改进算法对高阶QAM信号的均衡也能达到很快的收敛速度和很小的剩余误差,星座恢复图很紧凑。同时由于改进算法不需要进行多次的信号区域判决,其计算复杂度远小于MAP估计盲均衡算法。 展开更多
关键词 盲均衡 恒模算法 最大后验 随机梯度 均方误差
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基于逐比特MAP算法的Turbo编码调制方式 被引量:6
14
作者 左健存 宋文涛 +1 位作者 徐友云 罗汉文 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第6期812-815,共4页
给出了一种基于逐比特 MAP算法的 Turbo编码与多元调制相结合的编码调制方式 .该编码调制方式通过删截 Turbo码的校验位以获得高编码效率 ,将复用后的编码输出以 Gray映射方式与多元调制结合从而获得高频带利用率 ,并采用逐比特 MAP算... 给出了一种基于逐比特 MAP算法的 Turbo编码与多元调制相结合的编码调制方式 .该编码调制方式通过删截 Turbo码的校验位以获得高编码效率 ,将复用后的编码输出以 Gray映射方式与多元调制结合从而获得高频带利用率 ,并采用逐比特 MAP算法进行迭代译码 .仿真结果表明 ,将 Turbo码的高编码增益与多元调制的高频谱利用率有效地结合在一起 ,是一种功率和频谱高效的编码调制方式 ,它比传统的网格编码调制 ( TCM) 展开更多
关键词 Turbo码 多元调制 逐比特最大后验概率算法 编码调制 迭代译码
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基于POCS-MPMAP合成算法的超分辨率图像复原(英文) 被引量:14
15
作者 苏秉华 金伟其 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期502-504,共3页
阐述了凸集投影理论 (POCS)和基于Markov约束的Poisson MAP超分辨率图像复原算法 (MPMAP) 为了能获得更大的带宽扩展和更好的复原图像 ,把POCS理论与MPMAP算法结合在一起 ,提出基于POCS MPMAP的合成超分辨率图像复原算法
关键词 图像处理 超分辨率图像复原算法 凸集投影 最大后验概率 Markov约束 POCS-MPmap合成算法
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单帧低分辨率图像的SFMAP高分辨率重建算法 被引量:3
16
作者 孟庆武 柏秀云 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2004年第8期147-150,共4页
卫星图像的超分辨率处理是基础性和标志性的空间技术。一般情况下很难得到可供处理的一序列卫星图像,单帧图像的超分辨率处理尤为重要。我们提出由单帧欠采样的低分辨率噪音卫星图像重建高清晰卫星图像的最大后验概率估计(SFMAP)算法。... 卫星图像的超分辨率处理是基础性和标志性的空间技术。一般情况下很难得到可供处理的一序列卫星图像,单帧图像的超分辨率处理尤为重要。我们提出由单帧欠采样的低分辨率噪音卫星图像重建高清晰卫星图像的最大后验概率估计(SFMAP)算法。通过插值生成多帧低分辨率图像族,模拟亚像元位移的低分辨率图像,参与空域迭代过程,以满足其空域代数方程组的超定问题,在一定程度上解开输入低分辨率图像的混叠,得到高分辨率重建图像。实际处理显示出较好的效果。 展开更多
关键词 欠采样 混叠参数 运动参数 map估计 分辨率 卫星图像 SFmap算法 最大后验概率估计
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基于改进PSO算法的MAP图标定点选择新方法 被引量:4
17
作者 程准 陆凯 +2 位作者 钱煜 卢震 鲁植雄 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第11期3493-3495,共3页
为提高基于MAP图的控制系统驱动效果,并有效减小控制系统内的存储量,提出了一种基于改进粒子群算法的MAP图中标定点择优选取新方法。以液压机械无级变速传动比控制系统中采用的MAP图为例,将其横坐标的两个变量在其定义域内等分,并采用... 为提高基于MAP图的控制系统驱动效果,并有效减小控制系统内的存储量,提出了一种基于改进粒子群算法的MAP图中标定点择优选取新方法。以液压机械无级变速传动比控制系统中采用的MAP图为例,将其横坐标的两个变量在其定义域内等分,并采用改进粒子群算法选取等分后每段内的坐标点数量和位置。选取过程采用多目标优化原理结合了随机产生100个点的实际值与MAP图线性插值的平均误差以及选定的标定点数量。为提高算法执行效率,对粒子群算法的迭代准则、惯性权重和学习因子进行改进。结果表明,改进后的粒子群算法收敛速度快,寻优精度高,仅需较少的标定数据即可制作控制效果较佳的MAP图。 展开更多
关键词 改进粒子群算法 map 控制系统 液压机械无级变速器
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基于Map Reduce的序列模式挖掘算法 被引量:2
18
作者 刘栋 尉永清 薛文娟 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第15期43-45,共3页
传统数据挖掘算法在处理海量数据集时计算能力有限。为解决该问题,提出一种基于Map Reduce的分布式序列模式挖掘算法MR PrefixSpan。在PrefixSpan算法的基础上,对模式挖掘任务进行分割,利用Map函数处理由不同前缀得到的序列模式,并行构... 传统数据挖掘算法在处理海量数据集时计算能力有限。为解决该问题,提出一种基于Map Reduce的分布式序列模式挖掘算法MR PrefixSpan。在PrefixSpan算法的基础上,对模式挖掘任务进行分割,利用Map函数处理由不同前缀得到的序列模式,并行构造投影数据库,从而提高挖掘效率及简化搜索空间。采用Reduce函数对中间结果进行规约,得到全局序列模式。在Hadoop集群上的实验结果表明,MR PrefixSpan能减少数据库扫描时间,具有较高的并行加速比和较好的可扩展性。 展开更多
关键词 云计算 并行处理 map Reduce模型 PREFIXSPAN算法 序列模式 HADOOP平台
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基于Log-MAP算法的Turbo码量化分析 被引量:2
19
作者 闫涛 杜兴民 《空军工程大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2005年第4期52-54,73,共4页
针对AGWN信道,基于Log-MAP译码算法,系统分析与研究了软输入软输出(SISO)Tur-bo迭代译码过程中数据的量化与定点实现。结合数据观察与算法剖析,借助蒙特卡罗仿真给出了接收信息、外信息、信道可信度值、状态度量等数据的定点表示及量化... 针对AGWN信道,基于Log-MAP译码算法,系统分析与研究了软输入软输出(SISO)Tur-bo迭代译码过程中数据的量化与定点实现。结合数据观察与算法剖析,借助蒙特卡罗仿真给出了接收信息、外信息、信道可信度值、状态度量等数据的定点表示及量化细节,所选择的量化方案达到了译码性能与实现复杂度较好的折衷,量化后性能损失不大于0.15dB。 展开更多
关键词 Log—map算法 量化 接收信息 信道可信度 外信息 状态度量
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一种基于后验概率差值的拒识算法 被引量:1
20
作者 李莹莹 王成友 蔡宣平 《应用声学》 CSCD 北大核心 2004年第5期32-35,共4页
本文提出了一种孤立词语音识别系统中基于后验概率差值的拒识算法。研究了作为拒识特征时,输入词的后验概率和后验概率差值之间的区别,并将多层感知人工神经网络用于拒识特征的学习。相比现存的几种拒识算法,本算法几乎不需要额外的计... 本文提出了一种孤立词语音识别系统中基于后验概率差值的拒识算法。研究了作为拒识特征时,输入词的后验概率和后验概率差值之间的区别,并将多层感知人工神经网络用于拒识特征的学习。相比现存的几种拒识算法,本算法几乎不需要额外的计算和存储量。当识别率为98.2%时,拒识率达到了95.4%。 展开更多
关键词 语音识别 拒识算法 后验概率差值 多层感知人工神经网络 后验概率
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