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基于注意力与迭代反馈融合的图像超分辨率技术
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作者 朱鉴 蔡金峰 +2 位作者 陈炳丰 迟小羽 蔡瑞初 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第5期217-223,297,共8页
现有基于深度学习的图像超分辨率网络往往会导致冗余的计算和庞大的参数量,以及超分结果高级纹理特征的缺失。针对以上问题,提出基于注意力与迭代反馈融合的图像超分辨率网络,该模型采用迭代上下采样的超分辨率架构。该网络使用增强注... 现有基于深度学习的图像超分辨率网络往往会导致冗余的计算和庞大的参数量,以及超分结果高级纹理特征的缺失。针对以上问题,提出基于注意力与迭代反馈融合的图像超分辨率网络,该模型采用迭代上下采样的超分辨率架构。该网络使用增强注意力反馈模块,通过减少特征通道数和增强注意力机制高效获取图像特征通道相应权重,保证超分质量的同时减少网路的参数量。此外,该网络模型还设计反馈融合网络块,利用高级特征信息与低级特征信息双向的迭代反馈融合,实现信息提取的最大化,生成图像质量也更高。实验结果表明,与当前先进的图像超分辨率网络(SRFBN、SMSR、RFAN)相比,该网络模型在定量指标(PSNR/SSIM)和主观视觉上的效果都存在一定的优势。 展开更多
关键词 深度学习 单幅图像超分辨率 上下采样 反馈融合 注意力机制
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时滞非线性系统的采样迭代学习控制 被引量:4
2
作者 姚仲舒 杨成梧 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期459-463,共5页
针对一类输入时滞非线性系统,提出了一种采样迭代学习控制算法,该算法不含跟踪误差的微分信号,给出了学习算法收敛的充分条件,当不存在初始误差、不确定扰动时,算法在采样点处能实现对期望输出信号的完全跟踪,否则,跟踪误差一致有界,仿... 针对一类输入时滞非线性系统,提出了一种采样迭代学习控制算法,该算法不含跟踪误差的微分信号,给出了学习算法收敛的充分条件,当不存在初始误差、不确定扰动时,算法在采样点处能实现对期望输出信号的完全跟踪,否则,跟踪误差一致有界,仿真结果表明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 时滞非线性系统 采样学习控制 采样控制 学习算法
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高阶PID采样迭代学习控制 被引量:2
3
作者 刘飞 范杨 《控制工程》 CSCD 北大核心 2012年第1期73-76,共4页
针对一类非线性带扰动系统提出了高阶PID采样迭代学习控制算法,讨论了高阶算法的收敛性问题以及该算法的优势与缺陷。与传统的证明方法不同,利用泰勒级数展开法证明了被控对象在输入干扰和输出测量噪声均有界的情况下,高阶PID采样迭代... 针对一类非线性带扰动系统提出了高阶PID采样迭代学习控制算法,讨论了高阶算法的收敛性问题以及该算法的优势与缺陷。与传统的证明方法不同,利用泰勒级数展开法证明了被控对象在输入干扰和输出测量噪声均有界的情况下,高阶PID采样迭代学习控制算法的收敛性,并且得出了收敛条件。由于收敛条件中没有积分项,因此更加利于分析计算。与传统的一阶采样迭代学习控制算法相比,高阶采样迭代学习控制算法由于利用了更多先前的控制信息而能使被控对象的实际输出更加接近理想输出。给出了相应的数值仿真,证明了理论分析的有效性。与此同时,结合啤酒生产过程中糖化阶段中酒花添加等实际问题对该算法的应用前景作了一定的分析。 展开更多
关键词 高阶PID采样学习控制 时滞非线性系统 泰勒展开
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采样迭代学习发电机的励磁控制器设计 被引量:1
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作者 曹伟 孙明 赵丽娜 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第6期802-806,共5页
为了提高电力系统的暂态稳定性,采用采样迭代学习方法,在不需要已知被控系统精确数学模型和对机端电压误差进行求导运算的情况下,设计出了一种同步发电机的励磁控制器,给出了励磁控制系统范数形式的收敛条件.研究结果表明:该控制器避免... 为了提高电力系统的暂态稳定性,采用采样迭代学习方法,在不需要已知被控系统精确数学模型和对机端电压误差进行求导运算的情况下,设计出了一种同步发电机的励磁控制器,给出了励磁控制系统范数形式的收敛条件.研究结果表明:该控制器避免了以往采用PD型迭代学习控制算法的不足,显著提高了同步发电机功角和机端电压的稳定性.该成果不仅解决了在实际应用中迭代学习励磁控制算法的计算机实现问题,而且还将可能成为发电机的励磁控制方式发展的一种趋势. 展开更多
关键词 电力系统 同步发电机 采样学习控制 励磁控制 发电机功角 机端电压 大干扰 稳定性
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一类非线性采样系统高阶迭代学习控制
5
作者 徐红伟 黄艳岩 孙坚 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第24期233-236,245,共5页
迭代学习控制能够实现期望轨迹的完全跟踪而被广泛关注,但是采样迭代学习控制成果目前还比较少。针对一类有相对阶和输出延迟的非线性采样系统,研究了高阶迭代学习控制算法。利用Newton-Leibniz公式、贝尔曼引理和Lipschiz条件证明了当... 迭代学习控制能够实现期望轨迹的完全跟踪而被广泛关注,但是采样迭代学习控制成果目前还比较少。针对一类有相对阶和输出延迟的非线性采样系统,研究了高阶迭代学习控制算法。利用Newton-Leibniz公式、贝尔曼引理和Lipschiz条件证明了当系统的采样周期足够小,迭代学习初态严格重复,且学习增益满足要求的条件,那么系统输出在采样点上收敛于期望输出。对一阶和二阶学习算法的仿真表明高阶算法在收敛速度上比一阶有明显改善。 展开更多
关键词 采样学习控制 相对阶 高阶算法 收敛
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具有指数收敛速率的时滞系统采样迭代学习控制
6
作者 方忠 陈彭年 韩正之 《应用科学学报》 CAS CSCD 2001年第4期313-316,共4页
针对具有状态时滞的连续时间系统提出一种采样迭代学习控制算法 ,可以避免连续系统 D型和 P型算法的不足 .给出并证明了算法指数收敛的充分条件 ,该条件可保证系统跟踪误差能以指数收敛速率收敛至一个与采样周期相关的误差范围内 .
关键词 采样学习控制 时滞系统 指数收敛速率
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基于多属性的动态采样协同过滤推荐算法 被引量:7
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作者 李维乾 张艺 +2 位作者 郑振峰 王海 张紫云 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2020年第9期2640-2644,2683,共6页
针对目前协同过滤推荐算法推荐精度和用户数据在算法中匹配度都不高的问题,提出一种多属性的条件受限波尔兹曼机协同过滤推荐模型(MA-CRBM)。该模型基于实值状态的条件玻尔兹曼机,融合了用户职业和性别属性,充分利用数据集中潜在的评分... 针对目前协同过滤推荐算法推荐精度和用户数据在算法中匹配度都不高的问题,提出一种多属性的条件受限波尔兹曼机协同过滤推荐模型(MA-CRBM)。该模型基于实值状态的条件玻尔兹曼机,融合了用户职业和性别属性,充分利用数据集中潜在的评分与未评分信息。在训练过程中,采用动态迭代采样算法对原采样算法进行了改进,克服了训练后期数据采样误差波动太大导致精确度不高的问题。在MovieLens数据集上的实验结果表明,MA-CRBM模型具有较好的推荐效果,可以有效提升推荐模型的精度和效率。 展开更多
关键词 协同过滤推荐算法 条件受限性玻尔兹曼机 多属性条件推荐 动态迭代采样算法
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袜类三维模型生成编织参数方法及其应用
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作者 汝欣 叶筱 +2 位作者 颜才杰 彭来湖 史伟民 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期105-110,共6页
对于具有高精度设计要求的压力袜、医疗袜等定制产品,现有定制设计方法仅能保证足长、足高等关键数据准确性,存在无法全方位满足定制用户足部数据要求的问题。基于模拟编织的思想,提出了一种由袜子三维模型全自动生成模拟袜机编织的编... 对于具有高精度设计要求的压力袜、医疗袜等定制产品,现有定制设计方法仅能保证足长、足高等关键数据准确性,存在无法全方位满足定制用户足部数据要求的问题。基于模拟编织的思想,提出了一种由袜子三维模型全自动生成模拟袜机编织的编织路径图的方法。其中编织路径图的生成方法为:采样点由袜口开始沿着采样轴方向在袜类三维模型表面迭代采样用以模拟圆袜机的逐圈编织,并在采样过程中根据采样轴与三维模型顶点法向量的夹角调整线圈高度,直至完成袜头部分的迭代采样。然后将得到的编织路径图进行编译,得到各线圈圈高参数以及各部段圈数参数。最后以该参数修改WLT-6F袜机编织所需的链文件进行上机编织。对比样品与输入三维模型的尺寸差距,其误差处于4.1%以内。 展开更多
关键词 模拟编织 编制路径图 迭代采样 骨架提取 编织参数 定制袜子 圆袜机编织
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增益控制策略下的梯度域路径追踪算法 被引量:2
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作者 贺怀清 赵煜桢 刘浩翰 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第2期294-304,共11页
针对梯度域路径追踪算法在像素平面均匀采样的策略会使渲染图像在不同频率区域的渲染质量差别较大的问题,提出增益控制策略下的梯度域路径追踪算法.引入平均梯度计算局部平均梯度值,筛选并标记出高频区域和低频区域,将低频区域的样本用... 针对梯度域路径追踪算法在像素平面均匀采样的策略会使渲染图像在不同频率区域的渲染质量差别较大的问题,提出增益控制策略下的梯度域路径追踪算法.引入平均梯度计算局部平均梯度值,筛选并标记出高频区域和低频区域,将低频区域的样本用于对高频区域增强采样;随着每轮渲染高低频区域的不断更新,自适应地对样本进行分配,实现像素平面采样的增益控制.一方面,在不同材质和光照的场景下,将改进算法和梯度域路径追踪算法进行实验对比,结果表明,文中算法使人眼敏感的高频区域渲染更加细腻;另一方面,使用均方误差、峰值信噪比和结构相似度3种图像质量评价指标评价渲染图像,并对比采样过程中3个指标的变化情况,结果表明,在保证样本数量相同的条件下,文中算法可以加快渲染的收敛速度,提高渲染效率. 展开更多
关键词 增益控制 采样 平均梯度 梯度域 路径追踪
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基于多尺度反向投影的图像超分辨率重建算法 被引量:8
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作者 熊亚辉 陈东方 王晓峰 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第7期251-259,共9页
为解决当前主流图像超分辨率重建算法对低分辨率图像中细节信息利用不够充分的问题,提出一种基于多尺度反向投影的图像超分辨率重建算法。使用多个不同尺度的卷积核从浅层特征提取层中提取出不同维度的特征信息,输入到反向投影模块后,... 为解决当前主流图像超分辨率重建算法对低分辨率图像中细节信息利用不够充分的问题,提出一种基于多尺度反向投影的图像超分辨率重建算法。使用多个不同尺度的卷积核从浅层特征提取层中提取出不同维度的特征信息,输入到反向投影模块后,交替使用升采样和降采样来优化高分辨率和低分辨率图像的投影误差,同时运用残差学习的思想将升采样和降采样阶段提取到的特征使用级联的方式进行连接,从而提升图像的重建效果。实验结果表明,在Set5、Set14和Urban100数据集上,与Bicubic、SRCNN、ESPCN、VDSR和LapSRN 5种主流算法相比,该算法的峰值信噪比和结构相似性均有所提高。 展开更多
关键词 图像超分辨率重建算法 多尺度 反向投影 式升采样和降采样 深度学习
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一种基于修正相角差的傅氏测频算法 被引量:11
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作者 吴梓亮 李银红 +1 位作者 李明 李婧靓 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2015年第13期111-117,共7页
基于相角差的传统傅氏测频算法所采用的相角差无法正确反映真实相角差,导致计算结果存在原理误差。提出了一种基于修正相角差的傅氏测频算法。利用相角差作为中间量,通过修正因子对相角差进行修正,消除传统傅氏算法的原理误差。算法保... 基于相角差的传统傅氏测频算法所采用的相角差无法正确反映真实相角差,导致计算结果存在原理误差。提出了一种基于修正相角差的傅氏测频算法。利用相角差作为中间量,通过修正因子对相角差进行修正,消除传统傅氏算法的原理误差。算法保留了傅氏算法不敏感于噪声和谐波的良好特性。同时,采用基于二次插值技术的采样序列迭代修正方法,克服传统测频算法速度与精度无法兼得的矛盾。仿真结果表明相比于传统傅氏算法,在相同的硬件环境下,该算法的运算速度及测量精度均有提高。 展开更多
关键词 电力系统 频率测量 傅氏算法 相角差 修正因子 二次插值 采样序列修正
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数据特征选择与分类在机械故障诊断中的应用 被引量:6
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作者 李帅位 张栋良 +1 位作者 黄昕宇 陈璞 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期218-222,共5页
针对机械故障数据的高维性和不平衡性,提出基于格拉斯曼流形的多聚类特征选择和迭代近邻过采样的故障分类方法。对采集到的振动信号,提取时域和频域相关特征,利用多聚类特征选择将高维数据以局部流形结构映射到低维特征集合。无标签样... 针对机械故障数据的高维性和不平衡性,提出基于格拉斯曼流形的多聚类特征选择和迭代近邻过采样的故障分类方法。对采集到的振动信号,提取时域和频域相关特征,利用多聚类特征选择将高维数据以局部流形结构映射到低维特征集合。无标签样本借助迭代近邻过采样以恢复最大平衡性为目标进行样本分类,并对剩余无标签样本进行模糊分类。选取滚动轴承正常、外圈、内圈以及滚动体的故障数据,并与支持向量机、基于图的半监督学习算法进行对比。结果表明,提出的方法能有效识别出少数类故障,并在整体上有显著的分类效果。 展开更多
关键词 格拉斯曼流形 多聚类特征选择 近邻过采样 模糊分类 半监督学习
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Particle filter based on iterated importance density function and parallel resampling 被引量:1
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作者 武勇 王俊 曹运合 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第9期3427-3439,共13页
The design, analysis and parallel implementation of particle filter(PF) were investigated. Firstly, to tackle the particle degeneracy problem in the PF, an iterated importance density function(IIDF) was proposed, wher... The design, analysis and parallel implementation of particle filter(PF) were investigated. Firstly, to tackle the particle degeneracy problem in the PF, an iterated importance density function(IIDF) was proposed, where a new term associating with the current measurement information(CMI) was introduced into the expression of the sampled particles. Through the repeated use of the least squares estimate, the CMI can be integrated into the sampling stage in an iterative manner, conducing to the greatly improved sampling quality. By running the IIDF, an iterated PF(IPF) can be obtained. Subsequently, a parallel resampling(PR) was proposed for the purpose of parallel implementation of IPF, whose main idea was the same as systematic resampling(SR) but performed differently. The PR directly used the integral part of the product of the particle weight and particle number as the number of times that a particle was replicated, and it simultaneously eliminated the particles with the smallest weights, which are the two key differences from the SR. The detailed implementation procedures on the graphics processing unit of IPF based on the PR were presented at last. The performance of the IPF, PR and their parallel implementations are illustrated via one-dimensional numerical simulation and practical application of passive radar target tracking. 展开更多
关键词 particle filter iterated importance density function least squares estimate parallel resampling graphics processing unit
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