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基于网络覆盖率感知的无线传感网络节点部署算法
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作者 县小平 马国俊 岳振辉 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第4期20-26,共7页
覆盖问题是无线传感网络设计中的首要问题,在保持网络连通的前提下,尽可能优化区域覆盖率是提升网络感知性能的有效方法。提出基于改进麻雀搜索的网络连通保持的节点部署算法。为改进麻雀搜索算法的收敛慢、易陷入局部最优的不足,在产... 覆盖问题是无线传感网络设计中的首要问题,在保持网络连通的前提下,尽可能优化区域覆盖率是提升网络感知性能的有效方法。提出基于改进麻雀搜索的网络连通保持的节点部署算法。为改进麻雀搜索算法的收敛慢、易陷入局部最优的不足,在产生初始种群阶段引入Bernoulli映射,提高种群的多样性。并引入基于高斯-柯西变异机制,使最优个体产生突变。建立保持网络连通的节点部署优化问题,再利用改进麻雀搜索算法求解。性能分析表明,提出的ISNC算法提高了覆盖率,并保持较好的网络连通性。 展开更多
关键词 无线传感网络 节点部署 麻雀搜索算法 高斯-柯西变异 节点度
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迹2椭圆曲线离散对数的求解分析
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作者 胡建军 《安徽大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期1-7,共7页
证明迹2椭圆曲线是安全的,因为有限域上整数值的离散对数最快的求解方法(指标微积分方法)迄今为止仍然是亚指数时间的,而且在Tate配对计算失败的条件下,倍乘运算过程中素因子的点未必满足P点或者2P点,因此椭圆曲线点的离散对数求解可能... 证明迹2椭圆曲线是安全的,因为有限域上整数值的离散对数最快的求解方法(指标微积分方法)迄今为止仍然是亚指数时间的,而且在Tate配对计算失败的条件下,倍乘运算过程中素因子的点未必满足P点或者2P点,因此椭圆曲线点的离散对数求解可能失败. 展开更多
关键词 椭圆曲线 有限域 迹2 离散对数 概率多项式时间
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一种轻量级CNN玉米病害图像识别方法 被引量:3
3
作者 史宝明 贺元香 赵霞 《江苏农业科学》 北大核心 2024年第5期201-207,共7页
针对传统卷积神经网络模型参数和运算量超大,难以部署在资源受限的移动终端或嵌入式设备上的问题,以VGG16作为基础框架,结合MobileNet v3模型思想,提出了一种轻量级卷积神经网络玉米病害图像识别方法,通过逐级渐进的方式建立网络模型,... 针对传统卷积神经网络模型参数和运算量超大,难以部署在资源受限的移动终端或嵌入式设备上的问题,以VGG16作为基础框架,结合MobileNet v3模型思想,提出了一种轻量级卷积神经网络玉米病害图像识别方法,通过逐级渐进的方式建立网络模型,用线性瓶颈的倒残差深度可分离卷积代替标准卷积,用卷积层来代替全连接层,大幅度降低了模型的参数量和运算量。在深度卷积和点卷积之间加入改进的squeeze and excitation通道注意力模块,来增强模型精度。注意力模块的第2个全连接层的激活函数使用hard-swish代替sigmoid,可以大幅度提高运算速度。试验样本数据为PlantVillage数据集的玉米病害子数据集,由于样本数据集偏小,通过随机旋转、随机缩放大小、随机宽度高度偏移、水平翻转、垂直翻转、随机错切变换、随机亮度变化、样本零均值化等方式对样本数据进行了增强和扩充,扩充后的数据集在改进模型上进行试验。试验结果表明,和VGG16对比,改进模型的准确率提高了1.48百分点,参数量是原模型的1/5,运算量是原模型的1/15;在不降低准确率的前提下,模型的参数量和运算量大幅度降低,实现了模型的轻量化。改进模型可以部署在移动终端等手持设备上,为农业病害识别提供指导和参考。 展开更多
关键词 玉米病害 轻量级卷积神经网络 倒残差结构 深度可分离卷积 VGG 病害图像识别
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若干联图的邻点可区别I-全染色 被引量:9
4
作者 张婷 朱恩强 +1 位作者 刘晓娜 赵双柱 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期267-272,共6页
利用函数构造法和数学归纳法,考虑图P_m∨S_n,F_m∨W_n和W_m∨W_n的邻点可区别I-全染色,给出了它们邻点可区别I-全色数.
关键词 联图 I-全染色 邻点可区别I-全染色 邻点可区别I-全色数
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若干Mycielski图邻点可区别Ⅰ-均匀全染色 被引量:7
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作者 张婷 朱恩强 +1 位作者 赵双柱 杜佳 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期547-550,共4页
图G的一个邻点可区别Ⅰ-均匀全染色是指对图G的邻点可区别的一个Ⅰ-全染色f,若f还满足||T_i|-|T_j||≤1(i≠j),其中T_i=V_i∪E_i={v|v∈V(G),f(v)=i}∪{e|e∈E(G),f(e)=i},则称f为图G的一个邻点可区别Ⅰ-均匀全染色,而图G的邻点可区别Ⅰ... 图G的一个邻点可区别Ⅰ-均匀全染色是指对图G的邻点可区别的一个Ⅰ-全染色f,若f还满足||T_i|-|T_j||≤1(i≠j),其中T_i=V_i∪E_i={v|v∈V(G),f(v)=i}∪{e|e∈E(G),f(e)=i},则称f为图G的一个邻点可区别Ⅰ-均匀全染色,而图G的邻点可区别Ⅰ-均匀全染色中所用的最少颜色数称为图G的邻点可区别Ⅰ-均匀全色数.通过函数构造法,得到了M(Pn)、M(Cn)、M(Sn)的邻点可区别Ⅰ-均匀全色数,并且满足猜想. 展开更多
关键词 MYCIELSKI图 邻点可区别Ⅰ-均匀全染色 邻点可区别Ⅰ-均匀全色数
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组合混沌系统的图像加密算法 被引量:4
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作者 薛亚娣 阮文惠 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期352-356,共5页
为有效保证图像的安全性,针对目前图像加密算法存在的不足,设计一种基于组合混沌系统的图像加密算法.先采用Logistic混沌系统对原始明文图像进行置乱处理,实现图像的像素位置置乱,并对置乱处理后的图像进行分块处理;再采用Henon混沌系... 为有效保证图像的安全性,针对目前图像加密算法存在的不足,设计一种基于组合混沌系统的图像加密算法.先采用Logistic混沌系统对原始明文图像进行置乱处理,实现图像的像素位置置乱,并对置乱处理后的图像进行分块处理;再采用Henon混沌系统对分块处理后的图像像素进行加密操作,实现对像素值的置乱.用仿真实验对图像加密性能进行测试的结果表明,用该算法加密后,相邻像素相关性较小,具有可靠的传输安全性,实现了图像信息的加密,并增加了密钥空间,提高了图像的各种抗攻击能力. 展开更多
关键词 图像安全性 混沌系统 图像加密 LOGISTIC映射 抗攻击能力
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基于改进蚁群算法的嵌入式系统软硬件划分 被引量:5
7
作者 潘颖 阮文惠 《现代电子技术》 北大核心 2017年第3期164-166,170,共4页
针对标准蚁群算法的软硬件划分问题求解难题,提出改进蚁群算法的系统软硬件划分方法。首先分析了当前嵌入式系统软硬件划分研究的现状,并构建软硬件划分的数学模型;然后采用蚁群算法模拟蚂蚁觅食行为搜索数学模型的最优解,并引入逆反馈... 针对标准蚁群算法的软硬件划分问题求解难题,提出改进蚁群算法的系统软硬件划分方法。首先分析了当前嵌入式系统软硬件划分研究的现状,并构建软硬件划分的数学模型;然后采用蚁群算法模拟蚂蚁觅食行为搜索数学模型的最优解,并引入逆反馈机制提高蚁群算法的搜索性能;最后通过实验证明软硬件划分问题求解的有效性。实验结果表明,改进蚁群算法提高了问题求解的效率,获得了合理的软硬件划分结果,且结果优于标准蚁群算法。 展开更多
关键词 硬件系统 蚁群算法 软件系统 收敛速度 仿真测试
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基于混合Gauss模型的鲁棒性人脸识别算法 被引量:3
8
作者 谭萍 邢玉娟 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1229-1235,共7页
针对人脸图像受表情、光照、角度变化等因素影响,传统算法难以获得较理想的人脸识别结果问题,提出一种基于混合Gauss模型的鲁棒人脸识别算法.先将每副图像划分成子块,提取其方向梯度直方图特征,并加入子块相应的空间位置信息产生人脸图... 针对人脸图像受表情、光照、角度变化等因素影响,传统算法难以获得较理想的人脸识别结果问题,提出一种基于混合Gauss模型的鲁棒人脸识别算法.先将每副图像划分成子块,提取其方向梯度直方图特征,并加入子块相应的空间位置信息产生人脸图像的局部特征向量;再采用全部图像的局部特征向量训练混合Gauss模型生成人脸特征向量;最后采用最小二乘支持向量机建立人脸识别分类器,实现人脸匹配与识别.采用ORL,Yale和CIGIT人脸库进行仿真对比测试,仿真结果表明,该算法的人脸识别率高于其他人脸识别算法,对光照、角度、表情等有较强的鲁棒性,且可以获得更快的人脸识别速度. 展开更多
关键词 人脸识别 提取特征 混合Gauss模型 最小二乘支持向量机
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基于Android平台的图像增强算法 被引量:2
9
作者 阮文惠 薛亚娣 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期1006-1012,共7页
针对传统图像增强算法存在的不足,提出一种基于Android平台的图像增强算法.首先采用同态滤波对图像进行预处理,并用小波变换分解图像;然后对图像进行对比度拉伸和亮度增强,消除图像中的噪声等;再采用小波变换重构图像各分量,得到增强后... 针对传统图像增强算法存在的不足,提出一种基于Android平台的图像增强算法.首先采用同态滤波对图像进行预处理,并用小波变换分解图像;然后对图像进行对比度拉伸和亮度增强,消除图像中的噪声等;再采用小波变换重构图像各分量,得到增强后的图像;最后在Android平台上实现图像增强算法,并用仿真实验测试其性能.仿真结果表明,该算法解决了传统图像增强算法的不足,得到了较理想的主观视觉效果,加快了图像增强的速度,可满足图像增强的实时性要求. 展开更多
关键词 图像增强 小波变换 同态滤波 直方图均衡
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基于多约简Fisher-VSM和SVM的文本情感分类 被引量:1
10
作者 邢玉娟 谭萍 曹晓丽 《计算机应用与软件》 CSCD 2016年第9期301-305,共5页
为了提高文本情感分类准确率,提出基于多约简Fisher向量空间模型和支持向量机的文本情感分类算法。该算法首先采用Fisher判别准则提取TF-IDF特征向量,然后依据低维文档向量空间模型间的相似度对文档进行聚类,减少文档的数目。该算法从... 为了提高文本情感分类准确率,提出基于多约简Fisher向量空间模型和支持向量机的文本情感分类算法。该算法首先采用Fisher判别准则提取TF-IDF特征向量,然后依据低维文档向量空间模型间的相似度对文档进行聚类,减少文档的数目。该算法从维度和数量两个方面对文档的向量空间模型进行约简,以期提高支持向量机的训练速度和分类性能。仿真实验结果表明,该算法具有良好的召回率和分类准确率。 展开更多
关键词 文本情感分类 Fisher判别比 向量空间模型 支持向量机
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基于深度学习和部分模型的相关性人脸检测 被引量:1
11
作者 谭萍 邢玉娟 于成洋 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第12期123-127,共5页
针对人脸检测中的部分遮挡和多姿态问题,提出一种基于深度学习的人脸检测算法。首先利用部件检测器检测人脸局部区域,然后将人脸局部区域检测结果输入到深度模型中,学习各局部区域之间的相关性,完成人脸检测。该算法将深度学习理论与基... 针对人脸检测中的部分遮挡和多姿态问题,提出一种基于深度学习的人脸检测算法。首先利用部件检测器检测人脸局部区域,然后将人脸局部区域检测结果输入到深度模型中,学习各局部区域之间的相关性,完成人脸检测。该算法将深度学习理论与基于部分模型的思想相结合,实现人脸检测。实验结果表明,该算法在遮挡、多姿态等情况下具有良好的鲁棒性。 展开更多
关键词 人脸检测 深度学习 部分模型 检测精度 虚警率
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偏联系数隐私风险态势评估方法 被引量:9
12
作者 晏燕 王万军 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第10期143-148,共6页
针对数据隐私保护风险评估问题,利用集对分析的五元偏联系数理论,为隐私风险待评估指标建立了集对分析评估系统。采用最小二偏赋权方法确定评估指标的权重,并运用五元联系数对隐私评估指标进行分阶偏处理,对各阶偏联系数进行势态计算并... 针对数据隐私保护风险评估问题,利用集对分析的五元偏联系数理论,为隐私风险待评估指标建立了集对分析评估系统。采用最小二偏赋权方法确定评估指标的权重,并运用五元联系数对隐私评估指标进行分阶偏处理,对各阶偏联系数进行势态计算并分析趋势走向,实现对隐私风险态势的评估。该方法能够对隐私风险评估指标进行动态的体现,有效消除了隐私风险评估过程中不确定、模糊、随机等误差因素的干扰和不良影响。通过实例分析了该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 隐私风险 态势评估 五元偏联系数 最小二偏赋权
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特征大于2扩域上构造椭圆曲线密码体制的一种方法 被引量:1
13
作者 胡建军 王学毅 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第8期2441-2443,共3页
在最优扩域上构造的椭圆曲线,要求特征p≥127,而且椭圆曲线运行在复数域上。复数域最大的缺点是实现成本高且不易部署。为此,设计了一种在有限域扩域上能够运行椭圆曲线的方法。针对有限域扩域上存在逆元不能计算的问题,引入盲点的概念... 在最优扩域上构造的椭圆曲线,要求特征p≥127,而且椭圆曲线运行在复数域上。复数域最大的缺点是实现成本高且不易部署。为此,设计了一种在有限域扩域上能够运行椭圆曲线的方法。针对有限域扩域上存在逆元不能计算的问题,引入盲点的概念,通过避开盲点运算的方法,实现了有限域扩域上椭圆曲线标量乘运算。另外,新方法只需特征大于2即可,因此方法的使用范围要优于最优扩域上的椭圆曲线。数字例子验证了方法的正确性和有效性。与已有研究结果相比,该方法具有明显的优势。 展开更多
关键词 椭圆曲线 有限域 基点
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基于i-向量和PCA字典学习稀疏表示的说话人确认 被引量:1
14
作者 舒毅 邢玉娟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第18期144-147,166,共5页
稀疏表示以其出色的分类性能成为说话人确认研究的热点,其中过完备字典的构建是关键,直接影响其性能。为了提高说话人确认系统的鲁棒性,同时解决稀疏表示过完备字典中存在噪声及信道干扰信息的问题,提出一种基于i-向量的主成分稀疏表示... 稀疏表示以其出色的分类性能成为说话人确认研究的热点,其中过完备字典的构建是关键,直接影响其性能。为了提高说话人确认系统的鲁棒性,同时解决稀疏表示过完备字典中存在噪声及信道干扰信息的问题,提出一种基于i-向量的主成分稀疏表示字典学习算法。该算法在高斯通用背景模型的基础上提取说话人的i-向量,并使用类内协方差归一化技术对i-向量进行信道补偿;根据信道补偿后的说话人i-向量的均值向量估计其信道偏移空间,在该空间采用主成分分析方法提取低维信道偏移主分量,用于重新计算说话人i-向量,从而达到进一步抑制i-向量中信道干扰的目的;将新的i-向量作为字典原子构建高鲁棒性稀疏表示过完备字典。在测试阶段,测试语音的i-向量在该字典上寻找其稀疏表示系数向量,根据系数向量对测试i-向量的重构误差确定目标说话人。仿真实验表明,该算法具有良好的识别性能。 展开更多
关键词 说话人确认 i-向量 稀疏表示 过完备字典 高斯通用背景模型
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Mixed-Fisher特征云模型聚类在文本情感分类中的应用
15
作者 邢玉娟 郭显 +1 位作者 谭萍 李明 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2016年第9期1320-1331,共12页
海量网络信息的出现,使得提取文本信息情感观点成为研究的热点。针对文本情感分类中文本信息模糊及分类准确率低的问题,提出了一种基于Mixed-Fisher特征选择的文本云向量模型聚类算法。该算法首先分别计算文档中各个词性特征项的Fisher... 海量网络信息的出现,使得提取文本信息情感观点成为研究的热点。针对文本情感分类中文本信息模糊及分类准确率低的问题,提出了一种基于Mixed-Fisher特征选择的文本云向量模型聚类算法。该算法首先分别计算文档中各个词性特征项的Fisher判别比,根据Fisher判别比越大特征向量判别性越强的Fisher准则,选择Fisher比值较大的前q个特征,并按照词性进行组合生成文档的Mixed-Fisher特征向量。然后在Mixed-Fisher特征向量集上构建文档的云向量模型,根据云向量模型间的差异度对模型进行聚类和合并。将该算法应用于文本情感观点的分类,选择核Fisher判别技术用于最终文本观点的判定。仿真实验结果表明,基于Mixed-Fisher特征的云向量聚类模型的分类准确率明显优于传统向量空间模型,从而验证了核Fisher判别技术的有效性。 展开更多
关键词 文本情感分类 Fisher判别比 词性特征 云向量模型 核FISHER判别
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一种基于直方图平移和局部复杂度的可逆水印算法
16
作者 吴万琴 阮文惠 贺元香 《南京师大学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期33-39,共7页
针对现有高容量水印嵌入算法中载体图像失真问题,本文提出一种基于直方图平移和局部复杂度的可逆水印算法.为确保较高的图像质量,该算法通过局部复杂度函数来区分宿主图像块是平滑还是复杂块,将平滑块嵌入水印信息,复杂块保持不变,不进... 针对现有高容量水印嵌入算法中载体图像失真问题,本文提出一种基于直方图平移和局部复杂度的可逆水印算法.为确保较高的图像质量,该算法通过局部复杂度函数来区分宿主图像块是平滑还是复杂块,将平滑块嵌入水印信息,复杂块保持不变,不进行水印信息嵌入,以获得高质量图像.实验结果表明,与同类算法相比,该算法具有较好的图像质量和高嵌入容量. 展开更多
关键词 可逆水印 局部复杂度 嵌入容量 像素值
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激光扫描图像挠度位移测量方法改进
17
作者 阮文惠 黄珍 薛亚娣 《激光杂志》 北大核心 2017年第5期111-113,共3页
针对传统测量物体挠度/位移方法的准确率低、误差率高,提出了激光扫描图像挠度/位移测量方法。首先对激光光斑图像进行预处理,通过色彩识别和阈值判定去除激光的衍射和散射,采用重心法调整光斑的灰度值,求解出激光束中心,然后根据多条... 针对传统测量物体挠度/位移方法的准确率低、误差率高,提出了激光扫描图像挠度/位移测量方法。首先对激光光斑图像进行预处理,通过色彩识别和阈值判定去除激光的衍射和散射,采用重心法调整光斑的灰度值,求解出激光束中心,然后根据多条激光束中心线与物体截面不同倾角和曲率值,采用最小二乘法拟合连续光滑的挠度曲线,测量得出更可靠的挠度值,最后试验结果表明,本文方法能够实现对物体挠度/位移更精确的测量。 展开更多
关键词 激光扫描 测量 挠度曲线 仿真测试
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基于双路多尺度金字塔池化模型的显著目标检测算法 被引量:3
18
作者 马少斌 张成文 《应用光学》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期1056-1061,共6页
为提升复杂环境装甲目标的检测精度,提出了一种显著目标检测算法,该算法通过视觉注意机制与联合金字塔上采样模块分别获取视觉注意机制约束的低层次特征与多尺度池化语义特征,利用聚合策略进行融合,提升低对比度或遮挡情况下的目标表征... 为提升复杂环境装甲目标的检测精度,提出了一种显著目标检测算法,该算法通过视觉注意机制与联合金字塔上采样模块分别获取视觉注意机制约束的低层次特征与多尺度池化语义特征,利用聚合策略进行融合,提升低对比度或遮挡情况下的目标表征能力。测试结果表明,文中算法对复杂场景下多尺度目标均取得了良好的检测效果,其精度、召回率与平均精度分别为72.2%、71.4%与77.1%,能够满足实际应用需求。 展开更多
关键词 目标检测 池化语义 注意机制 部分遮挡 聚合策略
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基于彩色分量双重鉴别相似性的人脸特征提取 被引量:2
19
作者 谭萍 王兵 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 北大核心 2018年第6期654-658,共5页
针对当前人脸彩色图像鉴别特征提取方法存在特征鉴别能力低、识别效果差等问题,提出基于彩色分量特征层双重鉴别相似性分析的人脸图像鉴别特征提取方法.通过使用人脸彩色图像中各个彩色分量数据和不同彩色分量数据集之间的相关性进行特... 针对当前人脸彩色图像鉴别特征提取方法存在特征鉴别能力低、识别效果差等问题,提出基于彩色分量特征层双重鉴别相似性分析的人脸图像鉴别特征提取方法.通过使用人脸彩色图像中各个彩色分量数据和不同彩色分量数据集之间的相关性进行特征层鉴别相似性分析,并设计了R、G和B三个彩色分量图像数据集鉴别特征提取流程.仿真结果表明:CM-DDSA方法保留了三个彩色分量特征之间的平均相似性,同时在很大程度上提升了特征鉴别能力以及识别效果. 展开更多
关键词 彩色分量 人脸图像鉴别 双重鉴别 相关性 特征提取 CM-DDSA方法 识别效果
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基于级联卷积神经网络的人脸特征点识别算法实现 被引量:8
20
作者 张云 李岚 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2020年第3期105-109,共5页
针对在有冗余图像信息干扰下进行人脸有效特征点提取时精度不高的问题,提出了基于级联卷积神经网络的人脸特征点检测算法.在该算法中:输入层读入规则化的原始图像,神经元提取图像的局部特征;池化层进行局部平均和降采样操作,对卷积结果... 针对在有冗余图像信息干扰下进行人脸有效特征点提取时精度不高的问题,提出了基于级联卷积神经网络的人脸特征点检测算法.在该算法中:输入层读入规则化的原始图像,神经元提取图像的局部特征;池化层进行局部平均和降采样操作,对卷积结果降低维度;卷积层和池化层分布连接,迭代训练,输出特征点检测结果.该算法采用Python语言编程实现,在人脸数据集进行仿真实验,结果表明该算法对人脸特征点有较高的识别率. 展开更多
关键词 卷积神经网络 人脸特征点检测 图像识别 卷积层
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