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基于无参数聚类和改进支持向量机多特征融合的控制图模式识别 被引量:1
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作者 潘柏松 邱敏鹏 钱丽娟 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第3期855-868,共14页
为提升智能制造中产品质量管控的准确性和及时性,提出一种基于无参数聚类和改进支持向量机多特征融合的控制图模式识别方法。采用蒙特卡洛法生成模拟数据集,考虑了质量特征均值微动的情况。将无参数聚类提取的历史数据信息特征,与统计... 为提升智能制造中产品质量管控的准确性和及时性,提出一种基于无参数聚类和改进支持向量机多特征融合的控制图模式识别方法。采用蒙特卡洛法生成模拟数据集,考虑了质量特征均值微动的情况。将无参数聚类提取的历史数据信息特征,与统计特征以及形状特征进行融合,通过交叉实验获取最优特征组合。借助白鲸算法改进支持向量机分类器,实现对控制图异常模式的准确高效识别。通过仿真实验比较了不同分类器在不同数据集复杂程度下的识别准确性和效率,结果显示,所提出的分类模型对数据集复杂程度的影响较小,即使在复杂数据集上也能保持98.63%以上的识别精度,并具备训练速度快、计算复杂度低的优点。 展开更多
关键词 控制图 模式识别 特征融合 无参数聚类
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考虑车道剩余容量的区域交通信号控制方法
2
作者 代亮 黄自彬 +1 位作者 张中昊 李臣富 《交通运输系统工程与信息》 北大核心 2025年第2期108-118,共11页
平面交叉口是城市路网整体通行能力的瓶颈,是城市路网交通组织、交通渠化和交通治理的重点。深度强化学习通过智能体与环境交互寻找目标策略,契合交通环境复杂多变的特点,被广泛应用于平面交叉口交通信号控制领域。本文提出考虑车道容... 平面交叉口是城市路网整体通行能力的瓶颈,是城市路网交通组织、交通渠化和交通治理的重点。深度强化学习通过智能体与环境交互寻找目标策略,契合交通环境复杂多变的特点,被广泛应用于平面交叉口交通信号控制领域。本文提出考虑车道容量的区域交通信号协同控制方法,通过建模上下游交叉口协作关系,在最大压力方法中引入交叉口下游车道容量信息设计奖励函数,同时,基于多智能体强化学习算法提出分布式区域交通信号协调控制方法。通过使用济南与杭州真实路网和交通流数据集进行性能验证,与现有区域交通信号控制方法相比,平均行程时间降低6.05%,平均延误降低18.39%,平均排队长度降低21.86%,吞吐量提升0.24%。 展开更多
关键词 智能交通 交通信号控制 深度强化学习 多智能体 特征融合
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基于多尺度序列特征融合的林区害虫检测算法 被引量:1
3
作者 唐延龄 韩巧玲 +4 位作者 赵玥 刘卫平 郑一力 赵燕东 徐钐钐 《林业科学》 北大核心 2025年第2期21-30,共10页
【目的】针对虫情测报灯采集到的林区害虫样本种类多、尺寸复杂及密集遮挡问题,提出了一种多尺度序列特征融合检测算法(MPD-YOLO),用于提升林区害虫检测的精确度,为林区害虫监测和防护提供了新的技术路径。【方法】首先,以采集于北京、... 【目的】针对虫情测报灯采集到的林区害虫样本种类多、尺寸复杂及密集遮挡问题,提出了一种多尺度序列特征融合检测算法(MPD-YOLO),用于提升林区害虫检测的精确度,为林区害虫监测和防护提供了新的技术路径。【方法】首先,以采集于北京、河北、山西等地的林区害虫图像为基础,构建包含18类林区害虫的数据集。数据集涵盖不同场景下的害虫图像,为算法的训练与测试提供了可靠的数据支撑。其次,为提高小目标害虫的检测效果,利用3D卷积对小目标进行更为深入的尺度序列特征提取,MPD-YOLO方法引入尺度序列特征融合模块(SSFF),有效提升模型对小目标的感知能力。最后,为解决密集遮挡和多尺度害虫并存情况下的模型检测能力,MPD-YOLO方法提出了三重特征编码高效聚合模块(TFE-ELAN),通过将不同尺寸特征图进行特征融合,增强多层特征图之间信息的关联性,提升了模型的检测性能。【结果】在相同试验条件下,本研究在构建的数据集上对MPD-YOLO进行大量试验,并与主流的目标检测算法(YOLO系列、Faster-CNN等)进行对比分析。MPD-YOLO方法具有最佳的害虫识别精度,其F1-score和m AP分别达到88.43%和91.92%,比次优方法YOLOv8x分别高1.45%和1.22%。相比于原网络模型YOLOv7,MPD-YOLO的F1-score与mAP分别比YOLOv7高0.72%和2.8%,证明了本文所提方法在处理复杂目标检测任务中的优势。此外,本研究中消融试验,分析了尺度序列特征融合模块和三重特征编码高效聚合模块对整体性能的贡献,验证了各模块设计的有效性。【结论】本文提出的MPD-YOLO算法,有效提升了复杂环境下多尺度害虫的检测性能,在处理复杂环境下的检测任务时表现出较高的鲁棒性。 展开更多
关键词 林区害虫防控 林区生态系统 小目标检测 YOLOv7 特征融合
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基于激光点云特征融合的协作机器人定向移动控制算法
4
作者 何春红 任斌 《激光杂志》 北大核心 2025年第7期249-254,共6页
在协作机器人定向移动控制中,利用激光点云构建的环境地图受到机器人移动状态的影响,存在点云相对位置畸变的问题,导致控制结果与定向点之间的距离差较大,控制精度不高。为了缓解这一问题,提出了基于激光点云特征融合的协作机器人定向... 在协作机器人定向移动控制中,利用激光点云构建的环境地图受到机器人移动状态的影响,存在点云相对位置畸变的问题,导致控制结果与定向点之间的距离差较大,控制精度不高。为了缓解这一问题,提出了基于激光点云特征融合的协作机器人定向移动控制算法。根据协作机器人的特性进行动力学建模。针对扫描的激光点云数据,通过运动补偿消除点云相对位置畸变的问题,进而通过元素对应相加的方式,进行激光点云曲率特征的融合,建立得到环境地图。通过在环境地图中对机器人的实时位置进行分析,计算定向移动的控制参数,并在动力学模型中反馈,实现控制过程。算例测试表明,该算法控制下的协作机器人有着较小的定向距离差,控制精度较高,具有良好的实践应用前景。 展开更多
关键词 机器人控制 机器人定向移动 机器人移动控制 激光点云特征融合 定向移动控制 协作机器人
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融合多注意力机制的布料仿真方法
5
作者 王婷 靳雁霞 +1 位作者 南科良 王松松 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第3期886-894,共9页
针对布料仿真中模拟精度与计算效率的平衡问题,提出一种融合多注意力机制的布料仿真方法。使用多精度点云采样对原始点云进行下采样,得到能反映布料真实形状的真实点云;使用多源多尺度特征融合全面捕获并整合查询点的特征,结合神经网络... 针对布料仿真中模拟精度与计算效率的平衡问题,提出一种融合多注意力机制的布料仿真方法。使用多精度点云采样对原始点云进行下采样,得到能反映布料真实形状的真实点云;使用多源多尺度特征融合全面捕获并整合查询点的特征,结合神经网络精准预测符号距离函数(signed distance function,SDF)值与梯度,指导拉动查询点;使用自控制损失(self-control loss,SCLoss)动态纠正拉动后的查询点云,缩小与真实点云之间的差异,使用Marching Cubes算法获取布料模拟结果。实验结果表明,该方法比其它布料仿真方法具有更高的模拟精度与计算效率,能够保留准确详细的褶皱细节,是一种高效的布料仿真方法。 展开更多
关键词 布料仿真 多注意力机制 点云采样 特征融合 符号距离函数 自控制损失 深度学习
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基于融合特征与支持向量机的控制图模式识别 被引量:20
6
作者 宋李俊 赵虎 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2014年第3期937-941,共5页
为了提高控制图模式识别的精度,将控制图模式的原始特征与形状特征相融合得到分类特征,并采用支持向量机进行模式分类的控制图模式识别。融合所得特征既保持了控制图模式的原始特征所蕴涵的模式全局特性信息,又通过引入形状特征对部分... 为了提高控制图模式识别的精度,将控制图模式的原始特征与形状特征相融合得到分类特征,并采用支持向量机进行模式分类的控制图模式识别。融合所得特征既保持了控制图模式的原始特征所蕴涵的模式全局特性信息,又通过引入形状特征对部分易混淆模式的局部几何特性进行强化,使不同模式间的区分度得到有效提高;而以支持向量机作为模式分类器保证方法在高维度特征和小样本条件下也能获得较好的识别性能。仿真实验结果表明所提方法的识别精度相比其他几种基于形状特征的控制图模式识别方法有明显提高。 展开更多
关键词 控制图模式识别 特征提取 原始特征 形状特征 特征融合 支持向量机
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深度融合特征提取网络及其在化工过程软测量中的应用 被引量:7
7
作者 周乐 沈程凯 +2 位作者 吴超 侯北平 宋执环 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第7期3156-3165,共10页
复杂化工过程的观测数据往往同时包含非线性和强动态特性,而传统的化工过程软测量方法无法准确提取观测数据的非线性动态特征,以至影响数据建模和质量预报的准确性。提出了一种基于变分自编码器的深度融合特征提取网络(deep fusion feat... 复杂化工过程的观测数据往往同时包含非线性和强动态特性,而传统的化工过程软测量方法无法准确提取观测数据的非线性动态特征,以至影响数据建模和质量预报的准确性。提出了一种基于变分自编码器的深度融合特征提取网络(deep fusion features extraction network, DFFEN)。在变分自编码器框架下,通过构建潜隐特征信息传递通道,提取非线性动态潜隐变量。并利用自注意力机制(self-attention)融合关键的隐层信息,优化因信息传递通道过长而导致的潜在特征被遗忘的问题。此外,在后端网络构建潜隐变量和关键质量变量之间的回归模型,以实现关键质量变量的预报。最后,通过数值案例和实际的合成氨过程验证了所提出的DFFEN模型的可行性和有效性。 展开更多
关键词 过程控制 非线性动态建模 神经网络 深度融合特征 合成气
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基于融合特征约减和支持向量机的控制图模式识别 被引量:12
8
作者 赵春华 汪成康 +2 位作者 华露 郑思宇 梁志鹏 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期930-935,共6页
为提高产品加工过程中质量监测的智能化程度,在运用控制图描述质量波动的基础上,提出了一种基于融合特征约减的KPCA-SVM控制图分类方法。先通过蒙特卡洛模拟生成控制图数据集,提取统计特征和形状特征,并将其与原始特征相融合,运用核主... 为提高产品加工过程中质量监测的智能化程度,在运用控制图描述质量波动的基础上,提出了一种基于融合特征约减的KPCA-SVM控制图分类方法。先通过蒙特卡洛模拟生成控制图数据集,提取统计特征和形状特征,并将其与原始特征相融合,运用核主成分分析对高维融合特征降维,再使用遗传算法优化支持向量机的参数。通过仿真实验,将降维前后、不同分类器的识别精度进行了比较,结果表明运用所提方法能够得到更好的识别效果。 展开更多
关键词 控制图 模式识别 特征融合 降维 核主成分分析 支持向量机
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基于模糊控制的光照自适应特征提取 被引量:1
9
作者 苏洁 印桂生 +1 位作者 魏振华 刘亚辉 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第9期2438-2440,2457,共4页
为了提高变化光照下视觉特征的识别能力,提出一种光照自适应的特征提取方法。动态选择颜色、边缘特征建立特征集,解决单一类特征造成的跟踪不稳定性问题;定义局部光照变化测定函数,检测光照变化;利用Fisher准则评价特征识别能力,在线更... 为了提高变化光照下视觉特征的识别能力,提出一种光照自适应的特征提取方法。动态选择颜色、边缘特征建立特征集,解决单一类特征造成的跟踪不稳定性问题;定义局部光照变化测定函数,检测光照变化;利用Fisher准则评价特征识别能力,在线更新特征集,克服光强变化、噪声等因素的影响;采用模糊方法根据光强变化控制特征集的更新度。应用特征提取方法在粒子滤波框架下进行跟踪实验,在光照不断变化情况下能够实现稳定的目标跟踪,准确率较基于颜色特征的视觉跟踪方法有所提高。 展开更多
关键词 视觉跟踪 特征融合 Fisher评价准则 模糊控制
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基于多特征模糊融合的疲劳状态判决 被引量:4
10
作者 曹国震 彭寒 谭伟 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2017年第4期96-100,共5页
在基于视觉的疲劳驾驶识别过程中,使用单个特征进行疲劳驾驶判断,常常会受到非普遍适用性、噪声等因素的影响,从而导致识别率降低。为了解决眼部特征参数或者是嘴巴特征参数单个特征识别率低甚至特使环境无法识别的问题,提出一种基于多... 在基于视觉的疲劳驾驶识别过程中,使用单个特征进行疲劳驾驶判断,常常会受到非普遍适用性、噪声等因素的影响,从而导致识别率降低。为了解决眼部特征参数或者是嘴巴特征参数单个特征识别率低甚至特使环境无法识别的问题,提出一种基于多特征融合的判决方法,利用了各种特征之间的优势互补,可以降低噪声和类内类间差异的影响,从而提高系统的性能,并且能增强适用性。最后通过实验结果证明,使用眼部和嘴巴特征融合的方法比单一的判决方法准确率更高。 展开更多
关键词 模糊控制器 多特征模糊融合 眼部特征参数 嘴巴特征参数
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多尺度特征自适应融合的气动控制阀故障诊断 被引量:10
11
作者 郝洪涛 王凯 +1 位作者 张炳建 刘建昊 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第10期167-178,共12页
气动控制阀作为过程工业典型的终端执行机构,由于故障发生率高、故障类型繁多,导致故障识别难度大,且故障后果严重,因此对其进行智能的故障检测和诊断具有重要的实际意义。本文提出了一种多尺度特征自适应融合网络用于气动控制阀故障诊... 气动控制阀作为过程工业典型的终端执行机构,由于故障发生率高、故障类型繁多,导致故障识别难度大,且故障后果严重,因此对其进行智能的故障检测和诊断具有重要的实际意义。本文提出了一种多尺度特征自适应融合网络用于气动控制阀故障诊断。首先,搭建了融合自注意力机制的多尺度特征提取网络自动提取信号的空间特征和细节特征。然后,设计了权重自适应特征融合网络对多尺度特征加权融合,提高模型对故障特征的表征能力。最后,由长短时记忆神经网络和SoftMax函数实现特征识别和故障分类。实验结果表明,该模型在DAMADICS阀门基准实验平台上的平均检测准确率达到96.82%,均高于其他对比模型。与最近发表文献中的检测结果对比发现,本文开发的模型在可检测的故障数量和检测准确率方面也具有一定的优势,并且通过实验验证了模型的检测性能。 展开更多
关键词 气动控制阀 故障诊断 特征提取 特征融合 卷积神经网络
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多传感特征融合的空调送风温度模糊PID控制方法 被引量:10
12
作者 王瑞 秦建敏 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期943-948,共6页
为了在不降低室内环境舒适度的前提下减少空调能耗,需要对空调送风温度进行合理控制,提出多传感特征融合的空调送风温度模糊PID控制方法。在分析空调系统结构的基础上,建立多传感器采集拓扑网络,通过欧氏距离构建相似性矩阵,获取不同传... 为了在不降低室内环境舒适度的前提下减少空调能耗,需要对空调送风温度进行合理控制,提出多传感特征融合的空调送风温度模糊PID控制方法。在分析空调系统结构的基础上,建立多传感器采集拓扑网络,通过欧氏距离构建相似性矩阵,获取不同传感器的支持度,使用加权自适应算法对多传感特征信息进行融合,得到室内环境温度控制信息。利用自适应模糊PID算法,以误差和误差变化率作为室内环境温度的模糊控制规则参数调整依据,通过均方差得到风机转速控制数值,以此实现快速调整和精准控制空调送风温度。测试实验表明,所提方法响应速度快、超调小、成本低,可有有效为空调节能降耗提供基础理论支撑。 展开更多
关键词 空调系统 送风温度控制 多传感特征融合 模糊控制规则
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基于控制点网格优化的航拍图像拼接算法 被引量:3
13
作者 石祥滨 贾贺林 《计算机应用与软件》 北大核心 2020年第5期302-308,共7页
由于航拍图像拼接过程中的特征点误匹配和重影,传统方法使用全局单应性矩阵变换得到的拼接效果并不理想,对此提出一种基于控制点网格优化的图像拼接算法。针对特征点的误匹配,提取输入图像的LIFT特征点,使用RANSAC对特征点进行筛选和匹... 由于航拍图像拼接过程中的特征点误匹配和重影,传统方法使用全局单应性矩阵变换得到的拼接效果并不理想,对此提出一种基于控制点网格优化的图像拼接算法。针对特征点的误匹配,提取输入图像的LIFT特征点,使用RANSAC对特征点进行筛选和匹配,优化特征点对应匹配关系,并给出一种控制点筛选算法;使用控制点结合最小二乘网格约束对图像重叠区域进行网格划分和调整优化,并给出平滑过程中的误差计算方程,从而得到更加精确的图像配准模型;使用加权泊松融合降低色差、淡化拼接缝隙,得到航拍图像的拼接结果。该算法降低了拼接过程中的误配准和重影现象,得到了更精确逼真的航拍图像拼接结果。 展开更多
关键词 航拍图像拼接 LIFT特征点 最小二乘网格 生成控制点 加权泊松融合
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尺度变化下飞机着降区自适应分割算法
14
作者 马旭 程咏梅 郝帅 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期328-332,共5页
无人机利用视觉在未知区域寻找着降区时,获取的航拍图像易受光照影响并存在尺度变化,对航拍图像进行分割的主要目的是找出满足无人机着降区域大小且地物类型(如土地、湖泊等)相同的区域,所以要求其分割算法既要有聚类的能力,又具有将不... 无人机利用视觉在未知区域寻找着降区时,获取的航拍图像易受光照影响并存在尺度变化,对航拍图像进行分割的主要目的是找出满足无人机着降区域大小且地物类型(如土地、湖泊等)相同的区域,所以要求其分割算法既要有聚类的能力,又具有将不同类的地物进行有效分割的能力。针对上述航拍图像的特点和分割任务需求,提出了一种尺度变化下飞机着降区自适应分割算法。首先根据无人机当前的高度信息和对着降区几何大小的要求,计算当前时刻图像的地面分辨率及满足无人机着陆时所需的最小像素数;然后提出一种自适应mean shift分割算法对航拍图像进行粗分割,其中核函数的带宽参数根据计算出的最小像素数结合最大类间方差法的阈值进行选取;接着对粗分割的图像利用Canny算子进行边缘提取实现图像的精细分割,得到最终分割结果;最后利用Google Earth在不同场景和尺度下的图像进行分割实验,实验结果表明该算法可以满足分割的任务需求实现准确分割,并对光照和尺度变化较为鲁棒。 展开更多
关键词 航拍图像 未知区域 多特征融合 图像分割
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基于RFB网络的特征融合管制物品检测算法研究 被引量:6
15
作者 张伟彬 吴军 易见兵 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第4期34-46,共13页
为了提高对管制物品的检测精度,本文提出一种结合RFB(receptive field block)网络结构和特征融合的目标检测算法。首先对采集的安检数据进行无效内容剔除、滤波;接着对安检数据进行人工标注和数据增强;然后在MobileNetV3-SSD算法的基础... 为了提高对管制物品的检测精度,本文提出一种结合RFB(receptive field block)网络结构和特征融合的目标检测算法。首先对采集的安检数据进行无效内容剔除、滤波;接着对安检数据进行人工标注和数据增强;然后在MobileNetV3-SSD算法的基础上,通过引入RFB网络改进其网络结构,以加强网络的特征提取能力,并利用特征融合的方法提高模型的小目标检测能力;最后,构建了一个安检数据集SCCI2020来验证算法的性能,该数据集包含91767张图片。实验结果表明,本算法在安检数据集SCCI2020上的检测精度为87.0%,比MobileNetV3-SSD算法的检测精度高2.7个百分点;在COCO2014和COCO2017通用数据集上的检测精度分别为21.9%和23%,相对于VGG16-SSD、MobileNetV3-SSD算法均有一定提升。 展开更多
关键词 管制物品检测 小目标 RFB网络 特征融合 MobileNetV3-SSD
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多特征自适应融合的高分辨率遥感影像变化检测 被引量:5
16
作者 全卫澎 李卫华 李小春 《电光与控制》 北大核心 2015年第3期45-49,共5页
常规的遥感影像变化检测主要基于光谱信息,没有充分挖掘高分辨率遥感影像的多特征信息,导致检测结果完整性不高、准确性低等问题,针对此问题,提出一种基于面向对象思想的多特征自适应融合的遥感影像变化检测方法。首先,应用e Cognition... 常规的遥感影像变化检测主要基于光谱信息,没有充分挖掘高分辨率遥感影像的多特征信息,导致检测结果完整性不高、准确性低等问题,针对此问题,提出一种基于面向对象思想的多特征自适应融合的遥感影像变化检测方法。首先,应用e Cognition软件对两时相遥感影像进行分割,提取影像对象的光谱、纹理、形状特征,然后构建神经网络进行特征融合,自适应地调节特征融合权值,得到最终检测结果。实验结果表明,多特征自适应融合的检测方法能够有效减小漏检、虚检概率,提高检测的准确性与完整性。 展开更多
关键词 遥感影像 特征融合 变化检测 自适应调节 神经网络
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半导体器件内部缺陷标注与检测方法研究 被引量:3
17
作者 白宇 王珺 +1 位作者 冉红雷 安胜彪 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第12期245-253,共9页
半导体器件封装过程中出现的内部空洞缺陷会直接影响电子设备的性能。针对半导体器件X射线内部图像空洞缺陷中尺度不一、难标注、难定位及噪声干扰等问题,提出半自动标注方法和基于U-Net的器件内部空洞缺陷检测方法。半自动标注方法使... 半导体器件封装过程中出现的内部空洞缺陷会直接影响电子设备的性能。针对半导体器件X射线内部图像空洞缺陷中尺度不一、难标注、难定位及噪声干扰等问题,提出半自动标注方法和基于U-Net的器件内部空洞缺陷检测方法。半自动标注方法使用阈值分割初步定位缺陷区域,生成缺陷的外接矩形框,然后人工对矩形框进行精细化修改和完善,作为提示输入到分段任意模型(SAM)中,得到高精度的分割结果。半自动标注方法能够节省标注时间且提高标签质量,克服标注难题。针对经典U-Net方法泛化性较差的问题,提出一种改进的U-Net方法(EFU-Net)。首先在编码器中引入边缘位置增强(EPE)模块,通过结合Sobel滤波器和坐标注意力机制加强对图像边缘信息的感知,有效整合位置信息,以提高特征提取的准确性;然后引入特征融合控制(FFC)模块替代传统的跳跃连接,融合高层特征、低层特征和预测掩码3个特征,并利用多层并行空洞卷积和注意力门控机制实现更有针对性和高质量的特征融合。在半导体器件数据集上的实验结果表明,EFU-Net的Dice系数和MIoU分别达到70.71%、77.23%,与U-Net方法相比,分别提升了14和7.71个百分点,具有更好的分割性能。 展开更多
关键词 缺陷检测 语义分割 半自动标注 边缘位置增强 注意力机制 特征融合控制
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基于多特征融合的海面目标智能检测算法 被引量:2
18
作者 陈佳音 郭山红 +2 位作者 朱海锐 盛卫星 韩玉兵 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2024年第12期24-30,共7页
针对海杂波空时变特性复杂,海面小目标回波能量微弱、检测难度大的问题,提出了一种基于多特征融合的海面目标智能检测算法,能够实现不同虚警概率条件下的目标检测。该算法通过对雷达接收回波信号的预处理,构建时域、频域和时频域信息矩... 针对海杂波空时变特性复杂,海面小目标回波能量微弱、检测难度大的问题,提出了一种基于多特征融合的海面目标智能检测算法,能够实现不同虚警概率条件下的目标检测。该算法通过对雷达接收回波信号的预处理,构建时域、频域和时频域信息矩阵,通过轻量化设计的卷积神经网络提取海杂波的时域、频域和时频域特征,再对所提取的这三种特征进行自适应加权融合,最后通过分类器输出目标检测结果。该算法通过设置sigmoid分类器的不同分类阈值实现虚警率可控。文中利用公开发布的两个海杂波背景下目标回波的实测数据集,对所提算法进行了试验验证,试验结果表明,与已有的双通道卷积神经网络算法相比,所提算法在相同的虚警概率下,发现目标的概率提高10%以上。 展开更多
关键词 海面目标检测 卷积神经网络 特征融合 虚警率可控
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基于流量分类的工控联网设备识别 被引量:1
19
作者 程晟滔 王诗蕊 +3 位作者 张耀方 张哲宇 王子博 王佰玲 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第7期1952-1960,共9页
为发展工控网络智能化管理,研究工控网络中设备类型的自动识别技术,提出一种基于流量分类的设备类型识别方法,综合报文首部特征以及有效载荷隐含特征。利用随机森林模型,筛选报文首部字段中工控网络流量分类的关键特征;利用一维卷积神... 为发展工控网络智能化管理,研究工控网络中设备类型的自动识别技术,提出一种基于流量分类的设备类型识别方法,综合报文首部特征以及有效载荷隐含特征。利用随机森林模型,筛选报文首部字段中工控网络流量分类的关键特征;利用一维卷积神经网络,提取流量有效载荷的隐含特征;两种特征融合完成流量分类,基于流量分类结果实现设备类型识别。实验结果表明,由该方法训练的模型可高效完成设备流量分类,准确识别工控设备类型。 展开更多
关键词 工业控制系统 设备识别 流量分类 随机森林 特征重要性 卷积神经网络 特征融合
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面向坦克火控系统的多尺度形变目标检测方法 被引量:4
20
作者 戴文君 常天庆 +2 位作者 张雷 杨国振 郭理彬 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第12期2082-2090,共9页
坦克火控系统图像目标检测技术是实现坦克火控系统自主打击的重要基础.针对坦克火控系统图像目标检测任务,建立了一个包含不同目标类型、尺度、形变、光照、遮挡、气象等条件的坦克火控系统图像数据集TKHK,可以为不同目标检测方法的评... 坦克火控系统图像目标检测技术是实现坦克火控系统自主打击的重要基础.针对坦克火控系统图像目标检测任务,建立了一个包含不同目标类型、尺度、形变、光照、遮挡、气象等条件的坦克火控系统图像数据集TKHK,可以为不同目标检测方法的评价提供依据.提出一种多尺度形变目标检测方法,首先采用可形变卷积改进的ResNet-101-deformable网络以及可形变ROI池化提高对形变目标的检测能力;其次在不同分辨率的卷积特征图上提取建议区域,并在检测子网络中通过自适应特征融合机制对特征进行融合,提高对多尺度目标的检测效果;最后结合在线难例挖掘、Soft-NMS以及多尺度训练等多种设计与训练方法,文中方法在TKHK上取得较好的检测效果,能够更好地满足装备实际应用需求. 展开更多
关键词 坦克火控系统 目标检测 可形变卷积 自适应特征融合
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