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The Complex System Modeling Method Based on Uniform Design and Neural Network 被引量:1
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作者 Zhang Yong(Beijing Simulation Center, P.O.Box 142-23, Beijing 100854, P.R. China) 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 1996年第4期27-36,共10页
In this paper, the method based on uniform design and neural network is proposed to model the complex system. In order to express the system characteristics all round, uniform design method is used to choose the model... In this paper, the method based on uniform design and neural network is proposed to model the complex system. In order to express the system characteristics all round, uniform design method is used to choose the modeling samples and obtain the overall information of the system;for the purpose of modeling the system or its characteristics, the artificial neural network is used to construct the model. Experiment indicates that this method can model the complex system effectively. 展开更多
关键词 Modeling method uniform design Neural network Complex system Simulation.
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结合多尺度注意力和动态构建的非均匀超图聚类模型 被引量:1
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作者 朱峰冉 王慧颖 +2 位作者 林晓丽 李全鑫 庞俊 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第2期200-207,共8页
单个较大非均匀超图聚类旨在将非均匀超图包含的节点划分为多个簇,使得同一簇内的节点更相似,而不同簇中的节点更不相似,具有广泛的应用场景。目前,最优的基于超图神经网络的非均匀超图聚类方法CIAH(co-cluster the interactions via at... 单个较大非均匀超图聚类旨在将非均匀超图包含的节点划分为多个簇,使得同一簇内的节点更相似,而不同簇中的节点更不相似,具有广泛的应用场景。目前,最优的基于超图神经网络的非均匀超图聚类方法CIAH(co-cluster the interactions via attentive hypergraph neural network)虽然较好地学习了非均匀超图的关系信息,但仍存在两点不足:(1)对于局部关系信息的挖掘不足;(2)忽略了隐藏的高阶关系。因此,提出一种基于多尺度注意力和动态超图构建的非均匀超图聚类模型MADC(non-uniform hypergraph clustering combining multi-scale attention and dynamic construction)。一方面,使用多尺度注意力充分学习了超边中节点与节点之间的局部关系信息;另一方面,采用动态构建挖掘隐藏的高阶关系,进一步丰富了超图特征嵌入。真实数据集上的大量实验结果验证了MADC模型在非均匀超图聚类上的聚类准确率(accuracy,ACC)、标准互信息(normalized mutual information,NMI)和调整兰德指数(adjusted Rand index,ARI)均优于CIAH等所有Baseline方法。 展开更多
关键词 非均匀超图 超图聚类 超图神经网络 多尺度注意力
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UniRec:融合项目表示一致性信息的会话推荐模型 被引量:1
3
作者 翟雨欣 彭敦陆 朱金玲 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第4期856-862,共7页
会话推荐是根据匿名的交互序列预测下一个商品的任务.基于用户历史行为准确建模用户的下一个动作对提高推荐性能至关重要.近些年,许多研究者使用对比学习来改进向量的表示以提高建模的准确性.但现有的基于对比学习的方法大多数都涉及复... 会话推荐是根据匿名的交互序列预测下一个商品的任务.基于用户历史行为准确建模用户的下一个动作对提高推荐性能至关重要.近些年,许多研究者使用对比学习来改进向量的表示以提高建模的准确性.但现有的基于对比学习的方法大多数都涉及复杂的建模过程,过度依赖于模型结构,从而忽视了优化项目表示空间的重要性.为此,本文提出了一种融合项目表示一致性信息与会话信息的会话推荐模型(UniRec).模型通过构建位置感知图来提取细粒度的全局级信息,并利用图注意力网络(GAT)学习项目间成对的过渡关系捕获会话级信息,引入额外的损失函数关注项目表示空间的一致性.最后,使用融合函数获得最终项目表示预测出下一个可能交互的item.在3个真实数据集上的对比实验结果表明,相对基线模型,本文所提模型在P@20、MRR@20等指标上具有一定的提升. 展开更多
关键词 基于会话的推荐系统 一致性信息 对比学习 图神经网络
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考虑晶粒不均匀度的神经网络晶粒长大模型构建及应用
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作者 王赟 周智敏 +1 位作者 童逸杰 吕航鹰 《宇航材料工艺》 北大核心 2025年第2期43-50,共8页
为了深入研究Inconel X-750高温合金的晶粒长大行为,使用人工神经网络对其进行了表征和预测。通过晶粒长大试验获得了Inconel X-750高温合金在不同保温时间和温度下的晶粒尺寸分布,研究了保温时间和温度对晶粒尺寸及其不均匀度的影响。... 为了深入研究Inconel X-750高温合金的晶粒长大行为,使用人工神经网络对其进行了表征和预测。通过晶粒长大试验获得了Inconel X-750高温合金在不同保温时间和温度下的晶粒尺寸分布,研究了保温时间和温度对晶粒尺寸及其不均匀度的影响。通过将保温时间和温度作为输入,将平均晶粒尺寸和晶粒尺寸变异系数作为输出,构建了基于人工神经网络的包含晶粒不均匀度的晶粒长大模型。采用构建的晶粒长大模型对宽泛的工艺参数范围内的晶粒尺寸和晶粒不均匀度进行预测,建立了等温条件下晶粒尺寸、晶粒不均匀度、保温温度和保温时间之间的响应关系。结果表明,该晶粒长大神经网络模型具有较高的精度。 展开更多
关键词 晶粒长大 INCONEL X-750高温合金 晶粒尺寸 不均匀度 人工神经网络
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基于神经网络的6063铝型材挤压工艺多目标优化
5
作者 刘鹏程 彭炳锋 +3 位作者 刘寒龙 刘莹雪 孙立科 林高用 《中南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期881-890,共10页
对1种典型6063铝合金挤压型材金相进行分析。采用有限元数值模拟方法对该型材的挤压过程进行模拟。为了解决6063铝型材横截面组织不均匀问题,提出一种基于数值模拟和神经网络相结合的挤压温度均匀性多目标优化方法。基于GABP神经网络建... 对1种典型6063铝合金挤压型材金相进行分析。采用有限元数值模拟方法对该型材的挤压过程进行模拟。为了解决6063铝型材横截面组织不均匀问题,提出一种基于数值模拟和神经网络相结合的挤压温度均匀性多目标优化方法。基于GABP神经网络建立工艺参数(挤压速度、坯料温度、模具温度和挤压筒温度)和成形质量(型材出口横截面的平均温度T_(av)和温度标准差D_(SDT))的映射关系,基于NSGA-Ⅱ算法和Matlab软件平台,对挤压工艺参数进行优化,获得较佳的工艺参数组合。研究结果表明:铝型材不同区域的晶粒组织存在较明显差异;型材组织的不均匀性主要是挤出模口的型材温度不均匀所致;较佳的工艺参数组合是挤压速度为3.73mm/s、坯料温度为474.1℃、模具预热温度为469.9℃、挤压筒预热温度为456.8℃;与初始挤压工艺方案对比,采用优化的挤压工艺参数时,温度标准差DSDT从5.33℃下降到3.32℃。将这组最优工艺参数进行挤压生产验证,发现不同部位晶粒组织的均匀性大幅度提高。 展开更多
关键词 6063铝型材 组织均匀性 GABP神经网络 NSGA-Ⅱ算法 Qform软件
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结合多尺度注意力和自训练的超图聚类方法
6
作者 刘志成 王慧颖 +4 位作者 林晓丽 朱峰冉 郭宇恒 闫炳鑫 庞俊 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第9期2066-2074,共9页
单个较大的非均匀超图聚类旨在将非均匀超图包含的节点划分为多个簇,使得簇内节点越相似越好,簇间节点越不相似越好,具有广泛的应用前景.目前最优的基于超图神经网络的非均匀超图聚类模型MADC(Non-uniform hypergraph clustering combin... 单个较大的非均匀超图聚类旨在将非均匀超图包含的节点划分为多个簇,使得簇内节点越相似越好,簇间节点越不相似越好,具有广泛的应用前景.目前最优的基于超图神经网络的非均匀超图聚类模型MADC(Non-uniform hypergraph clustering combining multi-scale attention and dynamic construction)仍存在不足:超图特征嵌入的学习效率不高.针对这个问题,提出了一种基于多尺度注意力和自训练网络的非均匀超图聚类模型STHC(Self-Training non-uniform Hypergraph Clustering).STHC模型采用并行的多尺度注意力网络学习超图特征嵌入,以提高其学习效率.此外,该模型还构造自训练网络,联合优化超图特征嵌入和超图聚类结果,以进一步得到更好的超图聚类结果.STHC模型在真实数据集上的大量实验结果验证了其在非均匀超图聚类上的聚类准确率(Accuracy,ACC)、标准互信息(Normalized Mutual Information,NMI)和调整兰德指数(Adjusted Rand Index,ARI)均优于所有对比方法. 展开更多
关键词 非均匀超图 聚类 自训练网络 多尺度注意力
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基于数据挖掘模型的智能插秧机作业实践探究 被引量:2
7
作者 马东梅 《农机化研究》 北大核心 2025年第2期190-194,共5页
以进一步优化插秧机的整机作业效率为研究目标,选取插秧机智能控制系统为研究对象,基于数据挖掘模型及算法理念展开实践应用探究。结合插秧机的作业特征及网控系统结构原理,从降低网络信号传输延迟及提升抗干扰能力角度搭建数据挖掘算... 以进一步优化插秧机的整机作业效率为研究目标,选取插秧机智能控制系统为研究对象,基于数据挖掘模型及算法理念展开实践应用探究。结合插秧机的作业特征及网控系统结构原理,从降低网络信号传输延迟及提升抗干扰能力角度搭建数据挖掘算法优化模型,并进行实际的插秧状态算法路径设计及控制指令下发,确保各个环节衔接准确。插秧作业结果表明:基于数据挖掘模型的插秧机智能化作业水平得到显著提升,挖掘算法精度与系统控制准确率分别可相对提升7.90%和5.75%,整机插植均匀度可达90.72%,对于插秧机的智能化开发与优化具有促进作用。 展开更多
关键词 插秧机 数据挖掘 网控系统 插植均匀度 智能化开发
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网络化多转台系统:空间瞄准点等距共线分布控制
8
作者 陈志权 李世尧 +3 位作者 朱波 张特 杨宝庆 胡天江 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第2期289-298,共10页
网络化多转台系统在航空航天领域有重要的应用前景.本文针对多转台协同瞄准线目标这一应用场景,提出多瞄准点在线段内实现等间距共线分布的控制问题.首先在投影平面上构建了瞄准点位置编队控制协议;再利用瞄准点位置和转台姿态角之间的... 网络化多转台系统在航空航天领域有重要的应用前景.本文针对多转台协同瞄准线目标这一应用场景,提出多瞄准点在线段内实现等间距共线分布的控制问题.首先在投影平面上构建了瞄准点位置编队控制协议;再利用瞄准点位置和转台姿态角之间的非线性可逆坐标变换关系,获得了多转台姿态角协同控制协议;利用矩阵特征值相关知识,解析了瞄准点位置渐近收敛的条件;构建了多个两自由度转动平台辨识模型在环的仿真环境,验证了算法的有效性,分析了设计参数对收敛速度和稳定性的影响. 展开更多
关键词 网络化转台 分布式控制 等距共线分布 编队控制 坐标变换
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基于蚁群算法的多跳无线网络非均匀节点部署算法
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作者 蒋成 《吉林大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第4期1157-1163,共7页
针对多跳无线网络中节点分布不均匀导致网络覆盖范围不全面,不均匀节点的位置和密度增大部署的复杂性,最优节点搜索易陷入局部最优解的问题,提出一种基于蚁群算法的多跳无线网络非均匀节点部署算法.首先,获取最小化加权距离决策变量,降... 针对多跳无线网络中节点分布不均匀导致网络覆盖范围不全面,不均匀节点的位置和密度增大部署的复杂性,最优节点搜索易陷入局部最优解的问题,提出一种基于蚁群算法的多跳无线网络非均匀节点部署算法.首先,获取最小化加权距离决策变量,降低Sink节点到各传感器间的传输距离;其次,计算节点消耗的能量,最小化节点网络损耗,构建节点部署优化模型,引入折中规划方法将多目标模型进行单目标化处理;最后,引入蚁群算法对模型求解,能有效遍历潜在解空间,快速找到较优的部署方案.实验结果表明,该算法的网络覆盖率为97%,能量消耗最高仅为1.56×10-7J,能有效降低网络能量消耗,生存周期达1 500轮,可获取最佳节点部署方案. 展开更多
关键词 蚁群算法 多跳无线网络 非均匀节点 节点部署
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基于链路分类的非均匀带宽分配算法
10
作者 金子龙 林志海 +1 位作者 潘成胜 施建锋 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第5期9-16,共8页
针对军事通信网络中涉及有多种异构链路,异构链路间传输速率和传播时延差异大、带宽分配不均,导致通信瓶颈多、可接入用户数量受限等问题,提出了基于链路分类的非均匀带宽分配算法。创新性地提出了一种基于链路分类的非均匀带宽分配算法... 针对军事通信网络中涉及有多种异构链路,异构链路间传输速率和传播时延差异大、带宽分配不均,导致通信瓶颈多、可接入用户数量受限等问题,提出了基于链路分类的非均匀带宽分配算法。创新性地提出了一种基于链路分类的非均匀带宽分配算法,利用软件定义网络中的metertable设计了军事通信网络带宽分配系统架构,从而保证在每一跳链路中带宽分配的灵活性与有效性。实验结果表明,与其他带宽分配算法相比,在军事通信网络典型拓扑下,所提的NUBA-LC算法可以承载更多的用户连接数量,实现更优的通信服务质量和更低的计算时间开销。 展开更多
关键词 非均匀带宽分配 军事通信网络 metertable 链路分类
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图像簇块扩张卷积驱动的工业相机颜色恒常系统
11
作者 陈湘军 《实验室研究与探索》 北大核心 2025年第10期105-112,共8页
为解决工业相机颜色恒常性任务中存在高质量数据集匮乏与实时处理的需求的问题,提出了一种结合数据增强与轻量网络方法。通过归一化光照色度均匀采样策略和图像簇块分割扩展数据集,解决标签分布不均和样本不足的问题;设计了一个由特征... 为解决工业相机颜色恒常性任务中存在高质量数据集匮乏与实时处理的需求的问题,提出了一种结合数据增强与轻量网络方法。通过归一化光照色度均匀采样策略和图像簇块分割扩展数据集,解决标签分布不均和样本不足的问题;设计了一个由特征提取模块和融合模块组成的5层卷积分段网络,在保证精度的同时显著降低了复杂度。实验结果表明,在Gehler-Shi/NUS数据集上,中位数误差分别仅为2.17°和2.73°。在部署工业相机并集成FPGA后,平均角度误差为1.52°,处理延迟≤10 ms,可支持4K@30f/s实时色彩校正。该方法在实现接近最优精度的同时,具备了更高的稳定性和处理效率,为工业复杂光照环境下的实时色彩校正提供了可靠解决方案。 展开更多
关键词 颜色恒常性 归一均匀采样 簇块扩张卷积 分段神经网络 扩展数据集
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基于改进EEUC算法的智能变电站无线传感器网络路由策略研究 被引量:1
12
作者 刘宇明 崔晨 +2 位作者 孙严智 李旭 田丰 《电测与仪表》 北大核心 2025年第7期99-105,共7页
针对智能变电站无线传感器网络路由策略中节点能耗分布不均匀等问题,在智能变电站辅助设备监控系统的基础上,提出了一种基于动态聚类半径优化的非均匀聚类算法用于智能变电站无线传感网络路由。从两个方面(剩余能量和空间位置)选择簇首... 针对智能变电站无线传感器网络路由策略中节点能耗分布不均匀等问题,在智能变电站辅助设备监控系统的基础上,提出了一种基于动态聚类半径优化的非均匀聚类算法用于智能变电站无线传感网络路由。从两个方面(剩余能量和空间位置)选择簇首节点,使其分布更加均匀,并通过动态竞争半径平衡簇首节点的能耗。通过仿真对其性能进行对比分析,验证了所提方法的可行性。结果表明,与常规的路由算法相比,所提方法可以较好地平衡网络能耗,并在簇首节点能耗、平均节点能耗、网络生命周期和吞吐量几个方面均有一定的提升,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 无线传感器网络 路由策略 智能变电站 监控系统 非均匀分簇算法 动态簇半径
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非均匀网络中半径可调的ARDV-Hop定位算法 被引量:1
13
作者 马千里 钱惠梦 +1 位作者 张琦 齐鑫 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期1613-1621,共9页
针对无线传感网络中传统DV-Hop(Distance Vector Hop)定位算法节点分布不均匀导致定位误差较大的问题,提出了非均匀网络中半径可调的ARDV-Hop(Adjustable Radius DV-Hop in Non-uniform Networks)定位算法。该算法通过半径可调的方式对... 针对无线传感网络中传统DV-Hop(Distance Vector Hop)定位算法节点分布不均匀导致定位误差较大的问题,提出了非均匀网络中半径可调的ARDV-Hop(Adjustable Radius DV-Hop in Non-uniform Networks)定位算法。该算法通过半径可调的方式对节点间的跳数进行细化,用细化后呈小数级的跳数代替传统的整数级跳数,并建立了数据能量消耗模型,优化了网络传输性能。ARDV-Hop算法还针对节点分布不均匀的区域提出跳距优化算法:在节点密度大的区域,采用余弦定理优化跳距;密度小的区域,采用最小均方误差(Least Mean Square,LMS)来修正跳距。仿真实验表明,在同等网络环境下,与传统DV-Hop算法、GDV-Hop算法和WOA-DV-Hop算法相比,ARDV-Hop算法能更有效地降低定位误差. 展开更多
关键词 无线传感网络 DV-HOP 半径可调 非均匀网络 最小均方误差
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基于KNN神经网络的无人机作业操控系统研究 被引量:1
14
作者 夏晶晶 《农机化研究》 北大核心 2024年第7期183-187,共5页
为进一步提升我国农业植保无人机的精准作业效率,针对其操控系统展开优化研究。选定KNN神经网络算法为执行理念,以无人机作业控制原理为基础,搭建正确的过程参数动态计算模型,进行操控系统的算法实现与调控配置,并展开基于KNN神经网络... 为进一步提升我国农业植保无人机的精准作业效率,针对其操控系统展开优化研究。选定KNN神经网络算法为执行理念,以无人机作业控制原理为基础,搭建正确的过程参数动态计算模型,进行操控系统的算法实现与调控配置,并展开基于KNN神经网络的无人机喷施作业试验。试验结果表明:KNN神经网络算法下的无人机操控系统运行稳定,过程参数的分类准确率相对提高了8.00%,目标喷施流量与试验喷施流量的偏差率相对降低了5.71%,农药喷施均匀度可提升至94.75%,整机作业综合效率明显提升。此设计理念以计算机智能数据处理为出发点,对无人机的高效率全面发挥有一定的推动作用,可用于类似智能农机装备的控制系统改进与开发,具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 无人机 操控系统 神经网络算法 分类准确率 喷施均匀度
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基于实验方案设计的卷积神经网络超参数优化方法 被引量:1
15
作者 徐慧智 吕佳明 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第28期12227-12238,共12页
卷积神经网络是人工智能的重要组成部分,在自然语言处理、图像识别等领域表现优异。卷积神经网络模型超参数配置涉及训练策略,在卷积神经网络大模型优化方面起着至关重要的作用。现有超参数优化方法耗时耗力,遍历整个超参数空间,容易陷... 卷积神经网络是人工智能的重要组成部分,在自然语言处理、图像识别等领域表现优异。卷积神经网络模型超参数配置涉及训练策略,在卷积神经网络大模型优化方面起着至关重要的作用。现有超参数优化方法耗时耗力,遍历整个超参数空间,容易陷入局部最优解。首先,构建3个不同深度的自建卷积神经网络作为优化对象,以提高模型在验证集上的准确率为优化目标找到最佳的超参数配置。其次,考虑优化神经网络大模型的训练过程并提高模型性能的需求,提出一种基于实验方案设计的卷积神经网络超参数优化方法。最后,为了验证方法的有效性,依据均匀设计理念构建训练方案,生成超参数优化组合,进行主观经验生成训练方案的对比实验。结果表明:所提出的优化方法在收敛速度、准确率和计算效率上更具优势。该方法为实现卷积神经网络大模型的高效训练提供支持,具有良好的通用性,可以应用于不同规模的卷积神经网络训练任务。 展开更多
关键词 均匀设计 超参数优化 卷积神经网络(CNN) 正交设计 机器学习
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载人月球探测飞行器综合电子系统技术发展研究 被引量:1
16
作者 刘岩 阎照文 +2 位作者 贾雨棽 范松涛 陈瑞勋 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期314-324,共11页
针对载人月球探测飞行器数据种类多、数据量大、数据分布远的特点和高可靠性数据通信要求,通过调研国内外航天器综合电子系统发展趋势和系统分析载人月球探测任务的研制需求和技术特点,秉承网络一体化、计算通用化、执行集成化、软件AP... 针对载人月球探测飞行器数据种类多、数据量大、数据分布远的特点和高可靠性数据通信要求,通过调研国内外航天器综合电子系统发展趋势和系统分析载人月球探测任务的研制需求和技术特点,秉承网络一体化、计算通用化、执行集成化、软件APP化的设计理念,提出了全新的“统一管理-区域执行”两层分级控制综合电子系统架构,对高性能计算、时间触发网络、高集成采集驱动、分时分区操作系统等关键技术的研究目标和实施途径进行了详细阐述,应用于载人月球探测飞行器综合电子系统设计后,将有效提升自主健康管理和任务规划能力、功能密度、设计可靠性及有人参与的闭环控制能力。 展开更多
关键词 载人月球探测飞行器 综合电子系统 网络一体化 计算通用化 执行集成化 软件APP化
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基于ISSA-LSTM的储麦长期品质预测 被引量:1
17
作者 吴兰 王恒 姚远 《中国粮油学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期8-17,共10页
为了解决非时序预测模型无法预测储麦品质时序劣变趋势,以及现有数据驱动的时序预测模型在长期储麦品质预测中因样本不足导致长期预测精度不高的问题,提出一种基于改进麻雀搜索算法(ISSA)优化长短时记忆网络(LSTM)的长期储麦品质预测模... 为了解决非时序预测模型无法预测储麦品质时序劣变趋势,以及现有数据驱动的时序预测模型在长期储麦品质预测中因样本不足导致长期预测精度不高的问题,提出一种基于改进麻雀搜索算法(ISSA)优化长短时记忆网络(LSTM)的长期储麦品质预测模型。首先,提出了一种统计均匀分布方法,利用小麦稳定劣化的生理知识对原始数据进行增强扩容。其次,利用麻雀搜索算法(SSA)对LSTM模型进行优化,克服局部极值点,提高收敛速度。最后,引入t分布函数对SSA位置更新过程进行扰动避免局部最优。结果表明,储麦品质参数中的吸水率、咀嚼度、脂肪酸值和峰值黏度与储藏时间的Spearman相关性较为显著,相关系数均高于0.9,ISSA-LSTM模型预测精度相比于BP、LSTM、SSA-LSTM预测模型分别提高了11.83%、16.98%、26.50%,有助于提高小麦品质预测及分析的准确性。 展开更多
关键词 模式识别与智能系统 储藏小麦品质 预测模型 长短时记忆网络 麻雀搜索算法 统计均匀分布
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基于场景自适应方向引导滤波的红外成像非均匀性校正方法 被引量:2
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作者 肖沁 李正周 刘海毅 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期246-258,共13页
为了去除红外成像非均匀性,提出了一种基于场景自适应方向引导滤波的红外成像非均匀性校正方法。提出的场景自适应方向引导滤波器通过在局部窗口内自适应计算非均匀图像的Canny边缘特征响应,并利用此响应特征计算惩罚因子以调整引导滤... 为了去除红外成像非均匀性,提出了一种基于场景自适应方向引导滤波的红外成像非均匀性校正方法。提出的场景自适应方向引导滤波器通过在局部窗口内自适应计算非均匀图像的Canny边缘特征响应,并利用此响应特征计算惩罚因子以调整引导滤波器规整化因子,估计出更真实场景图像,保留图像的细节信息,提高校正算法的鲁棒性。同时,针对神经网络校正算法易产生鬼影的缺点,用运动检测机制以及自适应调整神经网络学习率抑制鬼影。进行了多组红外非均匀性图像校正实验,验证了该红外成像非均匀性校正方法能在有效保留图像细节信息的同时抑制红外像元非均匀性和条纹非均匀性,提高了非均匀校正算法的有效性和鲁棒性。 展开更多
关键词 红外成像 非均匀性校正 引导滤波 神经网络 红外特征提取 场景自适应滤波
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基于改进遗传算法的广度架构搜索算法 被引量:1
19
作者 林东凤 黄汉明 沈俏 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第12期3667-3673,共7页
为扩大遗传算法产生的子代种群和亲代种群间的差异,提出一种搜索算法,即广度单路径架构搜索算法。该方法将搜索过程分为两个阶段,第一阶段为扩张,使用一种新的交叉算子以及停滞检测算法增大子代种群和亲代种群间的差距,扩大搜索范围;第... 为扩大遗传算法产生的子代种群和亲代种群间的差异,提出一种搜索算法,即广度单路径架构搜索算法。该方法将搜索过程分为两个阶段,第一阶段为扩张,使用一种新的交叉算子以及停滞检测算法增大子代种群和亲代种群间的差距,扩大搜索范围;第二阶段为收缩,使用前一阶段获得的若干个体,采用单点交叉做搜索,保证搜索的稳定性,得到最终的结果。在4个数据集上的实验结果表明,该算法搜索出的最优网络与手工设计的神经网络和基于传统遗传算法的神经架构搜索方法相比,能获得有竞争力的结果。 展开更多
关键词 神经架构搜索 遗传算法 进化计算 均匀训练 卷积神经网络 停滞检测 图像分类
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基于深度卷积网络的二维波达方向估计方法 被引量:1
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作者 袁野 张伟科 许左宏 《电讯技术》 北大核心 2024年第4期497-503,共7页
为了提高信号波达方向估计技术的实时性和简便性,设计了一种适用于估计均匀圆阵多信号波达方向的深度卷积网络。由阵列观测数据得到的协方差矩阵被当作是包含实部和虚部两个通道的图像,将其当作是卷积神经网络的输入张量,便可以通过训... 为了提高信号波达方向估计技术的实时性和简便性,设计了一种适用于估计均匀圆阵多信号波达方向的深度卷积网络。由阵列观测数据得到的协方差矩阵被当作是包含实部和虚部两个通道的图像,将其当作是卷积神经网络的输入张量,便可以通过训练网络来提取包含在信号协方差矩阵中的波达方向细微特征,从而实现准确快速地同时对多个入射信号的方向进行估计的目的。仿真结果表明,设计的深度卷积网络能够很好地完成二维信号波达方向估计。相比于现有估计方法,卷积网络给出的结果更加精确,且算法相对稳定。因此,提出的深度卷积网络在多目标方位识别与跟踪领域具有潜在的工程应用价值。 展开更多
关键词 均匀圆阵(UCA) 波达方向(DOA)估计 深度卷积网络(DCN) 人工智能 图像分类
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