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工程教育专业认证背景下人才培养模式的改革与探讨——以兰州交通大学工程教育为例 被引量:13
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作者 王海涌 李海军 +1 位作者 李海莲 吴国祥 《兰州交通大学学报》 CAS 2017年第2期105-107,共3页
工程教育专业认证是高校本科教学质量与教学改革工程的重要内容之一,必须要以学生为中心,基于成果导向、持续质量改进的工程教育认证理念,推动工程教育,进一步提升工程教育人才培养质量。本文以兰州交通大学工程教育为例,阐述了工程教... 工程教育专业认证是高校本科教学质量与教学改革工程的重要内容之一,必须要以学生为中心,基于成果导向、持续质量改进的工程教育认证理念,推动工程教育,进一步提升工程教育人才培养质量。本文以兰州交通大学工程教育为例,阐述了工程教育专业认证背景下人才培养模式的改革与探讨,并从深化专业综合改革、推行分层分类培养、强化创新创业教育等三个方面分析了人才培养模式的改革举措。 展开更多
关键词 工程教育 专业认证 创新教育 人才培养
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预训练长短时空交错Transformer在交通流预测中的应用
2
作者 马莉 王永顺 +1 位作者 胡瑶 范磊 《浙江大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第4期669-678,共10页
为了削弱和消除短期交通流预测普遍存在的时空幻影现象,基于Transformer网络和自监督预训练-全监督训练框架,提出新型预训练长短时空交错Transformer模型.采用自监督预训练的方式获得长期时空异质性,设计时空交错模块进行交互获得长期... 为了削弱和消除短期交通流预测普遍存在的时空幻影现象,基于Transformer网络和自监督预训练-全监督训练框架,提出新型预训练长短时空交错Transformer模型.采用自监督预训练的方式获得长期时空异质性,设计时空交错模块进行交互获得长期时空异质交互性.设计短时空循环Transformer,将短期时空序列循环压缩提取至能够表现整个短期时空序列独特时空特征的空间片上.在长期时空交错的时空异质交互性指导下,将未来时间与近似特征匹配,重建未来短期时空序列.比较不同交通流预测模型在4个交通流标准数据集和2个交通速度数据集上的预测精度和多步长.实验结果表明,相比当前先进模型,所提模型提升了交通数据预测的精确性. 展开更多
关键词 智能交通 交通流预测 TRANSFORMER 深度学习 自监督
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基于元胞自动机理论的兰州快速公交系统交通仿真与分析 被引量:7
3
作者 陈永 党建武 王晓明 《兰州交通大学学报》 CAS 2012年第1期118-122,共5页
以元胞自动机理论为基础,建立兰州快速公交系统元胞自动机仿真模型.仿真研究了周期性边界条件下,兰州快速公交车辆在不同行车密度、不同路况及驾驶员行为差异下随机慢化对快速公交车流的影响,得到相应的定量分析结论.通过对兰州快速公... 以元胞自动机理论为基础,建立兰州快速公交系统元胞自动机仿真模型.仿真研究了周期性边界条件下,兰州快速公交车辆在不同行车密度、不同路况及驾驶员行为差异下随机慢化对快速公交车流的影响,得到相应的定量分析结论.通过对兰州快速公交系统进行仿真与分析,研究BRT交通流的复杂特性,从而为后期兰州快速公交系统的运营与管理提供科学的理论依据. 展开更多
关键词 元胞自动机 快速公交 交通流 仿真
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大数据背景下电子政务信息资源共享模式研究 被引量:6
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作者 孟昱煜 《河南科技》 2017年第21期29-30,共2页
在大数据的热潮下,国家越来越强调将大数据技术运用于政务领域。本文通过分析大数据背景下电子政务信息资源共享的现状,对大数据背景下电子政务信息资源共享模式进行探究并提出四点建议,从根本上达到提高政府的管理水平、提升工作效率... 在大数据的热潮下,国家越来越强调将大数据技术运用于政务领域。本文通过分析大数据背景下电子政务信息资源共享的现状,对大数据背景下电子政务信息资源共享模式进行探究并提出四点建议,从根本上达到提高政府的管理水平、提升工作效率等目的。 展开更多
关键词 大数据时代 电子政务 资源共享模式
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全局信息提取与重建的遥感图像语义分割网络
5
作者 梁龙学 贺成龙 +1 位作者 吴小所 闫浩文 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期2270-2279,2319,共11页
为了将遥感场景图像更好地进行分割,供给下游任务使用,提出多尺度注意力提取与全局信息重建网络.编码器引入多尺度卷积注意力骨干到遥感深度学习语义分割模型中.多尺度卷积注意力能够捕获多尺度信息,给解码器提供更丰富的全局深浅层信息... 为了将遥感场景图像更好地进行分割,供给下游任务使用,提出多尺度注意力提取与全局信息重建网络.编码器引入多尺度卷积注意力骨干到遥感深度学习语义分割模型中.多尺度卷积注意力能够捕获多尺度信息,给解码器提供更丰富的全局深浅层信息.在解码器,设计了全局多分支局部Transformer块.多尺度逐通道条带卷积重建多尺度空间上下文信息,弥补全局分支存在的空间信息割裂,与全局语义上下文信息共同重建全局信息分割图.解码器末端设计极化特征精炼头.通道上利用softmax和sigmoid组合,构建概率分布函数,拟合更好的输出分布,修复浅层中潜在的高分辨率信息损失,指导和融合深层信息,获得精细的空间纹理.实验结果表明,网络实现了很高的精确度,在ISPRS Vaihingen数据集上达到82.9%的平均交并比,在ISPRS Potsdam数据集上达到87.1%的平均交并比. 展开更多
关键词 语义分割 TRANSFORMER 多尺度卷积注意力 全局多分支局部注意力 全局信息重建
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基于自适应动态关联矩阵的时空一致性交通流预测研究
6
作者 侯越 周瑞娟 张鑫 《兰州交通大学学报》 CAS 2024年第6期42-53,共12页
针对现有交通流预测研究中时空内在关联性提取不足、路网空间动态性表征不充分的问题,提出一种基于自适应动态空间关联度矩阵的交通流预测模型,该模型通过在Transformer_encoder模型内部嵌入空间特征提取模块、多特征分级融合模块与其... 针对现有交通流预测研究中时空内在关联性提取不足、路网空间动态性表征不充分的问题,提出一种基于自适应动态空间关联度矩阵的交通流预测模型,该模型通过在Transformer_encoder模型内部嵌入空间特征提取模块、多特征分级融合模块与其多头自注意力机制结合,构建时空特征一致性提取模块,实现交通流时空内在关联性的充分提取。其中,空间特征提取模块通过构建自适应动态空间关联度矩阵,以充分表征当前路网邻域的动态空间特征,并通过构建空间特征筛选网络以消除冗余信息,筛选关键影响特征。此外,多特征分级融合模块通过分级融合交通流原始时序特征和时空特征,以实现细致全面的时空相关性挖掘。实验在高速路网PeMS04、PeMS08公开数据集上进行测试,结果表明,所提模型相较于其他基准线模型具有更优的预测效果。 展开更多
关键词 交通流预测 时空相关性 动态性 TRANSFORMER
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SM2可链接环签名在匿名电子投票系统中的应用
7
作者 李启南 邹楷文 《河南科技》 2024年第20期20-25,共6页
【目的】针对匿名电子投票中签名算法非国产化、身份隐私泄露、重复投票、投票结果提前泄露的安全性问题,提出了基于SM2可链接环签名的匿名电子投票系统。【方法】以SM2可链接环签名作为选票中的身份凭证,保证投票者身份匿名,同时规避... 【目的】针对匿名电子投票中签名算法非国产化、身份隐私泄露、重复投票、投票结果提前泄露的安全性问题,提出了基于SM2可链接环签名的匿名电子投票系统。【方法】以SM2可链接环签名作为选票中的身份凭证,保证投票者身份匿名,同时规避了选票被伪造的可能,实现投票者身份和选票的全过程匿名性;使用匿名地址来隐藏选票内容,避免投票结果提前泄露,实现投票的公正性和候选人身份匿名;利用SM2可链接环签名的可链接性来防止重复投票,实现投票的不可重复性;应用FISCO BCOS智能合约来完成计票过程,避免传统可信第三方的约束,实现投票的公平性。【结果】该设计满足电子投票的七大基本属性,实现了匿名电子投票系统的全流程国密替代,丰富了SM2可链接环签名的应用场景。【结论】SM2可链接环签名能替代国际通用环签名,实现应用系统环签名国产化。 展开更多
关键词 SM2可链接环签名 国密算法 隐私保护 匿名电子投票 匿名地址
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基于PER-DDPG算法的城市轨道交通越区切换研究
8
作者 张军平 王小鹏 王冶力 《山西电子技术》 2024年第3期100-102,共3页
针对传统IEEE802.11越区切换方式存在较高的切换延时以及乒乓切换等问题,提出深度强化学习(Deep Q-Network,DQN)越区切换算法。通过对列车运行的特征状态信息进行提取输入,考虑列车运行速度及场强、切换阈值等动态信息构建越区切换模型... 针对传统IEEE802.11越区切换方式存在较高的切换延时以及乒乓切换等问题,提出深度强化学习(Deep Q-Network,DQN)越区切换算法。通过对列车运行的特征状态信息进行提取输入,考虑列车运行速度及场强、切换阈值等动态信息构建越区切换模型。同时针对算法时间成本复杂度及稳定性,采用优先经验回放深度确定性策略梯度(Prioritized Experience Replay-Deep Deterministic Policy Gradient,PER-DDPG)算法,将列车状态空间信息传输至PER-DDPG网络中进行优化分析。结果表明基于PER-DDPG算法优化后的列车越区切换模型使用该算法时间计算成本降低,数据包传输延时约降低55%。 展开更多
关键词 基于通信列车控制 CBTC系统 IEEE802.11标准 优先经验回放机制深度确定策略梯度算法
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考虑纵向时空特性的双向交通流组合预测研究 被引量:2
9
作者 武月 侯越 《兰州交通大学学报》 CAS 2024年第3期39-48,共10页
针对现有研究方法未充分考虑现实路网双向交通流的纵向时空特性,道路方向辅助信息特征再组织性不足的问题,提出一种考虑纵向时空特性的双向交通流组合预测模型。采用卷积深度信念网络预训练机制细粒化提取上下游纵向路段间的空间特性,... 针对现有研究方法未充分考虑现实路网双向交通流的纵向时空特性,道路方向辅助信息特征再组织性不足的问题,提出一种考虑纵向时空特性的双向交通流组合预测模型。采用卷积深度信念网络预训练机制细粒化提取上下游纵向路段间的空间特性,利用双向长短时记忆网络提取双向交通流时序特性,通过二者组合的方式完成纵向时空特性的深层次挖掘,并在此基础上,结合改进的双向注意力机制对模型提取的特征进行方向性自组织规划,从而实现针对不同方向性类别的自适应权重分配过程。实验结果表明:所提模型的平均绝对百分比误差和均方根误差相较于未考虑上下游路段影响的模型的分别降低了3.01%、5.57%,相较于考虑上下游路段影响但未改进注意力机制的模型的分别降低了0.29%、4.87%。 展开更多
关键词 智能交通 双向交通流预测 深度学习 纵向时空特性 双向注意力机制
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基于列车先验信息的RIS-MIMO系统鲁棒波束成形算法
10
作者 张泽鹏 李翠然 +2 位作者 吴昊 谢健骊 许琼 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期29-43,共15页
针对高移动性场景中完美信道状态信息(CSI)难以获取导致的智能超表面多输入多输出(RIS-MIMO)系统主被动波束成形算法性能恶化的问题,构建了RIS辅助的高铁毫米波MIMO中继通信模型。首先,在列车位置信息不完全的情况下,估计并推导了RIS-... 针对高移动性场景中完美信道状态信息(CSI)难以获取导致的智能超表面多输入多输出(RIS-MIMO)系统主被动波束成形算法性能恶化的问题,构建了RIS辅助的高铁毫米波MIMO中继通信模型。首先,在列车位置信息不完全的情况下,估计并推导了RIS-车载移动中继(MRN)之间视线战略(LOS)路径角度估计误差的统计特性;其次,对毫米波MIMO系统的中断性能进行了研究,给出了以信道容量作为中断判决的中断概率表达式;最后,将优化问题建模为5G基站(gNB)发射功率约束的中断概率最小化问题,提出了一种基于黎曼共轭梯度下降的复圆流形优化算法并求解该问题。仿真结果表明,与现有算法和传统的无RIS系统以及RIS随机相位调节下的高铁通信系统相比,所提算法具有更快的收敛速度和更高的系统鲁棒性。 展开更多
关键词 高速铁路 智能超表面 毫米波MIMO 鲁棒波束成形 流行优化
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双分支卷积结合细节增强的图像去雾
11
作者 翟凤文 朱玉彤 金静 《西北工业大学学报》 北大核心 2025年第1期109-118,共10页
针对雾天环境下图像去雾过程中出现的细节丢失、颜色失真、对比度下降的问题,提出了一种双分支卷积结合细节增强的图像去雾网络DBDENet(double branch convolution combined with detail enhanced image de-fogging network),此网络包... 针对雾天环境下图像去雾过程中出现的细节丢失、颜色失真、对比度下降的问题,提出了一种双分支卷积结合细节增强的图像去雾网络DBDENet(double branch convolution combined with detail enhanced image de-fogging network),此网络包含图像去雾模块和细节增强模块两部分。在图像去雾模块中,设计了基于深度可分离卷积和差分卷积的双分支卷积块DBConv(double branch convolution),并将其与U-Net网络相结合,有效减轻了图像去雾过程中的细节丢失问题;将由通道注意力机制和像素注意力机制组合成的ATT(Attenion)块引入到图像去雾模块中,提高了模块的特征提取能力,抑制了与当前任务不相关的特征,进一步减轻了去雾过程中颜色失真和对比度下降问题。在细节增强模块中,将经过图像去雾模块后的图像输入到细节增强模块中进一步恢复图像的细节信息,使图像更趋近于真实域中的图像。图像去雾模块与细节增强模块相结合提升了网络的泛化能力,使其在有雾数据集中具有更好的适应能力。实验在公开数据集ITS、Haze4K与公开真实数据集IHAZE上进行,在定量客观分析比较中,平均峰值信噪比和平均结构相似性的数值分别达到了39.69 dB和0.994,相较于对比网络模型中的最优算法有一定提升。在主观视觉分析中,经过DBDENet网络去雾后的图像在细节、颜色、对比度等方面相较与所提对比算法更接近于真实无雾图像。 展开更多
关键词 差分卷积 深度可分离卷积 图像去雾 注意力机制
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基于双路径监督的遥感图像语义分割网络
12
作者 刘春娟 乔泽 +3 位作者 闫浩文 吴小所 王嘉伟 辛钰强 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第3期732-741,共10页
为解决遥感图像语义分割任务中目标物体边界分类模糊的问题,提出双路径监督与注意力筛选网络。引入可监督的边界提取模块来增加边界信息通道,提高边界信息在语义分割中的权重,增强对目标物体边界像素的注意力;引入注意力筛选模块,通过... 为解决遥感图像语义分割任务中目标物体边界分类模糊的问题,提出双路径监督与注意力筛选网络。引入可监督的边界提取模块来增加边界信息通道,提高边界信息在语义分割中的权重,增强对目标物体边界像素的注意力;引入注意力筛选模块,通过注意力图筛选出浅层网络中的空间细节信息和深层网络中的抽象语义信息,舍弃网络中的冗余信息,防止过拟合。双路径监督与注意力筛选网络在Potsdam数据集和Jiage数据集上的平均交并比分别为85.44%和86.07%,比次优网络MagNet和SAPNet分别提升了1.24%和1.28%、1.54%和1.27%。实验结果表明,所提网络能更精准地分割目标物体的边界。 展开更多
关键词 遥感图像 语义分割 可监督 边界信息 注意力筛选
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基于改进去噪扩散概率模型的风电机组故障样本生成方法
13
作者 孟昱煜 张沣琦 +2 位作者 火久元 常琛 陈峰 《振动与冲击》 北大核心 2025年第4期286-297,共12页
为解决风电机组故障诊断中故障样本不足而导致模型准确率不高的问题,将当下备受关注的数据增强方法-去噪扩散概率模型(denoising diffusion probability model,DDPM)引入到故障诊断领域以生成大量高质量的故障样本数据集。因此,结合Tran... 为解决风电机组故障诊断中故障样本不足而导致模型准确率不高的问题,将当下备受关注的数据增强方法-去噪扩散概率模型(denoising diffusion probability model,DDPM)引入到故障诊断领域以生成大量高质量的故障样本数据集。因此,结合Transformer网络,提出了一种DDPM-Transformer风电机组故障样本生成方法。首先,将用于计算机视觉图像生成领域的DDPM模型应用于风电机组故障诊断领域中,通过前向加噪过程将数据逐渐转化为噪声,再通过逆向去噪过程将噪声逐步恢复为原始数据,实现从噪声中生成故障数据,解决数据不平衡问题;其次,通过对原始DDPM中使用的U-net模块进行改进,使用Transformer模型替换U-net网络,利用扩散后的数据和添加的噪声训练Transformer模型,实现噪声预测,以提高故障数据的生成质量;最后,使用多种生成模型评价指标对生成的故障数据进行评价,在监督控制和数据采集系统(supervisory control and data acquisition,SCADA)故障数据生成中论证改进DDPM-Transformer模型的性能。通过试验证明,所提DDPM-Transformer模型与现有的生成模型相比,最大均值异(maximum mean discrepancy,MMD)最大提升0.13,峰值信噪比(peak signal to noise ratio,PSNR)最大提升7.8。所提模型可以有效地生成质量更高的风电机组故障样本,从而基于该样本集辅助训练基于深度学习的故障诊断模型,可以使诊断模型具有更高精度和良好的稳定性。 展开更多
关键词 DDPM TRANSFORMER 风电机组 故障诊断 样本生成
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基于自注意力机制的高分遥感影像语义分割
14
作者 杨军 张金影 康玥 《哈尔滨工程大学学报》 北大核心 2025年第2期344-354,共11页
针对遥感影像多尺度特征提取困难、上下文信息利用不足的问题,本文结合自注意力机制和深度可分离卷积提出一种线性多头自注意力网络模型,适用于高分辨率遥感影像语义分割。在自注意力模块之前引入深度可分离卷积,减少计算量的同时有助... 针对遥感影像多尺度特征提取困难、上下文信息利用不足的问题,本文结合自注意力机制和深度可分离卷积提出一种线性多头自注意力网络模型,适用于高分辨率遥感影像语义分割。在自注意力模块之前引入深度可分离卷积,减少计算量的同时有助于捕获局部特征;在编码器分支中提出线性的多头自注意力模块以降低模型的计算复杂度;设计一个解码器来恢复特征图分辨率,通过级联操作整合各层级的特征并生成高分辨率的语义分割结果。所提算法在ISPRS Vaihingen和Potsdam数据集上的分割结果的mF1分别达到了90.77%和92.36%,与目前主流算法相比,不透水表面、建筑、低矮植物、树木类的分割准确率及总体分割准确率均有提高。本文算法构建的线性多头自注意力网络是一种高效的高分辨率遥感影像语义分割模型。 展开更多
关键词 高分辨率遥感影像 多头自注意力 深度可分离卷积 语义分割 特征提取 卷积神经网络 编码器 解码器
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改进5G-R自适应高速铁路越区切换算法
15
作者 陈永 康婕 陶瑄 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第3期724-731,共8页
在高速行车条件下,越区切换作为未来高速铁路5G-R通信的关键技术,对于保障行车安全至关重要。下一代高速铁路5G-R无线通信系统越区切换算法采用固定切换参数,但当列车高速运行时,极易受到多普勒效应影响,导致切换成功率低,基于此,提出... 在高速行车条件下,越区切换作为未来高速铁路5G-R通信的关键技术,对于保障行车安全至关重要。下一代高速铁路5G-R无线通信系统越区切换算法采用固定切换参数,但当列车高速运行时,极易受到多普勒效应影响,导致切换成功率低,基于此,提出了一种考虑多普勒频移影响的改进5G-R自适应高速铁路越区切换算法。分析多普勒频移对切换成功率的影响,得到多普勒频移与切换成功率的关系函数;提出考虑多普勒频移影响的越区切换动态函数,设计余弦、余切、余割3种函数对切换迟滞门限及触发时延自适应调整;在不同多普勒频移及不同高铁场景下进行切换成功率的量化比较分析。研究结果表明:所提算法可有效调高切换成功率,在高架桥和山区场景下,余弦、余切、余割3种函数的切换成功率均优于对比算法,且满足中国无线通信系统切换成功率服务质量(QoS)大于99.5%的要求。研究结果为下一代高速铁路5G-R无线通信系统演进提供了理论参考依据。 展开更多
关键词 越区切换算法 5G-R 多普勒频移 动态函数 自适应切换
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空间定位与特征泛化增强的铁路异物跟踪检测
16
作者 陈永 王镇 周方春 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第1期9-18,共10页
针对现有深度学习异物跟踪检测算法易受复杂环境、目标遮挡等影响,导致出现漏检及检测精度低等问题,提出了一种空间定位与特征泛化增强的铁路异物跟踪检测算法。提出改进多尺度级联GhostNet特征提取网络,提升对红外目标的特征提取能力;... 针对现有深度学习异物跟踪检测算法易受复杂环境、目标遮挡等影响,导致出现漏检及检测精度低等问题,提出了一种空间定位与特征泛化增强的铁路异物跟踪检测算法。提出改进多尺度级联GhostNet特征提取网络,提升对红外目标的特征提取能力;利用异物空间位置定位与泛化形态信息,设计空间定位与特征泛化增强模块,增强对复杂场景下位置移动与跟踪轨迹变化目标的检测精度;构建金字塔预测网络,得到红外铁路异物的检测锚框、类别及置信度信息;通过改进类别和置信度显示的DeepSORT跟踪算法,结合卡尔曼滤波与匈牙利算法实现红外弱光环境下铁路异物跟踪检测。实验结果表明:所提算法对铁路异物的跟踪检测精确度达到83.3%,平均检测速度为11.3帧/s;与比较算法相比,所提算法检测精度更高,对红外弱光场景下铁路异物跟踪检测具有较好的性能。 展开更多
关键词 机器视觉 异物检测 红外弱光 空间定位 特征泛化增强 目标跟踪
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一种基于时空频多维特征的短时窗口脑电听觉注意解码网络
17
作者 王春丽 李金絮 +2 位作者 高玉鑫 王晨名 张珈豪 《电子与信息学报》 北大核心 2025年第3期814-824,共11页
在鸡尾酒会场景中,听力正常的人有能力选择性地注意特定的说话者语音,但听力障碍者在这种场景中面临困难。听觉注意力解码(AAD)的目的是通过分析听者的脑电信号(EEG)响应特征来推断听者关注的是哪个说话者。现有的AAD模型只考虑脑电信... 在鸡尾酒会场景中,听力正常的人有能力选择性地注意特定的说话者语音,但听力障碍者在这种场景中面临困难。听觉注意力解码(AAD)的目的是通过分析听者的脑电信号(EEG)响应特征来推断听者关注的是哪个说话者。现有的AAD模型只考虑脑电信号的时域或频域单个特征或二者的组合(如时频特征),而忽略了时-空-频域特征之间的互补性,这在一定程度上限制了模型的分类能力,进而影响了模型在决策窗口上的解码精度。同时,已有AAD模型大多在长时决策窗口(1~5 s)中有较高的解码精度。该文提出一种基于时-空-频多维特征的短时窗口脑电信号听觉注意解码网络(TSF-AADNet),用于提高短时决策窗口(0.1~1 s)的解码精度。该模型由两个并行的时空、频空特征提取分支以及特征融合和分类模块组成,其中,时空特征提取分支由时空卷积块和高阶特征交互模块组成,频空特征提取分支采用基于频空注意力的3维卷积模块(FSA-3DCNN),最后将双分支网络提取的时空和频空特征进行融合,得到最终的听觉注意力二分类解码结果。实验结果表明,TSF-AADNet模型在听觉注意检测数据集KULeuven(KUL)和听觉注意检测的脑电和音频数据集(DTU)的0.1 s决策窗口下,解码精度分别为91.8%和81.1%,与最新的AAD模型一种基于时频融合的双分支并行网络(DBPNet)相比,分别提高了5.40%和7.99%。TSF-AADNet作为一种新的短时决策窗口的AAD模型,可为听力障碍诊断以及神经导向助听器研发提供有效参考。 展开更多
关键词 脑电信号 听觉注意力解码 短时决策窗口 时空频特征 神经导向助听器
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空间混洗与链式残差增强的轻量级视频人群计数
18
作者 陈永 张娇娇 周方春 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第2期397-408,共12页
针对现有视频人群计数方法网络模型复杂度高、精确度和实时性差的问题,提出了一种空间混洗与链式残差增强的轻量级视频人群计数方法。所提模型由多尺度深度可分离反向卷积编码器、尺度回归解码器和预测输出层构成。在编码器部分,设计多... 针对现有视频人群计数方法网络模型复杂度高、精确度和实时性差的问题,提出了一种空间混洗与链式残差增强的轻量级视频人群计数方法。所提模型由多尺度深度可分离反向卷积编码器、尺度回归解码器和预测输出层构成。在编码器部分,设计多尺度深度可分离反向残差块,提取不同分辨率的人群特征及相邻帧之间的时域特征信息,提高模型的轻量化程度;提出空间混洗模块嵌入到编码骨干网络中,增强不同尺度人群特征提取能力。在解码器部分,改进多分辨率融合模块及链式残差模块,对编码器输出的不同分辨率特征逐层聚合,减少细节特征丢失。通过解码器预测输出,得到回归人群密度图,并通过对密度图逐像素求和输出计数结果。所提方法在Mall、UCSD、FDST、ShanghaiTech等人群视频数据集上进行对比实验,结果表明:所提方法检测帧率和参数量等评价指标均优于对比方法;在Mall数据集上,相较于ConvLSTM人群计数方法,所提方法的平均绝对误差(MAE)、均方误差(MSE)的误差值分别降低了43.75%、72.71%,对不同场景视频人群计数具有更高的准确率和实时性。 展开更多
关键词 人群计数 空间混洗 深度可分离反向残差 多分辨率融合 轻量级网络
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SDN环境下基于Rényi RF XGBoost的DDoS攻击检测研究
19
作者 杨桂芹 张蔚 张若 《兰州交通大学学报》 2025年第1期28-38,共11页
DDoS攻击会对SDN造成毁灭性的打击,如何高效精准地检测出DDoS攻击就显得尤为重要。针对该问题,提出了一种在SDN环境下基于Rényi RF XGBoost的DDoS攻击检测方案。使用Rényi熵提取特征并对随机森林进行改进,通过集成学习将其与X... DDoS攻击会对SDN造成毁灭性的打击,如何高效精准地检测出DDoS攻击就显得尤为重要。针对该问题,提出了一种在SDN环境下基于Rényi RF XGBoost的DDoS攻击检测方案。使用Rényi熵提取特征并对随机森林进行改进,通过集成学习将其与XGBoost进行融合,对网络流量进行分类预测,从而实现针对DDoS攻击的检测。此外,采用交叉熵损失和袋外误差对所提模型进行评价,通过相关检测指标对实验结果进行实时观察验证。结果表明,所提出的方法不仅有较低的交叉熵损失和袋外误差,相比于其他方法还提高了检测精度、精确率和召回率,缩短了检测时间,降低了误报率。 展开更多
关键词 SDN DDOS Rényi RF XGBoost
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基于Gauss-Seidel和共轭梯度迭代的高性能联合检测算法
20
作者 申东 王佳豪 +1 位作者 谭昕 曾若程 《空天预警研究学报》 2025年第2期79-85,共7页
针对最小均方误差(MMSE)检测应用于大规模多输入多输出(MIMO)信号检测会产生较大运算量的问题,提出了一种基于Gauss-Seidel(GS)迭代算法和共轭梯度(CG)迭代算法的联合检测改进算法(GSCG).首先,利用CG迭代算法给出良好的初始检测方向,并... 针对最小均方误差(MMSE)检测应用于大规模多输入多输出(MIMO)信号检测会产生较大运算量的问题,提出了一种基于Gauss-Seidel(GS)迭代算法和共轭梯度(CG)迭代算法的联合检测改进算法(GSCG).首先,利用CG迭代算法给出良好的初始检测方向,并降低计算复杂度;然后,结合雅可比(JA)迭代算法,优化迭代初始解,使算法在保证原来检测性能的基础上加快收敛速度;最后,设计了一种有效的条件数最小化预处理,将原GS迭代有效地转化为具有相同解的新迭代,实现算法的快速迭代收敛.仿真结果表明,在不同的信道相关场景下,与其他迭代算法相比,本文算法误码率性能更优,收敛速度更快,所需迭代次数更少. 展开更多
关键词 大规模MIMO CGJA迭代 条件数最小化预处理 Gauss-Seidel迭代 共轭梯度
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