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基于改进Faster R-CNN的电力检修工程智慧监测
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作者 唐小煜 罗杰豪 黄声勇 《华南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期60-67,共8页
提出一种改进Faster R-CNN的目标检测模型用于智能化电力检修工程,构建了电力检修设备的数据集,并对其进行了数据清洗和数据增强。为了提高模型对被物体在遮挡以及复杂背景情况的识别能力,在模型中嵌入了精心设计的ESAM注意力模块,优化... 提出一种改进Faster R-CNN的目标检测模型用于智能化电力检修工程,构建了电力检修设备的数据集,并对其进行了数据清洗和数据增强。为了提高模型对被物体在遮挡以及复杂背景情况的识别能力,在模型中嵌入了精心设计的ESAM注意力模块,优化了模型的特征提取能力。ESAM注意力模块通过多尺度处理和跨空间学习方法,在保持计算效率的同时,能够更好地捕捉和利用图像特征中的重要信息,从而提高模型的整体性能。设计了多组实验并可视化模型效果,实验结果进一步验证了模型的有效性。该研究对于提高电力检修工作的效率和质量,保障电力系统的安全运行,从而支撑“双碳”目标的实现,具有一定的理论意义和实际价值。 展开更多
关键词 电力检修 “双碳”政策 数据增强 多尺度处理
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基于局部特征匹配和混合对比学习的无监督行人重识别
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作者 王剑莹 康致武 +4 位作者 李百成 张翊 聂瑞华 余宝贤 张涵 《华南师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期95-103,共9页
无监督行人重识别(Unsupervised Person Re-Identification,UPR)技术在安防工程和智慧城市等场景中得到广泛应用。然而,现有的很多UPR算法在特征提取上忽略了局部特征匹配和空间位置特征信息,在伪标签聚类过程中可能丢弃大量未聚类样本... 无监督行人重识别(Unsupervised Person Re-Identification,UPR)技术在安防工程和智慧城市等场景中得到广泛应用。然而,现有的很多UPR算法在特征提取上忽略了局部特征匹配和空间位置特征信息,在伪标签聚类过程中可能丢弃大量未聚类样本。为克服上述缺点,文章提出基于局部特征匹配和混合对比学习的无监督行人重识别方法(LHFC):首先,针对网络不能提取不同空间位置特征信息的问题,在特征提取的骨干网络ResNet50中引入了自相似的非局域注意力机制(Non-local);针对局部特征不匹配的问题,设计了局部特征匹配模块(Aligned),在学习图像相似度的同时考虑了人体结构的匹配;最后,针对训练过程中丢弃未聚类样本从而导致提取特征不充分的问题,提出了聚类级与实例级混合存储器(HCL),以存储聚类级身份特征和离群点实例特征。为验证模型性能的有效性,在2个公开数据集(Market-1501、DukeMTMC-ReID)上与现有的12种无监督方法进行对比。同时,为探讨Non-local、Aligned、HCL对模型效果的影响,进行了消融实验。对比实验结果表明:LHFC方法在Market-1501、DukeMTMC-ReID数据集上的mAP指标分别达到了84.4%、71.5%,相对于12种对比方法中表现最好的CACL方法,指标分别提高了3.5%、1.9%。消融实验结果表明Non-local、Aligned、HCL可以提高指标精度:在ResNet50中引入Non-local有利于提取更多有用的行人特征信息,从而更好地标注局部特征之间的空间位置关系;Aligned模块可以有效融合相对应的人体结构信息;HCL可以减少训练后期伪标签带来的误差。 展开更多
关键词 无监督行人重识别 对比学习 注意力机制 局部特征匹配
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基于B-COSFIRE和相位一致性图像融合的视网膜血管分割
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作者 郑巧娥 郑楚君 黄敏雪 《激光杂志》 北大核心 2025年第1期75-83,共9页
视网膜血管的形态特征在眼底相关疾病的诊断和筛查中有重要的意义,然而,由于视网膜血管尺度形状多样且对比度差异大,细小血管的检测是视网膜血管分割的难点。针对这一问题,提出了一种基于BCOSFIRE(Bar Selective Combination of Shifted... 视网膜血管的形态特征在眼底相关疾病的诊断和筛查中有重要的意义,然而,由于视网膜血管尺度形状多样且对比度差异大,细小血管的检测是视网膜血管分割的难点。针对这一问题,提出了一种基于BCOSFIRE(Bar Selective Combination of Shifted Filter Responses)和相位一致性图像融合的视网膜血管分割方法,对预处理后的绿通道图像进行对比度增强,接着提取其B-COSFIRE滤波器响应图和相位一致性响应图,采用小波变换对这两个响应图进行融合得到特征响应图,最后采用特征空间模糊C均值聚类算法实现视网膜血管分割。在DRIVE数据集上进行本方法的视网膜血管分割测试实验,其分割性能中的平均准确率,灵敏度,特异性分别为94.50%,69.63%,98.16%,本方法的分割性能良好,对细小血管具有较高的检测灵敏度,且所分割的血管有较好的完整性。 展开更多
关键词 视网膜血管分割 B-COSFIRE 相位一致性 图像融合
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基于改进八度卷积算法的人脸表情识别 被引量:1
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作者 唐小煜 王东 +1 位作者 林逸鑫 李萍 《华南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第2期116-123,共8页
针对目前人脸表情识别存在准确率不高、模型复杂和计算量大的问题,文章提出了一种基于八度卷积改进的人脸表情识别模型(OCNN):使用改进的八度卷积进行特征提取,提高对细节特征的提取效果,降低特征图的冗余,在不增加参数的同时减少运算量... 针对目前人脸表情识别存在准确率不高、模型复杂和计算量大的问题,文章提出了一种基于八度卷积改进的人脸表情识别模型(OCNN):使用改进的八度卷积进行特征提取,提高对细节特征的提取效果,降低特征图的冗余,在不增加参数的同时减少运算量,以提高特征提取性能;利用DyReLU激活函数来增强模型的学习和表达能力;使用自适应平均池化下采样层代替全连接层,以减少参数;将模型在大规模数据集上进行预训练,并在FER2013、FERPlus、RAF-DB数据集上进行模型性能验证实验。实验结果表明:训练后的模型权重为10.4 MB,在人脸表情识别数据集FER2013、FERPlus和RAF-DB上的准确率分别达到73.53%、89.58%和88.50%;与目前诸模型相比,OCNN模型的准确性高且计算资源消耗低,充分证明了该模型的有效性。 展开更多
关键词 人脸表情识别 卷积神经网络 八度卷积
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基于注意力路由胶囊网络的多通道脑电情感识别
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作者 张涵 郑晓敏 +1 位作者 刁肖磊 蔡冬丽 《华南师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2023年第5期103-110,共8页
近年来,深度神经网络应用于脑电情感识别并取得了比传统算法更好的性能,但是卷积神经网络存在对于物体空间关系识别和物体旋转后的特征识别能力较弱、池化操作会丢失大量有价值的信息以及无法描述脑电信号不同通道间的内在联系等缺点。... 近年来,深度神经网络应用于脑电情感识别并取得了比传统算法更好的性能,但是卷积神经网络存在对于物体空间关系识别和物体旋转后的特征识别能力较弱、池化操作会丢失大量有价值的信息以及无法描述脑电信号不同通道间的内在联系等缺点。为了克服上述缺点,文章提出了基于注意力路由胶囊网络的多通道脑电情感识别模型(AR-CapsNet),将注意力路由和胶囊激活引入脑电信号情感识别模型中。与传统的胶囊网络脑电情感模型相比,AR-CapsNet模型在保持空间信息的同时,快速地进行前向传递。最后,在数据集DEAP上,将AR-CapsNet模型与机器学习模型、其他深度学习模型(动态图卷积神经网络、四维卷积递归神经网络和传统胶囊网络等)进行了情感识别准确率实验;与多层级特征引导的胶囊网络进行参数量和训练时间对比实验。实验结果表明:(1)与其他模型相比,AR-CapsNet模型有更高的识别精度,在效价、唤醒和主导上的平均识别准确率分别为99.46%、98.45%和99.54%;(2)与目前性能较好的胶囊网络脑电情感识别模型(多层级特征引导的胶囊网络)相比,AR-CapsNet模型使用了更少的总参数量,降低了脑电信号情感识别的复杂度。 展开更多
关键词 脑电 情感识别 胶囊网络 注意力路由
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