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“金课”背景下医学免疫学教学实例分享及成效 被引量:1
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作者 刘锦龙 张涛 +1 位作者 刘友 白慧敏 《中国免疫学杂志》 北大核心 2025年第4期979-984,共6页
淘汰低阶性、陈旧性的“水课”,打造具有高阶性、创新性、挑战度的“金课”,是提升本科教育教学质量,培养合格人才的根本保证。医学免疫学是基础医学的一门重要主干和桥梁课程,在生命科学和医学中具有重要地位。本文结合医学免疫学教学... 淘汰低阶性、陈旧性的“水课”,打造具有高阶性、创新性、挑战度的“金课”,是提升本科教育教学质量,培养合格人才的根本保证。医学免疫学是基础医学的一门重要主干和桥梁课程,在生命科学和医学中具有重要地位。本文结合医学免疫学教学工作,以具体实例从课程导入、课程主体、课程收尾及教学效果评价等方面分享培养学生解决问题能力以及启迪创新思维的一些方法和体会,以期为建设医学免疫学“金课”提供参考。 展开更多
关键词 金课 医学免疫学 教学实例
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基于YOLOv8目标检测器的对抗攻击方案设计 被引量:3
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作者 李秀滢 赵海淇 +2 位作者 陈雪松 张健毅 赵成 《信息安全研究》 北大核心 2025年第3期221-230,共10页
目前,基于人工智能目标检测技术的摄像头得到了广泛的应用.而在现实世界中,基于人工智能的目标检测模型容易受到对抗样本攻击.现有的对抗样本攻击方案都是针对早版本的目标检测模型而设计的,利用这些方案去攻击最新的YOLOv8目标检测器... 目前,基于人工智能目标检测技术的摄像头得到了广泛的应用.而在现实世界中,基于人工智能的目标检测模型容易受到对抗样本攻击.现有的对抗样本攻击方案都是针对早版本的目标检测模型而设计的,利用这些方案去攻击最新的YOLOv8目标检测器并不能取得很好的攻击效果.为解决这一问题,针对YOLOv8目标检测器设计了一个全新的对抗补丁攻击方案.该方案在最小化置信度输出的基础上,引入了EMA注意力机制强化补丁生成时的特征提取,进而增强了攻击效果.实验证明该方案具有较优异的攻击效果和迁移性,将该方案形成的对抗补丁打印在衣服上进行验证测试,同样获得较优异的攻击效果,表明该方案具有较强的实用性. 展开更多
关键词 深度学习 对抗样本 YOLOv8 目标检测 对抗补丁
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基于折射反向学习机制的樽海鞘群算法 被引量:1
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作者 钱谦 翟豪 +2 位作者 潘家文 冯勇 李英娜 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第1期119-127,共9页
由于樽海鞘群算法(SSA)容易陷入局部最优,导致算法收敛能力较差,为了提高算法的搜索性能,本文提出了一种基于折射反向学习的樽海鞘群算法rOSSA.算法根据折射反向学习在解空间中获得反向解,使搜索代理获得更多选择机会,增加算法找到更优... 由于樽海鞘群算法(SSA)容易陷入局部最优,导致算法收敛能力较差,为了提高算法的搜索性能,本文提出了一种基于折射反向学习的樽海鞘群算法rOSSA.算法根据折射反向学习在解空间中获得反向解,使搜索代理获得更多选择机会,增加算法找到更优解的可能性.此外,在折射反向学习中引入概率扰动机制,通过概率扰动机制使搜索代理在迭代后期能够跳出局部最优,从而增强算法的全局搜索能力.最后,通过9个单峰、多峰、复合测试函数和一个工程计算问题将rOSSA与近年提出的一些主流算法进行比较,实验结果有效证明了本文改进算法的有效性. 展开更多
关键词 樽海鞘群算法 搜索性能 折射反向学习 概率扰动
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从课例到课程样例:中国课例研究的创新实践与理论贡献 被引量:4
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作者 安桂清 陈艳茹 《课程.教材.教法》 北大核心 2025年第1期20-27,共8页
课例研究作为中国教研活动的主导方式,随着基础教育课程改革的深化,逐步超越传统的“教学”视域,展现出“课程”视域下丰富的实践形态,并亟待通过学术话语予以表达。中国课例研究的创新实践主要表现为:研究对象从教学问题转向以课程文... 课例研究作为中国教研活动的主导方式,随着基础教育课程改革的深化,逐步超越传统的“教学”视域,展现出“课程”视域下丰富的实践形态,并亟待通过学术话语予以表达。中国课例研究的创新实践主要表现为:研究对象从教学问题转向以课程文本为载体的课程问题;研究组织从传统的教研组、备课组重构转变为分层联动的教师研修共同体;研究路径超越对课的迭代改进,聚焦多层级课程文本的设计、实施与改进;研究功能除改进教师教学和促进教师专业发展外,也能推动学校整体课程变革。“课程”视域下的课例研究新样态促进了课例研究理论的概念重建,包括建构“课例即课程样例”的新概念,揭示教师专业实践作为审议性实践的本质,重构整体性、系统性和协同性的教学变革思维。 展开更多
关键词 课例研究 课程文本 课程样例 审议性实践 变革思维
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基于多空间概率增强的图像对抗样本生成方法 被引量:1
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作者 王华华 范子健 刘泽 《计算机应用》 北大核心 2025年第3期883-890,共8页
对抗样本能够有效评估深度神经网络的鲁棒性和安全性。针对黑盒场景下对抗攻击成功率低的问题,为提高对抗样本的可迁移性,提出一种基于多空间概率增强的对抗样本生成方法(MPEAM)。所提方法通过在对抗样本生成方法中引入2条随机数据增强... 对抗样本能够有效评估深度神经网络的鲁棒性和安全性。针对黑盒场景下对抗攻击成功率低的问题,为提高对抗样本的可迁移性,提出一种基于多空间概率增强的对抗样本生成方法(MPEAM)。所提方法通过在对抗样本生成方法中引入2条随机数据增强支路,而各支路分别基于像素空间和HSV颜色空间实现图像的随机裁剪填充(CP)和随机颜色变换(CC),并通过构建概率模型控制返回的图像样本,从而在增加原始样本多样性的同时降低对抗样本对原数据集的依赖,进而提高对抗样本的可迁移性。在此基础上,将所提方法引入集成模型中,以进一步提升黑盒场景下对抗样本攻击的成功率。在ImageNet数据集上的大量实验结果表明,相较于基准方法——迭代快速梯度符号方法(IFGSM)和动量迭代快速梯度符号方法(MIFGSM),所提方法的黑盒攻击成功率分别平均提升了28.72和8.44个百分点;相较于基于单空间概率增强的对抗攻击方法,所提方法的黑盒攻击成功率最高提升了6.81个百分点。以上验证了所提方法能够以较小的复杂度代价提高对抗样本的可迁移性,并实现黑盒场景下的有效攻击。 展开更多
关键词 对抗样本 深度神经网络 黑盒场景 可迁移性 多空间概率增强
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融合多策略的改进鹈鹕优化算法 被引量:1
6
作者 李智杰 赵铁柱 +3 位作者 李昌华 介军 石昊琦 杨辉 《控制工程》 北大核心 2025年第7期1184-1197,1206,共15页
针对鹈鹕优化算法在寻优过程中存在的种群多样性降低、收敛速度下降、易陷入局部最优等问题,融合多种策略对其进行改进,提出了改进鹈鹕优化算法(improved pelican optimization algorithm,IPOA)。首先,利用帐篷(tent)混沌映射和折射反... 针对鹈鹕优化算法在寻优过程中存在的种群多样性降低、收敛速度下降、易陷入局部最优等问题,融合多种策略对其进行改进,提出了改进鹈鹕优化算法(improved pelican optimization algorithm,IPOA)。首先,利用帐篷(tent)混沌映射和折射反向学习策略初始化鹈鹕种群,在增加种群多样性的同时为算法寻优能力的提升打下基础;然后,在鹈鹕逼近猎物阶段引入非线性惯性权重因子以提高算法的收敛速度;最后,引入樽海鞘群算法的领导者策略以协调算法的全局搜索能力和局部寻优能力。实验测试了单一改进策略的改进效果,并将IPOA与其他9种优化算法进行了对比。实验结果证明了各改进策略的有效性和IPOA的优越性和鲁棒性。 展开更多
关键词 鹈鹕优化算法 帐篷混沌映射 折射反向学习 非线性惯性权重因子 樽海鞘群算法
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基于红狐优化支持向量机回归的船舶备件预测 被引量:1
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作者 孟冠军 杨思平 钱晓飞 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期25-31,共7页
针对以往船舶备件需求预测精度不高,无法满足船舶综合保障的实际问题,文章建立一种基于改进红狐优化算法(improved red fox optimization,IRFO)的支持向量机回归(support vector regression,SVR)的船舶备件预测模型。为进一步提高红狐... 针对以往船舶备件需求预测精度不高,无法满足船舶综合保障的实际问题,文章建立一种基于改进红狐优化算法(improved red fox optimization,IRFO)的支持向量机回归(support vector regression,SVR)的船舶备件预测模型。为进一步提高红狐优化算法(red fox optimization,RFO)的寻优精度,重构其全局搜索公式,并融合精英反向学习策略。采用基准测试函数对IRFO算法进行仿真实验,实验表明,IRFO算法比RFO算法、粒子群算法、灰狼优化算法寻优能力更强,综合性能更优。基于船舶备件历史数据,建立IRFO-SVR船舶备件预测模型,通过对比其他模型的预测结果,表明IRFO-SVR的预测效果更佳。 展开更多
关键词 船舶备件预测 红狐优化算法(RFO) 支持向量机回归(SVR) 精英反向学习
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电商仓库货位分配优化研究 被引量:1
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作者 蒋存波 韩蛟 张奕 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第7期46-50,共5页
仓储是商品流通链的重要环节,许多学者对货位分配问题进行了研究,但这些成果不完全适用于电商仓库。分析网络零售与传统零售不同的特点后,提出了评价指标,建立了含三个优化目标的数学模型。随后在一种改进鱼群算法的基础上,针对电商特... 仓储是商品流通链的重要环节,许多学者对货位分配问题进行了研究,但这些成果不完全适用于电商仓库。分析网络零售与传统零售不同的特点后,提出了评价指标,建立了含三个优化目标的数学模型。随后在一种改进鱼群算法的基础上,针对电商特点引入了反向变异和维度交换,提出了一种鱼群货位分配算法(SLA_AFSA)。最后在公共数据集基础上,通过数据挖掘得到相应的实验参数,用层次分析法分配优化目标权重,实验结果显示SLA_AFSA更适用于电商仓库的货位分配问题,有效优化了模型的三个目标。 展开更多
关键词 电商仓库 数据挖掘 货位分配 智能优化算法 反向变异 维度交换
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基于SE-AdvGAN的图像对抗样本生成方法研究 被引量:1
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作者 赵宏 宋馥荣 李文改 《计算机工程》 北大核心 2025年第2期300-311,共12页
对抗样本是评估深度神经网络(DNN)鲁棒性和揭示其潜在安全隐患的重要手段。基于生成对抗网络(GAN)的对抗样本生成方法(AdvGAN)在生成图像对抗样本方面取得显著进展,但该方法生成的扰动稀疏性不足且幅度较大,导致对抗样本的真实性较低。... 对抗样本是评估深度神经网络(DNN)鲁棒性和揭示其潜在安全隐患的重要手段。基于生成对抗网络(GAN)的对抗样本生成方法(AdvGAN)在生成图像对抗样本方面取得显著进展,但该方法生成的扰动稀疏性不足且幅度较大,导致对抗样本的真实性较低。为解决这一问题,基于AdvGAN提出一种改进的图像对抗样本生成方法(SE-AdvGAN)。SE-AdvGAN通过构造SE注意力生成器和SE残差判别器来提高扰动的稀疏性。SE注意力生成器用于提取图像关键特征,限制扰动生成位置,SE残差判别器指导生成器避免生成无关扰动。同时,在SE注意力生成器的损失函数中加入以l_(2)范数为基准的边界损失以限制扰动的幅度,从而提高对抗样本的真实性。实验结果表明,在白盒攻击场景下,SE-AdvGAN相较于现有方法生成的对抗样本扰动稀疏性更高、幅度更小,并且在不同目标模型上均取得了更好的攻击效果,说明SE-AdvGAN生成的高质量对抗样本可以更有效地评估DNN模型的鲁棒性。 展开更多
关键词 对抗样本 生成对抗网络 稀疏扰动 深度神经网络 鲁棒性
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网络流量对抗样本行为意图建模防御方法研究
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作者 罗森林 邵思源 +3 位作者 赵智洋 李新帅 潘丽敏 刘峥 《北京理工大学学报》 北大核心 2025年第11期1194-1203,共10页
对抗样本是目前针对深度学习模型的主要攻击方法之一,具有对抗样本防御能力的模型会影响正常样本的预测性能甚至有较大性能衰减,其实际应用困难.输入预处理方法在去除对抗扰动时缺乏语义约束,易改变数据包速率等关键分类特征,严重影响... 对抗样本是目前针对深度学习模型的主要攻击方法之一,具有对抗样本防御能力的模型会影响正常样本的预测性能甚至有较大性能衰减,其实际应用困难.输入预处理方法在去除对抗扰动时缺乏语义约束,易改变数据包速率等关键分类特征,严重影响网络入侵检测中正常样本分类性能;基于阈值比较的方法提供的一维分割边界无法区分特征值近似的样本,防御效果大幅降低.此方法利用Kolmogorov-Arnold网络(KAN)推理行为意图语义,结合扩散过程与条件自编码器,在语义指导下去除对抗扰动保留关键分类特征,以提升防御性能并保持正常样本分类效果.多个真实数据集实验表明,该方法在不影响模型原有预测性能的条件下准确率提升13%以上,能有效抵御主要对抗样本攻击,实用价值大. 展开更多
关键词 网络入侵检测 对抗样本防御 语义推理 KAN模型
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改进蜣螂优化算法的无人机路径规划 被引量:1
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作者 吕亚娜 袁慧玲 +1 位作者 于舒娟 刘东 《兵器装备工程学报》 北大核心 2025年第8期1-10,共10页
针对传统蜣螂优化算法在路径规划中易陷入局部最优的局限性,提出了一种改进蜣螂优化算法的路径规划方法。通过引入佳点集初始化、改进的正弦算法、结合莱维飞行和布朗运动的变异策略、单纯形法和自适应反向学习策略,帮助算法跳出局部最... 针对传统蜣螂优化算法在路径规划中易陷入局部最优的局限性,提出了一种改进蜣螂优化算法的路径规划方法。通过引入佳点集初始化、改进的正弦算法、结合莱维飞行和布朗运动的变异策略、单纯形法和自适应反向学习策略,帮助算法跳出局部最优以及增强算法的寻优能力。同时考虑了无人机的运行约束,进一步提升其在实际应用中的可行性。算法测试和仿真数据验证了改进算法的性能优于其他算法。研究结果表明,在复杂环境中改进算法规划出的飞行路径是可行且高效的。 展开更多
关键词 无人机 路径规划 蜣螂优化算法 莱维飞行 布朗运动 单纯形法 反向学习
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基于图像变换的双阈值对抗样本检测
12
作者 刘会 文福举 +2 位作者 杜红琴 王敬华 赵波 《软件学报》 北大核心 2025年第10期4864-4879,共16页
当前基于图像变换的对抗样本检测方法利用了图像变换对对抗样本的特征分布造成较大的影响,而对于良性样本的特征分布影响较小这一特点,通过计算样本变换前后的特征距离来检测对抗样本.然而随着对抗攻击的深入研究,研究者们更注重加强对... 当前基于图像变换的对抗样本检测方法利用了图像变换对对抗样本的特征分布造成较大的影响,而对于良性样本的特征分布影响较小这一特点,通过计算样本变换前后的特征距离来检测对抗样本.然而随着对抗攻击的深入研究,研究者们更注重加强对抗攻击的鲁棒性,使得一些攻击能“免疫”图像变换带来的影响.现有方法难以有效地检测出鲁棒性强的对抗样本.发现当前的对抗样本过于鲁棒,强鲁棒性对抗样本在图像变换下的特征分布距离远小于良性样本的特征分布距离,其特征分布距离违背了良性样本特征分布规律.基于这一关键的发现,提出基于图像变换的双阈值对抗样本检测方法,在传统单阈值检测方法的基础上设置一个下阈值,构成双阈值检测区间,其特征分布距离不在区间范围的样本将被判定为对抗样本.在VGG19、DenseNet和ConvNeXt图像分类模型中开展广泛的验证.实验证明该方法能够有效兼容现有单阈值检测方案的检测能力,同时对强鲁棒性对抗样本表现出良好的检测效果. 展开更多
关键词 图像变换 对抗样本 特征分布 双阈值检测 图像分类
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基于改进平衡优化器算法求解工程优化问题
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作者 李煜 梁晓 +1 位作者 刘景森 周欢 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第8期2964-2982,共19页
针对工程设计领域中带有多个约束条件的非线性优化问题,提出一种改进平衡优化器算法(MEO)。通过引入镜头成像反向学习策略,增强算法在初始阶段的全局搜索能力,丰富粒子种群的位置信息,随后利用指数调节因子动态平衡勘探和开发能力,最后... 针对工程设计领域中带有多个约束条件的非线性优化问题,提出一种改进平衡优化器算法(MEO)。通过引入镜头成像反向学习策略,增强算法在初始阶段的全局搜索能力,丰富粒子种群的位置信息,随后利用指数调节因子动态平衡勘探和开发能力,最后通过逐维高斯变异机制和贪婪策略更新最优粒子的浓度,避免早熟收敛。使用具有不同旋转矩阵的IEEE CEC2019和IEEE CEC2020两个复杂函数集测试所提算法在优化方面的性能,并且通过Friedman检验和Wilcoxon秩和检验验证算法的显著性,实验结果表明,MEO在寻优精度和稳定性方面表现优异。通过求解7个不同复杂程度的工程设计问题,证明MEO具有良好的优化效率和应用空间。 展开更多
关键词 平衡优化器算法 工程问题 镜头成像反向学习 高斯变异
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基于改进麻雀搜索算法的机械臂多目标轨迹优化方法
14
作者 李玲 侯玉龙 +2 位作者 李瑶 罗丹 解妙霞 《工程设计学报》 北大核心 2025年第5期664-674,共11页
针对传统机械臂在执行任务时存在工作效率低,以及易产生冲击和振动而造成机械疲劳损坏等问题,提出了一种基于改进麻雀搜索算法(sparrow search algorithm,SSA)的机械臂多目标轨迹优化方法。以六自由度AR4机械臂为研究对象,采用分段式3-... 针对传统机械臂在执行任务时存在工作效率低,以及易产生冲击和振动而造成机械疲劳损坏等问题,提出了一种基于改进麻雀搜索算法(sparrow search algorithm,SSA)的机械臂多目标轨迹优化方法。以六自由度AR4机械臂为研究对象,采用分段式3-5-3多项式插值法构建其运动学模型。然后,基于融合Tent-Logistic混沌映射、改良精英反向学习策略及柯西-高斯变异策略的新型改进SSA(newly improved SSA,NISSA),对机械臂各关节的运行时间和冲击进行多目标协同优化。最后,与其他优化算法进行对比实验,以验证NISSA的有效性。实验结果表明,应用NISSA优化后,机械臂的运行时间缩短了17.8%,运行中产生的冲击减小了12.9%。研究结果为机械臂的轨迹优化提供了高效的方法。 展开更多
关键词 机械臂 轨迹优化 麻雀搜索算法 Tent-Logistic混沌映射 精英反向学习策略
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基于鱼鹰搜索策略蛇优化算法的无人机三维航迹规划
15
作者 陈海洋 温仕琪 +1 位作者 张江祺 都威 《空军工程大学学报》 北大核心 2025年第2期89-99,共11页
针对智能优化算法在求解无人机三维航迹规划问题时存在搜索能力不足、收敛速度慢和易陷入局部最优等问题,提出了一种鱼鹰搜索策略蛇优化(OSSO)算法。首先,引入Bernoulli混沌映射初始化种群,扩大个体搜索范围,丰富种群的多样性;其次,结... 针对智能优化算法在求解无人机三维航迹规划问题时存在搜索能力不足、收敛速度慢和易陷入局部最优等问题,提出了一种鱼鹰搜索策略蛇优化(OSSO)算法。首先,引入Bernoulli混沌映射初始化种群,扩大个体搜索范围,丰富种群的多样性;其次,结合鱼鹰优化算法下潜捕食、随机步长和精确开采思想,改进算法搜索策略,增强其全局搜索能力;然后,通过动态折射反向学习策略进行种群更新,提升算法对局部极值的处理能力,平衡算法全局搜索和局部开采能力;最后,分别采用函数法和高程数据构建2种三维模型,将航迹长度、威胁区距离和无人机本体约束作为评判指标进行仿真实验。实验结果表明:OSSO算法具有较强的鲁棒性,对于求解三维航迹规划问题具有良好的稳定性和有效性。 展开更多
关键词 无人机 航迹规划 蛇优化算法 鱼鹰搜索策略 反向学习
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贝莱斯芽孢杆菌Bv1-4对3种药材的防病促生效果评价及其全基因组分析
16
作者 王飞 李雪梦 +9 位作者 杨瑾 郭治辰 宋露洋 秦艳红 文艺 高素霞 鲁书豪 刘琦 齐红志 李绍建 《河南农业科学》 北大核心 2025年第11期79-90,共12页
为了评估贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis)Bv1-4对怀山药、怀地黄和怀牛膝3种药材的防病促生效果和作用机制,通过平板对峙和发酵滤液抑菌试验检测其对不同病菌的拮抗效果,利用室内盆栽试验验证其防效,并采用三代测序技术进行菌株Bv... 为了评估贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis)Bv1-4对怀山药、怀地黄和怀牛膝3种药材的防病促生效果和作用机制,通过平板对峙和发酵滤液抑菌试验检测其对不同病菌的拮抗效果,利用室内盆栽试验验证其防效,并采用三代测序技术进行菌株Bv1-4全基因组测序,分析该菌株的基因组特征,挖掘其功能基因及次级代谢产物合成潜力,进一步明确其拮抗作用机制。结果表明,菌株Bv1-4对怀山药茎基腐病菌(Fusarium solani)、怀地黄根腐病菌(F.oxysporum)和怀牛膝枯萎病菌(F.proliferatum)的抑菌率分别为67.12%、54.20%和67.97%,且发酵滤液和灭菌发酵滤液也能抑制病菌菌丝生长和孢子萌发;室内盆栽试验中,预接种Bv1-4能够显著降低3种病害的病情指数,防效为45.39%~62.31%,与10%苯醚甲环唑水分散粒剂500倍液的防效相当,单独接种Bv1-4也能显著提高怀山药、怀地黄和怀牛膝地下部鲜质量,增幅分别为19.30%、36.66%、75.36%。全基因组测序结果表明,该菌基因组长度为4075292 bp,GC含量平均为46.35%,共预测4030个蛋白质编码基因;通过antiSMASH预测,菌株Bv1-4基因组中共有14个次级代谢产物合成基因簇,其中与解淀粉素GF610(Amyloliquecidin GF610)、大环内酯素H(Macrolactin H)、杆菌烯素(Bacillaene)、丰原素(Fengycin)、达菲菌素(Difficidin)、儿茶酚型嗜铁素(Bacillibactin)和溶杆菌素(Bacilysin)的生物合成基因簇相似率均为100%。综上,贝莱斯芽孢杆菌Bv1-4对多种药材镰孢菌病害有很好的防治效果,同时表现出显著的促生特性,具备开发为中药材专用微生物菌剂的潜力。 展开更多
关键词 贝莱斯芽孢杆菌 中药材 怀山药 怀地黄 怀牛膝 促生作用 生物防治 全基因组测序
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基于高阶特征与重要通道的通用性扰动生成方法
17
作者 张兴兰 陶科锦 《信息网络安全》 北大核心 2025年第5期767-777,共11页
以深度卷积神经网络(DCNN)为代表的深度神经网络模型在面对精心设计的对抗样本时,往往存在鲁棒性不足的问题。在现有的攻击方法中,基于梯度的对抗样本生成方法常常因过度拟合白盒模型而缺乏跨模型的迁移攻击能力。针对这一问题,文章提... 以深度卷积神经网络(DCNN)为代表的深度神经网络模型在面对精心设计的对抗样本时,往往存在鲁棒性不足的问题。在现有的攻击方法中,基于梯度的对抗样本生成方法常常因过度拟合白盒模型而缺乏跨模型的迁移攻击能力。针对这一问题,文章提出一种基于高阶特征与重要通道的通用性扰动生成方法来提高对抗样本的可迁移性。文章基于高阶特征深度挖掘设计了3种损失模块。首先,通过干净样本对指定类别的类别梯度矩阵与对抗样本的高阶特征图相乘得到高阶特征重要通道损失,以此来引导对抗样本在高阶特征重点区域的变动趋势。其次,通过计算全局高阶特征矩阵与局部高阶特征矩阵的相似度作为高阶特征相似度损失,控制扰动对高阶特征的引导方向。最后,由分类损失控制目标攻击时扰动优化的总体方向。该方法在梯度更新过程中可与DIM、TIM、SIM等梯度更新策略联合训练扰动。通过在ImageNet与Fashion MNIST数据集上,针对多种正常训练与对抗训练的不同架构DCNN模型进行实验与测试,结果表明,该方法生成的对抗样本攻击迁移性显著优于现有的基于梯度的对抗样本生成方法。 展开更多
关键词 深度学习 对抗样本 卷积神经网络 高阶特征 可迁移性
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具有自学习和邻域搜索能力的改进蚱蜢优化算法及红外图像分割应用
18
作者 张云 吴强 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第2期270-279,共10页
传统图像分割方法处理电力设备红外图像分割问题时存在精度低、诊断效率差的不足。提出一种具有自学习和邻域搜索能力的改进蚱蜢优化算法IGOA,并结合Cross熵应用于电力设备红外图像分割。为了提升标准蚱蜢优化算法GOA的寻优精度和寻优速... 传统图像分割方法处理电力设备红外图像分割问题时存在精度低、诊断效率差的不足。提出一种具有自学习和邻域搜索能力的改进蚱蜢优化算法IGOA,并结合Cross熵应用于电力设备红外图像分割。为了提升标准蚱蜢优化算法GOA的寻优精度和寻优速率,利用佳点集、伪对立学习、配对自学习及邻域搜索策略对GOA的全局寻优能力进行改进。然后以Cross熵作为评估标准,构建红外图像分割模型IGOA-Cross。利用四种常规电力设备红外图像进行实验分析,结果表明:与对比模型相比,该分割模型误分率更低,峰值信噪比和结构相似度更高,能够处理背景非均匀、噪声较大的红外图像分割,分割效率和精度都有提升。 展开更多
关键词 红外图像分割 邻域搜索 伪对立学习 蚱蜢优化算法 电力设备
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探析教师党支部在“电气自动化高水平专业群”建设中的模范带头作用
19
作者 陈思 易铭 刘志刚 《南方农机》 2025年第9期176-179,共4页
在高职院校中,教师党支部是重要的基层党组织,在专业群建设中起着重要的作用。本研究以佛山职业技术学院智能控制系党支部为例,探析了教师党支部在“电气自动化高水平专业群”建设中的模范带头作用。佛山职业技术学院智能控制系党支部... 在高职院校中,教师党支部是重要的基层党组织,在专业群建设中起着重要的作用。本研究以佛山职业技术学院智能控制系党支部为例,探析了教师党支部在“电气自动化高水平专业群”建设中的模范带头作用。佛山职业技术学院智能控制系党支部通过强化政治学习,确保专业群建设方向与国家政策协同;依托教学竞赛、课程思政、校企协同育人等实践,推动“三教”改革与人才培养质量提升;创新“请进来+走出去”模式,整合校企资源,深化产教融合。本研究为高职院校教师党支部在专业群建设中发挥政治引领作用提供了实践参考,也为党建与业务深度融合的路径探索贡献了理论启示。 展开更多
关键词 教师党支部 高水平专业群 模范带头 育人
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基于特征迁移的流量对抗样本防御 被引量:1
20
作者 何元康 马海龙 +3 位作者 胡涛 江逸茗 张鹏 梁浩 《计算机科学》 北大核心 2025年第2期362-373,共12页
在流量检测领域,基于对抗训练的对抗样本防御方法需要大量对抗样本且训练后会降低对原始数据的识别准确率。针对该问题,提出了一种基于特征迁移的流量对抗样本防御方法,该方法结合了增强模型鲁棒性和隐藏对抗样本空间两种防御思路,由具... 在流量检测领域,基于对抗训练的对抗样本防御方法需要大量对抗样本且训练后会降低对原始数据的识别准确率。针对该问题,提出了一种基于特征迁移的流量对抗样本防御方法,该方法结合了增强模型鲁棒性和隐藏对抗样本空间两种防御思路,由具有降噪功能的底层防御模块和具有识别功能的识别模块组成。首先,使用堆叠自编码器作为底层防御模块进行对抗知识学习,使其拥有对抗样本特征提取能力;其次,根据流量特征进行功能自适应构造,使用非对抗流量对识别模块进行训练从而获得识别能力。通过防御+识别功能的拆分,降低了防御成本消耗并减少了对抗训练对原始数据识别准确率的影响,实现了快速适配且提高了模型防御弹性,对新的对抗样本的识别准确率提升至40%左右。 展开更多
关键词 入侵检测 流量对抗样本 对抗样本防御 防御知识迁移
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