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基于特征增强和模态交互的视频异常行为检测
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作者 吴沛宸 李文斌 +1 位作者 郭放 刘钊 《计算机辅助设计与图形学学报》 北大核心 2025年第3期407-413,共7页
对比语言-图像预训练模型作为一种基于多模态对比训练的神经网络,通过预训练大量的语言-图像对提取具有判别性的图像特征.为了关注连续帧之间的时序关系,消除不同模态特征之间的信息分布差异,提出一种基于特征增强和模态交互的视频异常... 对比语言-图像预训练模型作为一种基于多模态对比训练的神经网络,通过预训练大量的语言-图像对提取具有判别性的图像特征.为了关注连续帧之间的时序关系,消除不同模态特征之间的信息分布差异,提出一种基于特征增强和模态交互的视频异常行为检测算法.首先针对对比语言-图像预训练模型在视频连续帧特征提取阶段时间依赖性差的问题,使用局部和全局时间适配器构建时间相关性增强模块,分别在局部和全局注意力层关注时序信息;然后针对不同模态特征存在域间信息差异的问题,设计一种基于窗口分区移位的多模态特征交互模块,通过滑动窗口控制特征内部交互,消除信息分布差异;最后通过对齐视觉特征和文本特征,得到帧级异常置信度.在UCF-Crime数据集上,所提算法取得87.20%的检测准确率,验证了其有效性. 展开更多
关键词 对比语言-图像预训练 视频异常行为检测 时间相关性 特征增强 模态交互
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基于用户关系的跨社交网络用户身份关联方法 被引量:4
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作者 刘奇飞 杜彦辉 芦天亮 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2020年第2期381-384,406,共5页
为识别出不同社交网络平台中属于同一自然人的账号,提出了一种基于用户关系的跨社交网络用户身份关联方法。首先,设计了基于网络表示学习的用户关系提取模块,将大规模用户关系转换至低维向量空间进行表示;然后,针对异构信息网络改进了... 为识别出不同社交网络平台中属于同一自然人的账号,提出了一种基于用户关系的跨社交网络用户身份关联方法。首先,设计了基于网络表示学习的用户关系提取模块,将大规模用户关系转换至低维向量空间进行表示;然后,针对异构信息网络改进了传统网络表示学习算法,提出了CSNLINE算法,实现融合跨社交网络先验关联关系的网络表示;最后,构建了基于多层感知机的用户身份关联模型。实验结果表示,提出的方法与目前先进的方法相比,综合指标F1值和正确率的提高均超过12%,证明了该方法的合理性和有效性。 展开更多
关键词 用户关系 跨社交网络 用户身份关联 网络表示学习 多层感知机
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基于深度生成对抗网络的模糊人脸增强 被引量:3
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作者 仝宗和 刘钊 《计算机应用与软件》 北大核心 2020年第9期146-151,193,共7页
清晰人脸受实际场景各种因素制约难以获得,因此模糊人脸的增强与清晰化技术具有重要的实际应用意义,但传统的图像增强算法存在处理类型单一等局限。采用基于深度生成对抗网络的模糊人脸增强方法,通过生成模型实现人脸清晰化。在7种模糊... 清晰人脸受实际场景各种因素制约难以获得,因此模糊人脸的增强与清晰化技术具有重要的实际应用意义,但传统的图像增强算法存在处理类型单一等局限。采用基于深度生成对抗网络的模糊人脸增强方法,通过生成模型实现人脸清晰化。在7种模糊类型上与当前主流的图像到图像生成对抗网络进行对比,结果表明,该算法生成能够生成更加清晰、与原图相似度更高的增强人脸图像。 展开更多
关键词 深度学习 生成对抗网络 图像增强
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视频异常行为检测综述 被引量:1
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作者 吴沛宸 袁立宁 +1 位作者 郭放 刘钊 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2024年第12期3100-3125,共26页
视频异常行为检测作为计算机视觉的研究热点,通过提取视频内容时间和空间特征,判断视频中是否存在异常事件和事件种类,定位异常发生的区域和时间。以有监督/无监督学习为线索,对现有视频异常行为检测方法进行系统梳理和归纳。在有监督... 视频异常行为检测作为计算机视觉的研究热点,通过提取视频内容时间和空间特征,判断视频中是否存在异常事件和事件种类,定位异常发生的区域和时间。以有监督/无监督学习为线索,对现有视频异常行为检测方法进行系统梳理和归纳。在有监督类方法中,细分为基于偏差均值计算方法和基于多模态方法;在无监督类方法中,主要总结了基于完全无监督的多种方法。从当前主流建模思路出发对偏差均值计算方法系统性说明,按照不同模态特征的使用及其处理方式对多模态方法进行阐述和总结,根据两种模型训练方式介绍完全无监督方法。对比了不同模型的网络架构,并归纳总结出各类异常行为检测模型的测试数据集、使用场景、优势和局限性。通过基准数据集以帧级标准和像素级标准等常用评价标准进行了模型比较和性能评估,同时通过不同方法的性能表现进行类内对比,并对结果进行分析总结。通过虚拟合成数据集、多模态大模型和轻量级模型等五个方向探究了视频异常行为检测的发展趋势。 展开更多
关键词 异常行为检测 深度学习 完全无监督 多模态特征
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基于注意力特征融合的视频异常行为检测 被引量:1
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作者 吴沛宸 袁立宁 +2 位作者 胡皓 刘钊 郭放 《图学学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期922-929,共8页
当前以多头自注意力为代表的基于注意力机制的特征融合方法在很大程度上取决于特征间的相关性,其跨域融合能力有限,且特征融合后由于不同特征的域间差异,导致时空感知能力不足,有效融合2种跨域特征仍面临挑战。针对RGB特征和光流特征跨... 当前以多头自注意力为代表的基于注意力机制的特征融合方法在很大程度上取决于特征间的相关性,其跨域融合能力有限,且特征融合后由于不同特征的域间差异,导致时空感知能力不足,有效融合2种跨域特征仍面临挑战。针对RGB特征和光流特征跨域表达能力不足、融合后特征的时空感知能力弱等问题,提出了一种基于注意力特征融合的视频异常行为检测方法。首先采用一种轻量级注意力特征融合模块(LAFF)构筑融合机制,进行RGB和光流特征的融合,进而在增强融合后特征表达能力的同时减少网络参数量,提高异常检测算法性能。在全局时空感知阶段,通过多分支卷积模块(DBB)增强特征时空感知能力,同时需兼顾计算复杂度和检测效果。在UCSD Ped2数据集上取得了99.85%的识别效果,在CUHK Avenue和LAD 2000数据集上表现同样良好,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 计算机视觉 异常行为检测 特征融合 注意力机制 多分支卷积
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一种超椭球免疫理论启发的shellcode检测算法 被引量:1
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作者 芦天亮 张璐 +2 位作者 蔡满春 杜彦辉 刘颖卿 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第6期1255-1259,共5页
为了解决特征码匹配技术对于未知或多态shellcode检测效率较低的问题,提出一种基于人工免疫系统的shellcode检测算法AIS-SDA.提取shellcode的静态和动态特征,通过反汇编获得汇编指令序列,通过模拟执行获得API函数调用序列,基于n-gram模... 为了解决特征码匹配技术对于未知或多态shellcode检测效率较低的问题,提出一种基于人工免疫系统的shellcode检测算法AIS-SDA.提取shellcode的静态和动态特征,通过反汇编获得汇编指令序列,通过模拟执行获得API函数调用序列,基于n-gram模型编码生成抗原.利用超椭球对免疫检测器编码提高非我空间覆盖率,检测器经历阴性选择算法的免疫耐受后成熟.对成熟检测器克隆和遗传变异,运用超椭球改变朝向、迁移中心和伸缩半轴等手段实现检测器的优化,生成更加优秀的抗体后代.最后,对收集的shellcode样本进行实验验证,结果表明,该方法对非编码和多态shellcode均具有较高的检测准确率. 展开更多
关键词 人工免疫 shellcode检测 超椭球 遗传算法
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社区戒毒制度的反思与改良--以“毒品法庭”为视角的考察 被引量:8
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作者 包涵 郭一禛 《中国人民公安大学学报(社会科学版)》 北大核心 2020年第1期12-21,共10页
社区戒毒制度的创设初衷,在于通过合理的标准甄别不同类型的吸毒者,在体现吸毒者"病人"身份的基础上,以较为轻缓的社会内处遇作为强制性戒毒的替代措施。与之相仿,"毒品法庭"也以多元化主体解构传统法庭组织作为制... 社区戒毒制度的创设初衷,在于通过合理的标准甄别不同类型的吸毒者,在体现吸毒者"病人"身份的基础上,以较为轻缓的社会内处遇作为强制性戒毒的替代措施。与之相仿,"毒品法庭"也以多元化主体解构传统法庭组织作为制度前提,在保障刑事司法体系的基础上,通过司法裁量的多样化来吸纳整合社会资源,着力实现吸毒者平权化的处遇。二者都是在检视强制性戒毒负面影响的基础上构建的社区处遇制度,且均以"问题解决"作为制度设计的主要诉求。但由于制度内涵与法律传统的差异,"毒品法庭"着力于在司法体系内追求执行的实效,而社区戒毒则侧重在行政体系内依赖行政权的扩张,二者走向了截然不同的运行轨道。以"毒品法庭"为视角进行考察,对于检视和完善我国社区戒毒制度具有一定的参考意义。 展开更多
关键词 戒毒制度 社区戒毒 “毒品法庭” 司法化 行政化
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基于WMF_LDA主题模型的文本相似度计算 被引量:10
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作者 张璐 芦天亮 杜彦辉 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第10期2916-2919,2951,共5页
利用LDA模型进行文本相似度的计算考虑到了语义特征,但是存在词语数量多、未结合词语语义、未从文本层面挖掘和利用不同类别文本固有的领域间差异的缺点。针对以上问题,提出WMF_LDA(词语合并与过滤潜在狄利克雷分布)主题模型。将领域词... 利用LDA模型进行文本相似度的计算考虑到了语义特征,但是存在词语数量多、未结合词语语义、未从文本层面挖掘和利用不同类别文本固有的领域间差异的缺点。针对以上问题,提出WMF_LDA(词语合并与过滤潜在狄利克雷分布)主题模型。将领域词和近义词进行统一化映射,并根据词性将文本进行过滤,最后再进行主题建模。实验证明,该方法使得建模时词语量大大减少,减少了建模过程的时间消耗,提高了最后的文本聚类的速度。并且与其他文本相似度方法相比,提出的方法在准确度上也有一定程度的提升。 展开更多
关键词 词语语义 词语合并 词性筛选 文本相似度
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基于人工免疫理论的shellcode检测方法 被引量:1
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作者 芦天亮 蔡满春 高见 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2018年第8期2409-2411,2416,共4页
Shellcode是缓冲区溢出漏洞攻击的核心代码部分,往往嵌入到文件和网络流量载体中。针对特征码匹配等检测手段存在时间滞后、准确率低等问题,结合人工免疫理论,提出一种采用实值编码的shellcode检测方法。收集shellcode样本并进行反汇编... Shellcode是缓冲区溢出漏洞攻击的核心代码部分,往往嵌入到文件和网络流量载体中。针对特征码匹配等检测手段存在时间滞后、准确率低等问题,结合人工免疫理论,提出一种采用实值编码的shellcode检测方法。收集shellcode样本并进行反汇编,利用n-gram模型对汇编指令序列提取特征生成抗原,作为免疫系统未成熟检测器来源,之后经历阴性选择算法的免疫耐受过程生成成熟检测器。对检测器进行克隆和变异,繁衍出更加优良的后代,提高检测器的多样性和亲和度。实验结果表明,该方法对非编码shellcode和多态shellcode均具有较高的检测准确率。 展开更多
关键词 人工免疫系统 shellcode检测 阴性选择算法 克隆选择算法
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基于深度学习的复杂气象条件下海上船舶识别 被引量:9
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作者 武凯利 仝宗和 +2 位作者 张鹏升 刘亚男 刘钊 《科学技术与工程》 北大核心 2019年第3期130-135,共6页
为提高复杂气象条件下海上船舶的识别效果,通过暗通道先验去雾算法减少云雾遮挡对目标识别的影响,使用基于深度学习的YOLO(you only look once)改进算法提高目标识别效果。结果表明:采用的算法在中国航天科工四院指挥自动化中心的模拟... 为提高复杂气象条件下海上船舶的识别效果,通过暗通道先验去雾算法减少云雾遮挡对目标识别的影响,使用基于深度学习的YOLO(you only look once)改进算法提高目标识别效果。结果表明:采用的算法在中国航天科工四院指挥自动化中心的模拟海事数据集上,4类船舶目标识别的m AP (mean average precision)达到89. 98%,超过了对比的其他目标识别算法;针对数据集中的云雾遮挡图像,暗通道去雾处理后,目标识别的m AP从53. 25%提升到69. 35%。可见提出的算法可以满足复杂气象条件下的海上船舶识别的需求。 展开更多
关键词 船舶识别 暗通道先验去雾 深度学习 YOLO算法
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基于条件流的人脸正面化生成对抗模型
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作者 张鹏升 解易 刘钊 《计算机应用与软件》 北大核心 2019年第12期156-161,183,共7页
根据侧面人脸合成正面人脸一直是计算机视觉领域中的一个难题。对此设计基于条件流的人脸正面化生成对抗网络模型。采用Glow模型作为生成网络实现高效的推理和合成;采用条件实例归一化层(CIN)来控制正面人脸的生成;采用变分判别器瓶颈(V... 根据侧面人脸合成正面人脸一直是计算机视觉领域中的一个难题。对此设计基于条件流的人脸正面化生成对抗网络模型。采用Glow模型作为生成网络实现高效的推理和合成;采用条件实例归一化层(CIN)来控制正面人脸的生成;采用变分判别器瓶颈(VDB),以潜在变量对身份进行判别,生成身份一致的正面人脸。在Multi PIE数据集上进行实验,实验分析表明,该网络模型可以生成更具真实性和多样性的正面人脸图片。 展开更多
关键词 人脸正面化 流模型 生产对抗网络 条件实例归一化层 变分判别器瓶颈
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