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基于B/S架构的智慧农业管理系统的设计与实现 被引量:1
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作者 付世军 卢淞岩 +4 位作者 李梦 何震 袁佳阳 毕春兰 刘利 《湖北农业科学》 2025年第1期154-161,共8页
利用气象、小气候、土壤等农业大数据和专家总结的农业知识数据库,采用B/S架构,遵循前后端分离的MVC模式,以SpringBoot+MybatisPlus+VUE的前后端框架和分层架构模式为基础,运用HTML5、CSS3、JavaScript、AJAX、ECharts、云端存储OSS等... 利用气象、小气候、土壤等农业大数据和专家总结的农业知识数据库,采用B/S架构,遵循前后端分离的MVC模式,以SpringBoot+MybatisPlus+VUE的前后端框架和分层架构模式为基础,运用HTML5、CSS3、JavaScript、AJAX、ECharts、云端存储OSS等前端技术。结果表明,成功构建了“高内聚低耦合”的智慧农业管理系统,有效提高农业劳动生产率,促进耕地资源利用效率,助力中国农村经济振兴。 展开更多
关键词 智慧农业 B/S架构 数据融合 分层架构 阿里云
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基于全局残差注意力和门控特征融合的CNN-Transformer去雾算法
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作者 李海燕 乔仁超 +1 位作者 李海江 陈泉 《东北大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期26-34,共9页
为解决现有图像去雾算法因缺乏全局上下文信息、处理分布不均匀的雾时效果差且复用细节信息时引入噪声的缺陷,提出了基于全局残差注意力和门控特征融合的CNN-Transformer去雾算法.首先,引入全局残差注意力机制编码模块自适应地提取非均... 为解决现有图像去雾算法因缺乏全局上下文信息、处理分布不均匀的雾时效果差且复用细节信息时引入噪声的缺陷,提出了基于全局残差注意力和门控特征融合的CNN-Transformer去雾算法.首先,引入全局残差注意力机制编码模块自适应地提取非均匀雾区的细节特征,设计跨维度通道空间注意力优化信息权重.然后,提出全局建模Transformer模块加深编码器的特征提取过程,设计带有并行卷积的Swin Transformer捕捉特征之间的依赖关系.最后,设计门控特征融合解码模块复用图像重建所需的纹理信息,滤除不相关的雾噪声,提高去雾性能.在4个公开数据集上进行定性和定量实验,实验结果表明:所提算法能够有效地处理非均匀雾区域,重建纹理细腻且语义丰富的高保真无雾图像,其峰值信噪比和结构相似性指数都优于经典对比算法. 展开更多
关键词 图像去雾 全局残差注意力机制 CNN-Transformer架构 门控特征融合 图像重建
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融合语义与属性特征的跨架构漏洞检测
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作者 李坤 李斌 +1 位作者 朱文静 周清雷 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第3期787-801,共15页
二进制漏洞检测在程序安全领域有着重要的作用,为应对大规模的漏洞检测任务,越来越多的神经网络技术被应用到跨架构漏洞检测中,这些技术显著提高了漏洞检测的准确率,但是现有方法仍然面临提取到的信息单一、不能进行跨架构漏洞检测等问... 二进制漏洞检测在程序安全领域有着重要的作用,为应对大规模的漏洞检测任务,越来越多的神经网络技术被应用到跨架构漏洞检测中,这些技术显著提高了漏洞检测的准确率,但是现有方法仍然面临提取到的信息单一、不能进行跨架构漏洞检测等问题。提出了一种融合语义与属性特征的跨架构漏洞检测方法。使用二进制函数的汇编代码和属性控制流图作为输入,提取基本块中所有汇编代码的语义信息,将基本块级的语义信息与属性特征信息进行特征融合,生成139维的基本块级向量表示,以此来更全面地表示函数的语义和属性信息。使用基于卷积神经网络的孪生网络模型生成函数级的嵌入向量,以此来提取不同基本块中不同空间层次结构的特征并减少神经网络的参数量,通过计算函数级嵌入向量的距离来判断待检测的两个二进制函数是否相似。在进行跨架构漏洞检测时,只需要输入二进制文件中的函数和已知漏洞函数的汇编代码和属性控制流图即可完成漏洞检测。实验结果表明,该方法检测的准确率为95.64%,AUC(area under curve)值为0.9969,与现有方法相比,准确率可以提升0.26~7.04个百分点,AUC可以提升0.11~1.59个百分点,在真实环境的漏洞检测中表现优异。 展开更多
关键词 漏洞检测 神经网络 跨架构 特征融合 函数级
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飞机复杂运动机构故障诊断方法体系结构研究
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作者 何东钰 印寅 +4 位作者 梁涛涛 董奥杰 张鹏 魏小辉 聂宏 《振动工程学报》 北大核心 2025年第6期1167-1182,共16页
针对当前飞机复杂运动机构的故障诊断研究多侧重于系统功能失效分析,对机构运动特征与实际故障之间关联机制解析不足的问题,开展了复杂运动机构故障诊断方法研究。提出一种数据生成、特征处理以及数据分析三层展开的故障诊断分析体系。... 针对当前飞机复杂运动机构的故障诊断研究多侧重于系统功能失效分析,对机构运动特征与实际故障之间关联机制解析不足的问题,开展了复杂运动机构故障诊断方法研究。提出一种数据生成、特征处理以及数据分析三层展开的故障诊断分析体系。从复杂运动机构的运动规律和性能出发,确定典型故障工况的参数映射关系,基于动力学模型引入故障参数体系实现典型故障工况时序信号样本集的生成;使用二维图像转换方法对一维时序信号进行映射,建立特征级融合的多维张量;依托深度学习算法实现复杂运动机构的故障精准诊断。以建立的方法体系为基础设计基于格拉姆角场和马尔可夫变迁场方法的协同特征转换,以及引入通道、空间注意力机制的残差网络故障诊断模型。以起落架下位撑杆锁机构为例完成试验验证,仿真试验结果表明,所提出的方法在95%置信度下的准确率不低于0.9566,验证了方法在飞机复杂运动机构故障诊断应用方面的可行性;消融试验结果表明,所提方法表现最优,验证了方法设计的有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 体系结构 特征融合 残差网络 注意力机制 下位撑杆锁
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朔黄铁路调度行车指挥智算平台总体架构研究
5
作者 高明明 郭孜政 +1 位作者 骆泳吉 左大杰 《铁道运输与经济》 北大核心 2025年第6期109-118,共10页
朔黄铁路作为国家重要的煤炭运输通道,其安全、智能、高效的行车调度对于保障能源供应和区域经济发展具有重要意义。为了加强朔黄铁路数字化与智能化转型,针对朔黄铁路调度指挥主要依靠人工经验、对运输大数据利用不足、对复杂场景适应... 朔黄铁路作为国家重要的煤炭运输通道,其安全、智能、高效的行车调度对于保障能源供应和区域经济发展具有重要意义。为了加强朔黄铁路数字化与智能化转型,针对朔黄铁路调度指挥主要依靠人工经验、对运输大数据利用不足、对复杂场景适应性不足等问题,提出朔黄铁路调度行车指挥智算平台的总体架构、关键子系统及功能模块。以云计算、大数据、模型构建、智能算法等技术与方法为基础,对既有信息系统产生的海量数据进行深度挖掘和分析,实现多场景下运输态势推演、调度指挥方案生成、调度指挥水平评价、调度指挥辅助决策,从而提供全面、精细化的行车调度分析和决策支持,为朔黄铁路的调度指挥工作提供科学决策依据。 展开更多
关键词 朔黄铁路 调度行车指挥系统 大数据融合 智算平台 总体架构
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基于时频特征融合和无锚检测机制的高效话音信号检测框架
6
作者 李春辉 向新 +3 位作者 杨思力 律国仓 魏景璇 李桥 《空军工程大学学报》 北大核心 2025年第3期26-34,共9页
基于深度学习的宽带信号检测框架将目标检测与时频图结合,能够实现宽带射频系统中多信号的检测、识别和时频定位。然而直接迁移使用原始网络架构难以在实际任务数据集上达到最优信号检测性能。针对这一问题,提出了一种面向话音信号检测... 基于深度学习的宽带信号检测框架将目标检测与时频图结合,能够实现宽带射频系统中多信号的检测、识别和时频定位。然而直接迁移使用原始网络架构难以在实际任务数据集上达到最优信号检测性能。针对这一问题,提出了一种面向话音信号检测任务的网络架构SignalNet。结合话音信号及任务数据集的特点对网络进行了解耦和任务导向的优化,分别精简了用于特征提取的骨干网络、设计了具有多尺度时频特征上下文融合以及门控注意力组件的颈部网络,同时将传统的有锚检测头替换为无锚机制。实验结果表明,所提网络架构在话音信号检测任务上达到最优检测性能,不仅取得了97.42%的mAP值,同时具有更少的模型参数和更快的推理速度。 展开更多
关键词 信号检测识别 深度学习 网络架构设计 任务导向 特征融合
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基于三元自注意力的视频快照压缩成像重建 被引量:1
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作者 周宇 谢威 +1 位作者 邝得互 江健民 《计算机工程》 北大核心 2025年第1期20-30,共11页
视频快照压缩成像(SCI)是一种基于计算的成像技术,通过在时间域和空间域上的混合压缩来实现高效成像。在视频SCI中,利用信号的稀疏性以及它在时间域和空间域中的相关性并采用合适的视频SCI算法,有效地重建原始视频信号。虽然基于深度学... 视频快照压缩成像(SCI)是一种基于计算的成像技术,通过在时间域和空间域上的混合压缩来实现高效成像。在视频SCI中,利用信号的稀疏性以及它在时间域和空间域中的相关性并采用合适的视频SCI算法,有效地重建原始视频信号。虽然基于深度学习的重建算法在多数任务中取得了良好的效果,但是还存在过高的模型复杂度和较慢的重建速度。为解决这些问题,提出一个基于三元自注意力的视频快照压缩成像重建网络模型SCT-SCI,利用多分支分组自注意力机制来利用时间域和空间域的相关性。SCT-SCI模型由一个特征提取模块、一个视频重建模块和多个三元自注意力模块SCT-Block组成。每个SCT-Block由一个窗口自注意力分支、一个通道自注意力分支和一个时序自注意力分支组成,同时引入空间聚合模块SC-2DFusion和全局聚合模块SCT-3DFusion加强特征融合。实验结果显示,在模拟视频数据集上,该模型具有低复杂度的优势,在保证接近的重建质量的前提下相比EfficientSCI模型节省了31.58%的重建时间,提升了实时性能。 展开更多
关键词 快照压缩成像 压缩感知 Transformer架构 深度学习 特征融合
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基于新型列控系统的列车尾部防护装置技术研究 被引量:1
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作者 窦垭锡 贺刚 +2 位作者 蒋志勇 张勇 李月明 《中国铁路》 北大核心 2025年第2期16-21,共6页
为适应新型列控系统列车完整性检查的要求,解决既有方式实时性差及判定手段单一的问题,设计1种应用于新型列控系统的列车尾部防护装置,该装置融合风压采集和多模卫星定位,且风压采集功能满足SIL4安全等级要求。基于新型列控系统对列车... 为适应新型列控系统列车完整性检查的要求,解决既有方式实时性差及判定手段单一的问题,设计1种应用于新型列控系统的列车尾部防护装置,该装置融合风压采集和多模卫星定位,且风压采集功能满足SIL4安全等级要求。基于新型列控系统对列车完整性自主检查的安全要求,阐述新型尾部防护装置的核心技术架构,包括无线数据传输子系统、完整性数据采集子系统和外围控制子系统等组成部分,并深入探索列车完整性数据安全处理、首尾设备IP化无线数据可靠传输、尾部风压精密检测、多模融合定位、首尾安全通信等关键技术,旨在实现实时、自主且可靠的列车尾部防护功能。通过现场试验与运用考核,新型列车尾部防护装置能够有效协同ATP设备,自动实现列车完整性检查,显著增强了列车运行的安全保障与可靠性。 展开更多
关键词 新型列控系统 列尾设备 安全架构 列车完整性检查 融合定位 GSM-R
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一种基于色度损失的高曝光场景下红外与可见光图像融合算法
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作者 马天磊 窦宇 +2 位作者 苗锡奎 冯献华 开志强 《应用光学》 北大核心 2025年第4期793-804,共12页
为在高曝光场景中更好地挖掘和保留原图细节信息,提高图像融合性能,介绍了一种基于色度损失的高曝光场景红外与可见光图像融合算法。算法采用自编码器结构,由编码器Encoder和解码器Decoder两部分组成。在编码器部分,为抑制高曝光对场景... 为在高曝光场景中更好地挖掘和保留原图细节信息,提高图像融合性能,介绍了一种基于色度损失的高曝光场景红外与可见光图像融合算法。算法采用自编码器结构,由编码器Encoder和解码器Decoder两部分组成。在编码器部分,为抑制高曝光对场景细节的干扰,提出一种自适应亮度检测的高曝光抑制模块(EXBlock),有效均衡图像全局对比度。在解码器部分,为实现深层与浅层特征融合,利用多尺度特征重建方法,实现图像在不同尺度的特征互补与增强。在网络训练阶段,为降低高曝光区域对局部颜色信息的压制,设计并引入色度损失,引导融合图像向色彩信息收敛,实现融合图像在高曝光场景中的颜色保留。为验证算法有效性,实验部分分别展示融合结果图等主观评价和视觉保真度、互信息等客观评价,该算法对比其他算法表现突出,可较好保留原图像色度信息。 展开更多
关键词 图像融合 色度损失 曝光抑制 自编码器结构
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应用于列车融合控制的可配置制动服务软件的架构研究
10
作者 王乐 焦毅 王硕 《铁道机车车辆》 北大核心 2025年第3期138-147,共10页
文中提出了一种新的控制架构,该架构将制动控制单元(BCU)的安全架构和执行功能保留,而其他控制功能则被剥离并集成到独立的制动应用软件中。新架构下的制动功能根据安全要求进行分级:SIL3及以上的安全功能由BCU实现,而SIL2及以下的安全... 文中提出了一种新的控制架构,该架构将制动控制单元(BCU)的安全架构和执行功能保留,而其他控制功能则被剥离并集成到独立的制动应用软件中。新架构下的制动功能根据安全要求进行分级:SIL3及以上的安全功能由BCU实现,而SIL2及以下的安全功能则作为服务应用部署在融合控制器中。制动应用软件与BCU通过安全协议通信,共同完成制动功能。在地铁列车的开发中,制动应用通过API和中间件,利用虚拟总线在融合主机中实现了与其他列车控制系统的实时数据交换。此架构将BCU简化为标准化的执行设备,而制动应用软件则可以根据不同的项目配置在融合控制主机中提供定制化服务。实际应用结果表明,在面向服务的架构(SOA)支持下,制动功能可以通过软件实现定义,有效降低开发成本和交付周期,同时增强功能安全和代码的通用性,提升列车制动系统的综合性能。 展开更多
关键词 列车融合系统 安全等级 面向服务的架构(SOA)
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点云骨架匹配在改进建筑实景三维模型完整性中的应用
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作者 李炳豪 黄小林 +2 位作者 孙保燕 王子扬 赵永健 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第17期7285-7292,共8页
探讨一种基于骨架匹配的建筑点云融合方法,旨在解决建筑实景三维模型中模型缺失的挑战。该方法首先通过建筑实景三维逆向建模,利用所得的逆向点云数据结合原有建筑设计数据生成正向点云模型。随后,运用基于旋转对称轴(rotational symmet... 探讨一种基于骨架匹配的建筑点云融合方法,旨在解决建筑实景三维模型中模型缺失的挑战。该方法首先通过建筑实景三维逆向建模,利用所得的逆向点云数据结合原有建筑设计数据生成正向点云模型。随后,运用基于旋转对称轴(rotational symmetry axis,ROSA)的方法分别从建筑逆向点云模型和正向点云模型中提取模型骨架线。最终,通过正逆向骨架线匹配,实现建筑正向和逆向点云模型的融合,进而重构出完整性较高的三维模型。实验验证显示,该方法显著减少了模型缺失区域,为建筑实景三维建模和逆向工程领域提供了新的思路和方法。 展开更多
关键词 骨架匹配 ROSA 实景三维模型 建筑点云融合 模型缺失
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基于分段注意力机制的时间序列预测模型
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作者 王慧斌 胡展傲 +2 位作者 胡节 徐袁伟 文博 《计算机应用》 北大核心 2025年第7期2262-2268,共7页
针对时间序列分段后存在因采样间隔增大而导致的长期预测过程中局部依赖关系丢失的情况,提出一种基于分段注意力机制的时间序列预测模型(SAMformer)。首先,显式地将时间静态协变量与原始数据按比例融合,以增强数据的时域信息表征能力;其... 针对时间序列分段后存在因采样间隔增大而导致的长期预测过程中局部依赖关系丢失的情况,提出一种基于分段注意力机制的时间序列预测模型(SAMformer)。首先,显式地将时间静态协变量与原始数据按比例融合,以增强数据的时域信息表征能力;其次,同时引入两个连续的带偏置的线性层和一个激活函数来微调融合数据,从而提高模型对非线性数据的拟合能力;然后,在分段序列的每个段内引入点积注意力机制,以便捕获局部特征依赖关系;最后,利用跨尺度依赖的编码器-解码器架构预测时序数据。所提模型在公开的5个时间序列数据集上的实验结果表明,相较于Crossformer、 Pyraformer和Informer等其他监督学习时序预测模型,SAMformer的均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)分别降低了2.0%~62.0%和0.9%~49.8%。此外,通过消融实验验证了所提不同组件的完备性和有效性,进一步说明了融合时域信息和段内注意力机制有助于提高时间序列预测的精度。 展开更多
关键词 深度神经网络 时间序列预测 时域信息融合 编码器-解码器架构 注意力机制
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融合渐进式去雨网络的军用车辆检测算法
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作者 苏胜君 仝秋红 +3 位作者 柴国庆 苏海东 王凯 胡待方 《现代电子技术》 北大核心 2025年第5期127-134,共8页
针对雨天场景下检测军用车辆目标时出现的精度退化问题,提出一种将渐进式去雨算法与高精确率检测器相融合的军用车辆检测方法。首先设计了一个图像去雨算法HISPNet,其包括轻量级高效雨纹特征提取模块和跨子网雨纹特征融合模块,捕获雨纹... 针对雨天场景下检测军用车辆目标时出现的精度退化问题,提出一种将渐进式去雨算法与高精确率检测器相融合的军用车辆检测方法。首先设计了一个图像去雨算法HISPNet,其包括轻量级高效雨纹特征提取模块和跨子网雨纹特征融合模块,捕获雨纹信息的同时缓解卷积过程中的细节特征丢失问题;其次引入SPPFCSPC模块改进了单阶段检测器,保证检测器感受野的同时提高了效率,增强了检测模型的表达能力。自建数据集中的实验结果表明,雨天场景下,相较于经典检测算法YOLOv7,所提算法的mAP@0.5、mAP@0.5:0.95分别提升了4.4%、2.8%,算法检测速度达到21.05 f/s,基本满足检测实时性要求,证明了所提算法的有效性与实用性。 展开更多
关键词 图像去雨 编码器-解码器架构 轻量级高效雨纹特征提取模块 跨子网雨纹特征融合模块 SPPFCSPC模块 军用车辆检测
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基于多域融合及神经架构搜索的语音增强方法 被引量:3
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作者 张睿 张鹏云 孙超利 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期225-239,共15页
为进一步提高语音增强模型的自学习及降噪能力,提出基于多域融合及神经架构搜索的语音增强方法。该方法设计了语音信号多空间域映射及融合机制,实现信号实复数关联关系的挖掘;围绕模型卷积池化运算特点,提出了复数神经架构搜索机制,通... 为进一步提高语音增强模型的自学习及降噪能力,提出基于多域融合及神经架构搜索的语音增强方法。该方法设计了语音信号多空间域映射及融合机制,实现信号实复数关联关系的挖掘;围绕模型卷积池化运算特点,提出了复数神经架构搜索机制,通过设计的搜索空间、搜索策略及评估策略,高效自动地构建出语音增强模型。实验搜索到的最优语音增强模型与基线模型的对比泛化实验中,语音质量客观评价(PESQ)、短时客观可懂度(STOI)两大指标较最优基线模型均最大提升5.6%,且模型参数量最低。 展开更多
关键词 语音增强模型 复数空间域映射 多域融合 复数神经架构搜索 低成本评估
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基于OpenVPX标准的异构融合处理模块软硬件协同设计研究 被引量:1
15
作者 文敏华 石添介 田径 《弹箭与制导学报》 北大核心 2024年第3期103-108,共6页
随着计算机软硬件技术的持续进步,机载计算平台集成的任务功能日益增多,导致平台内部的计算需求在规模和复杂性上不断攀升。面对智能化应用的迅猛增长,传统的单一处理器架构已不足以应对多样化的复杂任务。为此,基于OpenVPX标准,定义并... 随着计算机软硬件技术的持续进步,机载计算平台集成的任务功能日益增多,导致平台内部的计算需求在规模和复杂性上不断攀升。面对智能化应用的迅猛增长,传统的单一处理器架构已不足以应对多样化的复杂任务。为此,基于OpenVPX标准,定义并设计了一种符合硬件开放式架构的3U异构融合处理模块,以适应多种复杂任务的需求。文中还提出了一种异构计算资源池化技术,旨在实现多类型任务应用的快速部署和高效运行,同时降低通信延迟,显著提升计算平台的处理能力和适用性。最后进行了实验验证,结果表明与多CPU架构相比,文中所设计的异构融合处理模块在执行特定神经网络算法时,处理时间缩短了约4.8倍,证明了其在性能上的显著提升。该研究成果不仅展示了异构融合处理模块在机载智能计算应用中的显著性能优势,而且为航空计算平台的未来发展提供了创新的解决方案和技术支持。 展开更多
关键词 机载计算平台 OpenVPX 硬件开放式架构 异构融合处理 资源池化
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面向图像文本的多模态处理方法综述 被引量:3
16
作者 姜丽梅 李秉龙 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第5期1281-1290,共10页
在深度学习领域,解决实际应用问题往往需要结合多种模态信息进行推理和决策,其中视觉和语言信息是交互过程中重要的两种模态。在诸多应用场景中,处理多模态任务往往面临着模型架构组织方式庞杂、训练方法效率低下等问题。综合以上问题,... 在深度学习领域,解决实际应用问题往往需要结合多种模态信息进行推理和决策,其中视觉和语言信息是交互过程中重要的两种模态。在诸多应用场景中,处理多模态任务往往面临着模型架构组织方式庞杂、训练方法效率低下等问题。综合以上问题,梳理了在图像文本多模态领域近五年的代表性成果。首先,从主流的多模态任务出发,介绍了相关文本和图像多模态数据集以及预训练目标。其次,考虑以Transformer为基础结构的视觉语言模型,结合特征提取方法,从多模态组织架构、跨模态融合方法等角度进行分析,总结比较不同处理策略的共性和差异性。然后从数据输入、结构组件等多角度介绍模型的轻量化方法。最后,对基于图像文本的多模态方法未来的研究方向进行了展望。 展开更多
关键词 多模态 架构 融合 轻量化
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基于多保真深度神经网络的船型优化 被引量:1
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作者 魏亚博 汪杨骏 万德成 《中国舰船研究》 CSCD 北大核心 2024年第6期74-81,共8页
[目的]为了提高优化效率并获得更好的优化结果,将不同精度数据进行有机融合,利用多保真深度神经网络开展船型优化设计。[方法]基于多源数据融合和迁移学习思想,构建了一种多保真深度神经网络。通过将大量低保真数据与少量高保真数据融... [目的]为了提高优化效率并获得更好的优化结果,将不同精度数据进行有机融合,利用多保真深度神经网络开展船型优化设计。[方法]基于多源数据融合和迁移学习思想,构建了一种多保真深度神经网络。通过将大量低保真数据与少量高保真数据融合学习,构建与高保真数据之间的线性项和非线性项,得到高保真近似模型。基于此方法开展针对DTMB 5415船静水阻力的优化设计。分别采用势流和黏流样本点阻力进行评估,势流计算结果作为低保真数据,黏流计算结果作为高保真数据,构建多保真深度神经网络近似模型。借助遗传算法获得优化解并与只使用单一高保真数据构建的Kriging近似模型的优化结果进行对比。[结果]基于多保真神经网络方法,DTMB 5415阻力减少了6.73%。基于Kriging模型,DTMB 5415阻力减少了5.59%。[结论]多保真深度神经网络近似模型可以兼顾效率和精度,可以用于优化求解,且由其得到的优化船型阻力优化效果更为显著。 展开更多
关键词 船舶设计 人工智能 减阻 船型优化 多保真深度神经网络 数据融合 迁移学习
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基于神经网络架构搜索与特征融合的小样本脉搏波分类方法
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作者 邢豫阳 陈丰 +4 位作者 毛晓波 孙智霞 逯鹏 乔云峰 窦亚美 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2024年第6期54-61,共8页
基于深度学习的脉搏波分类依赖大量有标注数据,现有脉搏波带有疾病标注的数据少、标注方法不统一,导致模型准确率低、泛化能力弱。针对此问题,提出一种基于神经网络架构搜索与特征融合的小样本脉搏波分类方法。首先,在并行的双维度拆分... 基于深度学习的脉搏波分类依赖大量有标注数据,现有脉搏波带有疾病标注的数据少、标注方法不统一,导致模型准确率低、泛化能力弱。针对此问题,提出一种基于神经网络架构搜索与特征融合的小样本脉搏波分类方法。首先,在并行的双维度拆分卷积分支与因果空洞卷积分支中进行态射搜索,每次搜索结束,获取超网络分支的子网络作为候选网络进行训练评估。双维度拆分卷积分支提取脉搏波横、纵向维度时空特征,因果空洞卷积分支提取脉搏波节律特征。然后,利用特征融合方法整合分支多尺度特征。最后,依据评估指标得到最佳网络模型完成分类。实验结果表明,所提方法在两个小样本脉搏波数据集上准确率为97.04%和95.96%,F1值为97.04%和95.95%,具有较好分类效果。 展开更多
关键词 脉搏波 小样本 神经网络架构搜索 特征融合 卷积神经网络
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基于多级区域选择与跨层特征融合的野生菌分类
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作者 李俊仪 李向阳 +3 位作者 龙朝勋 李海燕 李红松 余鹏飞 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期179-188,共10页
近年来误食有毒野生菌导致的中毒事件频发,严重危害人们的身体健康,这使得准确鉴别野生菌变得尤为重要。然而,现有的野生菌分类算法在处理背景噪声大、类间差异小和类内差异大的图片时容易出现识别错误的问题。为了解决这一问题,提出一... 近年来误食有毒野生菌导致的中毒事件频发,严重危害人们的身体健康,这使得准确鉴别野生菌变得尤为重要。然而,现有的野生菌分类算法在处理背景噪声大、类间差异小和类内差异大的图片时容易出现识别错误的问题。为了解决这一问题,提出一种基于Vision Transformer(ViT)架构结合多级区域选择和跨层特征融合的野生菌分类算法。该算法旨在捕获具有强鉴别力的特征,以确保网络能够聚焦在主要信息上,并提高分类的准确性。首先采用ViT作为网络框架,以提取野生菌图像的特征和全局上下文信息。其次设计多头自注意力选择模块,用于提取具有鉴别力的token,并通过自适应分配算法为不同层级的编码层确定抽取token的数量。最后为进一步提升分类性能,引入跨层特征融合策略和标签平滑损失进行拟合训练,从而减少细节信息的丢失。为使网络对野生菌图像特征的学习更具针对性,自建野生菌数据集。实验结果表明,所提出的算法与基线算法相比,分类精度有了显著提高,准确率达到98.65%。 展开更多
关键词 图像分类 Vision Transformer架构 特征选择 自适应分配 特征融合 标签平滑
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渤海湾盆地南堡2-1区馆陶组辫状河储层构型精细表征
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作者 余成林 徐波 +1 位作者 曾诚 李彦泽 《沉积学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期219-227,共9页
【目的】辫状河储层砂体结构及其渗流屏障的空间分布是影响南堡2-1区块注水开发效果的关键地质因素。【方法】综合应用岩心、测井和三维地震资料,基于辫状河储层四级构型单元空间分布为目标开展储层精细表征。【结果】依据密井网解剖,... 【目的】辫状河储层砂体结构及其渗流屏障的空间分布是影响南堡2-1区块注水开发效果的关键地质因素。【方法】综合应用岩心、测井和三维地震资料,基于辫状河储层四级构型单元空间分布为目标开展储层精细表征。【结果】依据密井网解剖,识别出南堡2-1区NgⅡ-6小层心滩、辫状河道和溢岸三种成因类型的四级构型单元,建立了四级构型单元的三种垂向叠置样式(心滩—心滩叠置、辫状河道—心滩叠置和溢岸—心滩叠置)和三种侧向叠置样式(心滩顺流前积叠覆型、辫状河道分隔心滩型和心滩—分流辫状河道型),采用均方根振幅和分频RGB融合地层切片技术,预测了南堡2-1区NgⅡ-6小层四级构型单元的平面分布,揭示了心滩储集单元的几何形态、规模大小及其与作为渗流屏障的辫状河道的接触关系。【结论】该研究结果为油田注水开发方案的优化调整、提高油田开发效果提供了直接的地质依据。 展开更多
关键词 辫状河 储层构型 分频RGB融合 馆陶组 南堡2号构造
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