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一种面向旋转机械多传感器故障诊断的模态融合深度聚类方法
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作者 伍章俊 许仁礼 +1 位作者 方刚 邵海东 《电子与信息学报》 北大核心 2025年第1期244-259,共16页
针对单传感器和单模态信号特征信息不足的问题,该文提出一种基于多模态融合的端到端深度聚类旋转机械多传感器故障诊断方法(EDCM-MFF)。首先,利用门控递归单元自编码模块提取多传感器故障信号的深度时序特征。然后,应用短时傅里叶变换(S... 针对单传感器和单模态信号特征信息不足的问题,该文提出一种基于多模态融合的端到端深度聚类旋转机械多传感器故障诊断方法(EDCM-MFF)。首先,利用门控递归单元自编码模块提取多传感器故障信号的深度时序特征。然后,应用短时傅里叶变换(STFT)将故障信号转换为时频图像,并通过卷积自编码器提取这些图像的深度空间特征。接着,设计了一种模态融合注意力机制,通过计算不同模态深度特征之间的亲和矩阵,实现模态特征的融合。最后,采用Kullback-Leibler(KL)散度聚类,以端到端方式实现故障类型的识别。实验结果显示,该方法在东南大学齿轮箱和轴承数据集上的识别准确率分别为99.16%和98.63%。与现有的无监督学习方法相比,所提方法能够更有效地实现多传感器和多模态的旋转机械故障诊断。 展开更多
关键词 旋转机械 故障诊断 模态融合 深度聚类
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基于双模态融合的钢轨表面缺陷分割研究
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作者 罗晖 韩岳霖 +1 位作者 马治伟 斯成浩 《华东交通大学学报》 2025年第1期52-60,共9页
因长期受反复荷载作用,高速铁路钢轨会产生表面缺陷,为了提升复杂场景下多类多尺度钢轨表面缺陷检测的精度与速度,设计了一种基于双模态融合的钢轨表面缺陷分割网络(DAFNet)。首先构建了一个包含可见光和红外通道的钢轨表面缺陷数据集,... 因长期受反复荷载作用,高速铁路钢轨会产生表面缺陷,为了提升复杂场景下多类多尺度钢轨表面缺陷检测的精度与速度,设计了一种基于双模态融合的钢轨表面缺陷分割网络(DAFNet)。首先构建了一个包含可见光和红外通道的钢轨表面缺陷数据集,并采用改进的双分支网络架构,提高了分割速度;同时,设计了双模态自适应融合模块(BAFM),实现了特征的自适应融合,提高了复杂场景下钢轨表面缺陷的分割精度;此外,设计了空间细节提取模块(SDEM)和关键信息增强模块(KIEM),进一步提高了对缺陷边缘的感知度,解决了复杂场景下缺陷与背景对比度不高的问题。实验表明,所设计网络分割的精确度和mIoU分别达到了68.13%, 59.96%,明显优于其他主流网络;且FLOPs、参数量和模型大小分别为17.41 GFLOPs,1.38 M和5.67 MB,优于大多数主流网络。所设计的网络显著提高了钢轨表面缺陷的分割精度,并且具有较高分割速度,对保障高铁的安全运营具有重要意义。 展开更多
关键词 语义分割 钢轨表面缺陷 深度学习 红外图像 可见光图像 模态融合
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基于多模态融合的玉米种子成熟度的无损检测
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作者 曾柯宜 刘禹彤 +2 位作者 张倩 陈媛媛 吴静珠 《食品安全质量检测学报》 2025年第2期171-177,共7页
目的应用高光谱成像技术,结合多模态融合方法,实现对玉米种子成熟度精准、无损检测。方法获取高、低成熟度玉米种子高光谱图像,采用自举软收缩算法与连续投影算法的级联算法(bootstrapping soft shrinkage-successive projections algor... 目的应用高光谱成像技术,结合多模态融合方法,实现对玉米种子成熟度精准、无损检测。方法获取高、低成熟度玉米种子高光谱图像,采用自举软收缩算法与连续投影算法的级联算法(bootstrapping soft shrinkage-successive projections algorithm,BOSS-SPA)进行特征波长提取,采用灰度共生矩阵法(gray-level co-occurrence matrix,GLCM)进行图像纹理特征提取,选择能量、熵、相关性、逆方差和对比度5个特征参数,将光谱与图像数据进行特征级融合,利用偏最小二乘判别(partial least squares-discriminant analysis,PLS-DA)和最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LS-SVM)建立玉米种子成熟度分类模型。结果确定使用SG卷积平滑-标准正态变量变换(Savitzky-Golay convolution smoothing-standard normal variable,SG-SNV)作为最佳光谱预处理方法,采用BOSS-SPA方法提取的11个波长表现出良好建模性能,基于光谱图像融合数据的模型测试集总体识别准确率均达到95%以上。结论高光谱技术结合多模态特征融合方法有望成为玉米种子成熟度的无损检测提供切实可行的参考方法。 展开更多
关键词 高光谱成像 玉米种子成熟度 模态融合 特征波长提取 纹理特征提取
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基于球语义多模态融合的三维目标检测
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作者 韩路宇 林珊玲 +2 位作者 赵民 林志贤 郭太良 《光电子技术》 2025年第1期75-81,共7页
针对当前三维目标检测由于数据增强导致点云和图像无法有效对齐,点与点对齐方法会丢失图像特征以及定位和分类置信度不一致的问题,提出一种多模态融合的三维目标检测方法。首先,采用PointNet++提取点云的特征;采用卷积神经网络提取图像... 针对当前三维目标检测由于数据增强导致点云和图像无法有效对齐,点与点对齐方法会丢失图像特征以及定位和分类置信度不一致的问题,提出一种多模态融合的三维目标检测方法。首先,采用PointNet++提取点云的特征;采用卷积神经网络提取图像特征;其次,在点云与图像融合阶段,采用语义对齐方法以及图像球特征,实现点云与图像更好的跨模态对齐。同时采用基于注意力的方法来指导点云与图像特征的融合,以获取更可靠的图像特征;最后引入DIoU损失来平衡置信度不一致的问题。实验结果表明:所采用的方法明显优于baseline,在简单、中等和困难任务下,Car类别的mAP达85.6%。 展开更多
关键词 激光雷达 彩色图像 模态融合 自动驾驶
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基于级联森林和多模态融合的脑力疲劳识别算法
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作者 邓浩伟 侯月皎 +3 位作者 张朝月 徐慕华 朱玲玲 赵永岐 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第2期584-593,共10页
脑力疲劳是影响人的认知功能和工作效率的重要因素,但目前没有公开的与脑力疲劳相关的多模态融合数据库,且常用于识别脑力疲劳的脑电信号在采集过程中易对人体造成负担和活动限制,因此,提出一种基于多模态生理信号的脑力疲劳识别算法。... 脑力疲劳是影响人的认知功能和工作效率的重要因素,但目前没有公开的与脑力疲劳相关的多模态融合数据库,且常用于识别脑力疲劳的脑电信号在采集过程中易对人体造成负担和活动限制,因此,提出一种基于多模态生理信号的脑力疲劳识别算法。实验采用连续认知任务诱发受试者的脑力疲劳,同步采集脑电和心电2种生理信号。采用4导联(Fp1,F7,F8,Fp2)脑电信号和心电信号构建多模态融合特征,输入级联森林模型完成脑力疲劳识别任务。最终获得14份有效脑力疲劳多模态数据集,并实现了99.60%的平均识别率。通过引入级联森林和多模态融合技术,有效提高了脑力疲劳识别的准确性和鲁棒性,为脑力疲劳监测与干预提供了技术支持。 展开更多
关键词 脑力疲劳 模态融合 级联森林 脑电图 心电图
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面向电网工程数据识别的多模态融合技术研究
6
作者 周怡 陈晨 +2 位作者 董平先 薛文杰 翟育新 《信息技术》 2025年第2期61-65,73,共6页
针对电网工程数据评估准确性差、效率低的问题,文中提出了一种基于BiLSTM-XGBoost的电网工程数据评估算法。该算法利用BiLSTM模型挖掘文本数据长距离的语义依赖关系,实现中文实体的准确识别。并进一步将多源数据作为输入,利用XGBoost算... 针对电网工程数据评估准确性差、效率低的问题,文中提出了一种基于BiLSTM-XGBoost的电网工程数据评估算法。该算法利用BiLSTM模型挖掘文本数据长距离的语义依赖关系,实现中文实体的准确识别。并进一步将多源数据作为输入,利用XGBoost算法进行特征分类和残差拟合,最终实现电网工程数据的精准评估。通过数据的算例分析结果表明,文中所提中文实体识别算法,具有更高的准确度和更快的训练速度。利用该算法对电网工程进行造价识别的平均误差仅为3.07%,相比于BiLSTM-DTA算法和LSTM-XGBoost算法,误差降低约5%,具有更高的评估准确度,对于电网工程精细化管控具有重要意义。 展开更多
关键词 LSTM 造价评估 模态融合 特征分类 残差拟合
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基于PointPillars的多模态融合三维目标检测方法
7
作者 王睿智 张虹 《现代信息科技》 2025年第5期56-61,共6页
点云数据的稀疏性和无序性会导致相关检测算法在远小目标检测中容易出现漏检和误检的问题。因此,文章基于PointPillars算法提出了一种多模态融合的三维目标检测算法。该算法设计了一种多模态特征融合柱体化编码模块,能够融合点云特征和... 点云数据的稀疏性和无序性会导致相关检测算法在远小目标检测中容易出现漏检和误检的问题。因此,文章基于PointPillars算法提出了一种多模态融合的三维目标检测算法。该算法设计了一种多模态特征融合柱体化编码模块,能够融合点云特征和图像特征,从而增强特征的语义信息,提高远小目标的检测精度。在KITTI数据集上的实验结果显示,与基线模型相比,汽车、行人和骑行者类别的三维平均检测精度分别提高了3.28%、2.88%和1.62%。结果表明,所提出的基于PointPillars的多模态融合三维目标检测方法能够有效减少远小目标的误检和漏检。 展开更多
关键词 模态融合 三维目标检测 柱体化编码 PointPillars
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基于脑电信号和周围生理信号的多模态融合情感识别
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作者 马壮 甘开宇 尹钟 《电子科技》 2025年第2期62-69,共8页
基于脑电信号(Electroencephalogram,EEG)和周围生理信号解码人类内部情绪状态是情感计算领域的关键,但使用脑电信号或周围生理信号模态的机器学习模型性能可能受到限制。文中基于单模态方法提出了一种多模态融合策略,对每个脑电信号片... 基于脑电信号(Electroencephalogram,EEG)和周围生理信号解码人类内部情绪状态是情感计算领域的关键,但使用脑电信号或周围生理信号模态的机器学习模型性能可能受到限制。文中基于单模态方法提出了一种多模态融合策略,对每个脑电信号片段提取了微分熵特征、统计特征和复杂度特征,并对这些特征与周围生理信号特征进行了适当整合。文中方法融合了DEAP(Database for Emotion Analysis using Physiological Signals)数据集中记录的多个模态特征。在效价方面,单一脑电特征的实验精度为49.21%,两类特征融合分别取得了56.39%、55.24%和56.98%的分类精度,3类模态融合的实验精度为56.98%。在唤醒方面,单一脑电特征的实验精度为49.34%,两类特征融合分别取得了54.53%、54.53%和59.39%的分类精度,3类特征融合的实验精度为55.48%。实验结果表明,脑电信号特征和外周围生理信号特征融合后的多模态特征分类精度最高,相比于单一的脑电信号特征分类精度分别提升了7.77%和10.05%。 展开更多
关键词 情感计算 特征融合 情感识别 信息融合 模态情感融合 脑电信号 情感模态 机器学习
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基于AI的多模态融合感知综合决策系统设计实现
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作者 冯晓辉 艾润 +1 位作者 刘林青 眭臻 《现代电子技术》 北大核心 2025年第1期173-178,共6页
针对传统军事要地安防系统智能化程度较低,各自独立互不关联,缺少顶层数据综合治理等问题,选取外围周界、重要卡口、无人巡更和区域高点四种典型安防业务场景开展建模,通过数据标准化接入、智能研判分析、安防态势显示三个处理环节,构... 针对传统军事要地安防系统智能化程度较低,各自独立互不关联,缺少顶层数据综合治理等问题,选取外围周界、重要卡口、无人巡更和区域高点四种典型安防业务场景开展建模,通过数据标准化接入、智能研判分析、安防态势显示三个处理环节,构建基于AI的多模态融合感知综合决策系统,实现前端感知多维化、中台研判智能化、后端处置多样化,有效支撑了重要军事目标安全防卫,系统后续也具有良好的可扩展性与可维护性。 展开更多
关键词 要地防卫 模态数据融合 场景建模 规则定制 感知处置决策 智能化安防系统
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基于多尺度模态融合的RGB-T目标跟踪网络 被引量:1
10
作者 程竹轩 范慧杰 +1 位作者 唐延东 王强 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第1期89-99,共11页
可见光-热红外(RGB-T)目标跟踪因受光照条件限制较小受到关注。针对不同尺度特征的分辨率与语义信息存在差异、可见光与热红外两种模态信息不一致的特点,以及现有网络在多模态融合策略上的不足,提出一种RGB-T目标跟踪网络。网络采用孪... 可见光-热红外(RGB-T)目标跟踪因受光照条件限制较小受到关注。针对不同尺度特征的分辨率与语义信息存在差异、可见光与热红外两种模态信息不一致的特点,以及现有网络在多模态融合策略上的不足,提出一种RGB-T目标跟踪网络。网络采用孪生结构,首先将主干特征提取网络输出的模板图像特征与搜索图像特征从单尺度拓展到多尺度,并对可见光与热红外模态在不同尺度上分别进行模态融合,然后将得到的融合特征通过注意力机制增强特征表示,最后通过区域建议网络得到预测结果。在GTOT与RGBT-234两个公开RGB-T数据集上的实验结果表明,该网络跟踪精度和成功率较高,可以应对复杂的跟踪场景,相比于其他网络具有更高的跟踪性能。 展开更多
关键词 目标跟踪 可见光与热红外 多尺度特征 模态融合 深度学习
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基于多模态融合的开放域三维模型检索算法 被引量:1
11
作者 毛福新 杨旭 +1 位作者 程嘉强 彭涛 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期61-70,共10页
为了满足开放域下海量新增模型数据的管理和检索需求,提出开放域三维模型检索算法,可以有效地利用多模态信息的语义一致性.借助无监督算法探寻未知样本间的类别信息,利用该类别信息实现网络模型的参数优化,使得网络模型在开放域条件下... 为了满足开放域下海量新增模型数据的管理和检索需求,提出开放域三维模型检索算法,可以有效地利用多模态信息的语义一致性.借助无监督算法探寻未知样本间的类别信息,利用该类别信息实现网络模型的参数优化,使得网络模型在开放域条件下具有更好的模型表征性能及检索结果.提出基于Transformer结构的层级化多模态信息融合模型,有效地剔除了多模态间的冗余信息,得到鲁棒性更强的模型表征向量.在数据集ModelNet40上进行实验,通过与其他典型算法的对比实验可知,所提方法在mAP指标上优于所有的对比方法,验证了该方法在检索性能提升上的有效性. 展开更多
关键词 机器视觉 模态融合 开放域检索 三维模型
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无人机多模态融合的城市目标检测算法 被引量:1
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作者 王建园 陈小彤 +3 位作者 张越 孙俊格 石东浩 陈金宝 《空天防御》 2024年第1期32-39,共8页
城市低空运用小型无人机检测车辆等城市目标正逐渐成为主流手段。针对目前存在的实际场景中可见光探测易受光照影响、无法夜间工作和红外探测目标边缘模糊,导致单模检测网络检测精度低的问题,提出了一种基于图像融合和深度学习网络的无... 城市低空运用小型无人机检测车辆等城市目标正逐渐成为主流手段。针对目前存在的实际场景中可见光探测易受光照影响、无法夜间工作和红外探测目标边缘模糊,导致单模检测网络检测精度低的问题,提出了一种基于图像融合和深度学习网络的无人机多模态融合的城市目标检测算法:首先,基于DUT-VTUAV可见光-红外配准数据集和TIF图像融合算法,构建多模态融合数据集;其次,对比了现有YOLO(You Only Look Once)检测系列网络的检测精度、速度及参数量等性能参数,选择出最适合无人机端移动部署的轻量化网络YOLO v5n;最后,综合运用图像融合算法和目标检测模型,形成多模态融合检测算法。在车辆数据集上进行的对比实验表明:相对单模检测,所提出的算法的检测精度得到有效提升,mAP高达99.6%,且该算法可在0.3 s内完成一组可见光-红外图像的融合检测,具有较高的实时性。 展开更多
关键词 目标检测 YOLO检测 模态融合 数据融合 TIF算法
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基于内容与知识理解多模态融合的高泛化性伪造信息检测 被引量:1
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作者 郑威 凌霞 《长江信息通信》 2024年第3期171-173,共3页
该研究旨在开发一种高泛化性伪造信息检测方法,该方法基于内容与知识理解多模态融合以及响应知识迁移。首先,通过跨模态融合实现内容不一致性表征,通过对视频和音频模态进行编码并融合,捕捉和表征不一致的内容特征,其次,为了提升模型在... 该研究旨在开发一种高泛化性伪造信息检测方法,该方法基于内容与知识理解多模态融合以及响应知识迁移。首先,通过跨模态融合实现内容不一致性表征,通过对视频和音频模态进行编码并融合,捕捉和表征不一致的内容特征,其次,为了提升模型在不同数据集上的泛化性能,该研究引入知识迁移技术,使用现有数据集训练教师模型,然后将教师模型的知识转移到学生模型上,使学生模型能够从更广泛的角度理解伪造信息,并在未见过的数据上展现出更好的泛化性能。 展开更多
关键词 伪造信息检测 高泛化性 内容理解 知识迁移 模态融合
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基于多模态融合技术的红外人脸识别方法
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作者 张杰 汤嘉立 《激光杂志》 CAS 北大核心 2024年第5期246-251,共6页
针对当前红外人识别准确率低问题,提出基于多模态融合技术的红外人脸识别方法。对人脸图像进行去噪与增强处理,得到高灰度级图像,采用二维小波变换提取串联特征向量,利用多模态融合算法计算特征通道的上下文注意力系数,使类间特征差异... 针对当前红外人识别准确率低问题,提出基于多模态融合技术的红外人脸识别方法。对人脸图像进行去噪与增强处理,得到高灰度级图像,采用二维小波变换提取串联特征向量,利用多模态融合算法计算特征通道的上下文注意力系数,使类间特征差异得以量化,结合模态融合决策函数,对人脸图像特征进行融合,根据分类器的最优分类准则计算图像间的匹配度,实现红外人脸识别。在实验论证中,对所提方法的识别性能进行了验证,结果显示,在大样本与小样本的识别中,所提方法得到的识别准确率为95%左右,对于红外人脸图像具有较高的识别准确率。 展开更多
关键词 模态融合技术 红外人脸 人脸识别 识别准确率
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基于图文多模态融合的文档片段语义相似度判定算法
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作者 潘媛 梁国迪 +1 位作者 邵馨叶 李芹 《电子设计工程》 2024年第3期106-109,114,共5页
为使网络主机的差异性赋值能力得到保障,实现对相似性文档片段语义信息的准确判别,提出基于图文多模态融合的文档片段语义相似度判定算法。在多模态融合条件的基础上,联合图像区域检测结果、文本区域检测结果,建立完整的词袋模型,实现... 为使网络主机的差异性赋值能力得到保障,实现对相似性文档片段语义信息的准确判别,提出基于图文多模态融合的文档片段语义相似度判定算法。在多模态融合条件的基础上,联合图像区域检测结果、文本区域检测结果,建立完整的词袋模型,实现基于图文多模态融合的文档片段标注。根据文本数据预处理条件,确定关键词权值指标,联合已知文档片段语义信息,求取相似性度量值的准确计算结果,完成文档片段语义相似度判定算法的设计。对比实验结果可知,在图文多模态融合技术的支持下,差异性赋值指标的平均值达到了1.0,对于网络主机而言,其在准确判别相似性文档片段语义信息方面的应用能力得到了保障。 展开更多
关键词 图文多模态融合 文档片段 语义相似度 词袋模型 关键词权值 差异性赋值
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基于多模态融合的步进式加热炉电气故障辨识研究
16
作者 张翼飞 梅二召 范景峰 《工业加热》 CAS 2024年第6期56-61,共6页
为降低加热炉运行过程中的事故发生率,提出了基于多模态融合的步进式加热炉电气故障辨识研究,首先,利用基于非线性扩散的导数谱增强模型展开信号增强处理。然后,对增强后的电气信号展开EMD分解,获取信号中的所有IMF分量。利用小波包变... 为降低加热炉运行过程中的事故发生率,提出了基于多模态融合的步进式加热炉电气故障辨识研究,首先,利用基于非线性扩散的导数谱增强模型展开信号增强处理。然后,对增强后的电气信号展开EMD分解,获取信号中的所有IMF分量。利用小波包变换提取电气故障的细节特征信息,并电气故障的细节特征信息进行多模态融合。最后,利用随机森林算法对多模态融合的特征展开故障辨识。实验结果表明,所提方法的损失函数值下降较快并且可以降到0.05以下,特征提取能力强、故障辨识效果好,能够为步进式加热炉电气故障辨识提供帮助。 展开更多
关键词 模态融合 故障辨识 信号增强 经验模态分解 随机森林算法
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基于驾驶场景的高效多模态融合检测方法
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作者 李东宇 王绪娜 高宏伟 《沈阳理工大学学报》 CAS 2024年第3期18-25,共8页
目标检测是自动驾驶中重要的组成部分。为解决在弱光条件下单一的可见光图像不能满足实际驾驶场景检测的需求并进一步提高检测精度,提出一种用于红外和可见光融合图像的交通场景检测网络,简称AM-YOLOv5。AM-YOLOv5中改进的Repvgg结构可... 目标检测是自动驾驶中重要的组成部分。为解决在弱光条件下单一的可见光图像不能满足实际驾驶场景检测的需求并进一步提高检测精度,提出一种用于红外和可见光融合图像的交通场景检测网络,简称AM-YOLOv5。AM-YOLOv5中改进的Repvgg结构可以提升对融合图像特征的学习能力。此外,在主干网络末端引入自注意力机制并提出一种新的空间金字塔模块(SimSPPFCSPC)充分获取信息;为提升网络推理速度,在颈部网络的前端使用一种全新的卷积(GS卷积)。实验结果表明,AM-YOLOv5在FLIR数据集融合图像上的mAP_(0.5)达到了69.35%,与原YOLOv5s相比,在没有牺牲推理速度的前提下,检测精度提升了1.66%。 展开更多
关键词 目标检测 模态融合 驾驶场景 融合图像
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基于多模态融合与注意力机制的实时视频通信延迟补偿方法
18
作者 李元好 张如青 薛峰 《信息技术与信息化》 2024年第11期97-100,共4页
在实时视频通信中,网络环境往往复杂多变,导致视频数据的传输出现不同程度延迟,影响用户体验。为此,提出基于多模态融合与注意力机制的实时视频通信延迟补偿方法。利用多模态融合技术与注意力机制深度提取并强化了实时视频通信延迟中关... 在实时视频通信中,网络环境往往复杂多变,导致视频数据的传输出现不同程度延迟,影响用户体验。为此,提出基于多模态融合与注意力机制的实时视频通信延迟补偿方法。利用多模态融合技术与注意力机制深度提取并强化了实时视频通信延迟中关键的延迟特征,以此准确预测并计算实时视频通信的延迟。基于这些精准数据,建立延迟补偿器模型,进一步优化数据帧处理路径,实现实时视频通信的延迟补偿。仿真测试表明,所提出的方法能够将视频通信整体延迟时间控制在0.3 s内,证明基于多模态融合与注意力机制的实时视频通信延迟补偿方法能够显著减少延迟,确保通信流畅无阻,给用户带来即时互动的极致体验。 展开更多
关键词 模态融合 注意力机制 实时视频 通信延迟 延迟补偿
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基于多模态融合的汽车智能座舱人机交互系统优化
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作者 陈建清 陆建明 褚玉峰 《汽车测试报告》 2024年第16期17-19,共3页
人机交互在汽车智能座舱系统中扮演关键角色,当前系统在多模态融合、交互准确率和实时性等方面存在不足,难以满足驾驶安全和用户体验需求。该文概述汽车智能座舱人机交互系统在分析现有汽车智能座舱人机交互系统问题的基础上,提出基于... 人机交互在汽车智能座舱系统中扮演关键角色,当前系统在多模态融合、交互准确率和实时性等方面存在不足,难以满足驾驶安全和用户体验需求。该文概述汽车智能座舱人机交互系统在分析现有汽车智能座舱人机交互系统问题的基础上,提出基于多模态融合的系统优化策略,以优化驾驶员与车载系统的自然交互体验,提高驾驶安全性,推动智能网联汽车技术发展。 展开更多
关键词 汽车智能座舱 人机交互 模态融合
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基于深度学习的多模态融合图像识别研究 被引量:13
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作者 秦放 曾维佳 +1 位作者 罗佳伟 徐鹏 《信息技术》 2022年第4期29-34,共6页
基于深度学习的方法,利用多模态信息融合技术,将汽车等目标的声音、图像信息融合,用于对测试目标的判断。利用改进Inception网络对图像识别技术展开研究,分别比较了单纯图像信息情况的辨识、单纯声音信息情况的辨识,以及多模态融合情况... 基于深度学习的方法,利用多模态信息融合技术,将汽车等目标的声音、图像信息融合,用于对测试目标的判断。利用改进Inception网络对图像识别技术展开研究,分别比较了单纯图像信息情况的辨识、单纯声音信息情况的辨识,以及多模态融合情况下的辨识。通过试验分析和比较,证明该方法可以有效提高用户的图像识别能力,将特种车辆的平均识别精确度提升到97%以上,可用于特种车辆紧急避让等情况,具有很好的应用价值。 展开更多
关键词 深度学习 模态融合 图像识别 声音识别
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