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基于卷积和Transformer的矿物拉曼光谱分类方法 被引量:1
1
作者 耿磊 仇怀志 +2 位作者 肖志涛 张芳 吴骏 《天津工业大学学报》 北大核心 2025年第1期53-61,共9页
针对矿物类别众多、存在环境杂质等干扰信息以及部分拉曼光谱存在相似性等问题,结合拉曼光谱时域和频域上多尺度特征信息,提出一种基于卷积结构和自注意力结构的双分支分类网络RT-Net(Residual-Transformer Net)。该网络利用卷积块搭建... 针对矿物类别众多、存在环境杂质等干扰信息以及部分拉曼光谱存在相似性等问题,结合拉曼光谱时域和频域上多尺度特征信息,提出一种基于卷积结构和自注意力结构的双分支分类网络RT-Net(Residual-Transformer Net)。该网络利用卷积块搭建局部特征提取模块,引入通道注意力增强局部特征提取能力;利用自注意力结构学习拉曼光谱频域中的双向依赖关系来提取全局特征信息,由注意力融合模块进行多尺度特征融合用以分类。实验结果表明:RT-Net实现了对于1321类矿物拉曼光谱快速准确的分类,分类准确率达到90.31%;此外,在精准率、召回率和F1得分3个评估指标上分别达到了0.8781、0.9066和0.8972,进一步验证了RT-Net的有效性。 展开更多
关键词 矿物分类 拉曼光谱 频域 注意力机制 多尺度融合
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基于随机采样一致算法的卡车车厢点云分割
2
作者 耿磊 杨梅 +1 位作者 肖志涛 张芳 《天津工业大学学报》 北大核心 2025年第2期72-77,共6页
针对卡车种类多且车厢形变不易分割的问题,提出了基于随机采样一致(RANSAC)算法的分段式分割方法。首先将车厢面进行等分获得多个近似平面的面片,利用Kd-tree建立面片点云之间拓扑几何关系,将点到平面的欧式距离作为判断准则,通过距离... 针对卡车种类多且车厢形变不易分割的问题,提出了基于随机采样一致(RANSAC)算法的分段式分割方法。首先将车厢面进行等分获得多个近似平面的面片,利用Kd-tree建立面片点云之间拓扑几何关系,将点到平面的欧式距离作为判断准则,通过距离阈值对面片进行初始分割;然后设计角度阈值结合RANSAC算法对面片进行优化合并,实现多类型卡车车厢精确分割。实验结果表明:本文设计的卡车分割模型能够对多种类型的卡车车厢进行分割,其中对于双面卡车、四面卡车以及五面卡车的车体尺寸信息的最大相对误差分别为0.048、0.031和0.046 m,测量精度满足工程需要。 展开更多
关键词 物料装车 激光雷达 点云分割 RANSAC算法
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基于呼吸波形特征参数时间序列的AECOPD预测方法
3
作者 王慧泉 赵伟标 +3 位作者 孟庆凯 马建新 童朝晖 曹志新 《天津工业大学学报》 北大核心 2025年第4期7-12,共6页
为实现慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)事件的早期预测,搭建基于远程呼吸机的患者呼吸波形监测系统,收集记录29名发生疾病加重事件的患者和29名处于疾病稳定期的患者所用呼吸机的日常参数,从呼吸波形中提取能够反映患者呼吸节律的特... 为实现慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)事件的早期预测,搭建基于远程呼吸机的患者呼吸波形监测系统,收集记录29名发生疾病加重事件的患者和29名处于疾病稳定期的患者所用呼吸机的日常参数,从呼吸波形中提取能够反映患者呼吸节律的特征参数,利用多天数的特征参数构成特征时间序列,建立多个疾病加重预测模型,并利用与患者住院日期间隔不同天数的特征时间序列对预测模型进行评估。结果表明:随着预测窗口的增加,模型对疾病加重事件的预测效果先上升后下降,模型的有效预测时间窗口为3~4 d,在3~4 d后,模型操作特性曲线(ROC)下的面积值(AUC值)不再有统计学意义;通过采用特征时间序列,该模型可以在疾病加重早期做出预测,为疾病的防治提供更多的干预机会。 展开更多
关键词 慢性阻塞性肺疾病(COPD) 机器学习 时间序列 远程医疗
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基于时空联合奇异值分解的激光散斑血流成像方法
4
作者 张芳 谭茂祥 +1 位作者 苗佳琪 宋庆宏 《天津工业大学学报》 北大核心 2025年第5期52-58,共7页
为减小成像系统噪声和皮肤组织静态散射的干扰,基于激光散斑衬比分析提出了一种对血管结构和血流相对速度成像的方法。采用时空联合的奇异值分解(SVD)滤波法对图像进行预处理,消除皮肤组织散射对血流图像的影响;采用时间域激光散斑衬比... 为减小成像系统噪声和皮肤组织静态散射的干扰,基于激光散斑衬比分析提出了一种对血管结构和血流相对速度成像的方法。采用时空联合的奇异值分解(SVD)滤波法对图像进行预处理,消除皮肤组织散射对血流图像的影响;采用时间域激光散斑衬比分析方法对血流进行成像;使用各向异性耦合扩散滤波、自适应三维块匹配滤波和高低帽变换法等3种滤波算法进一步滤除背景噪声,提高图像对比度,并采用数值模拟、仿体实验、人体组织成像实验验证本文算法的有效性。结果表明:本算法能够有效地抑制背景散射对成像的影响,在激光散斑血流成像方面具有可行性。 展开更多
关键词 血流成像 激光散斑衬比分析 时空联合奇异值分解(SVD) 图像增强
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脑静脉窦血流动力学研究方法进展 被引量:1
5
作者 张嘉豪 耿磊 +2 位作者 肖志涛 陈行 曹向宇 《中国现代神经疾病杂志》 北大核心 2025年第6期464-469,共6页
脑静脉系统疾病可以导致特发性颅内压增高、脑静脉血栓形成及搏动性耳鸣,精准评估脑静脉窦血流动力学对疾病的诊断与治疗至关重要。随着血流动力学研究软件和神经影像学技术的发展,计算流体力学、四维流动MRI、体外模拟及经颅多普勒超... 脑静脉系统疾病可以导致特发性颅内压增高、脑静脉血栓形成及搏动性耳鸣,精准评估脑静脉窦血流动力学对疾病的诊断与治疗至关重要。随着血流动力学研究软件和神经影像学技术的发展,计算流体力学、四维流动MRI、体外模拟及经颅多普勒超声等为脑静脉窦血流动力学研究提供多维度工具。本文综述上述4种技术在脑静脉窦血流动力学研究中的进展,为脑静脉系统疾病的机制研究提供方法学指导。 展开更多
关键词 脑静脉 血流动力学 综述
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基于连续无创生理参数驱动的死亡事件动态预警
6
作者 赵喆 赵鑫浩 +2 位作者 郭宇 徐佳盟 耿雪荞 《天津工业大学学报》 北大核心 2025年第4期13-18,共6页
为实现基于无创生理参数的重症患者死亡事件动态预警,从eICU合作研究数据库中提取了4738名成年患者的30个参数,经过独热编码、采样率一致性处理和数据插补等预处理后,作为LigthGBM模型输入并训练模型;在学习窗口与预测窗口之间加入前瞻... 为实现基于无创生理参数的重症患者死亡事件动态预警,从eICU合作研究数据库中提取了4738名成年患者的30个参数,经过独热编码、采样率一致性处理和数据插补等预处理后,作为LigthGBM模型输入并训练模型;在学习窗口与预测窗口之间加入前瞻窗口,为医生决策提供宝贵时间,并采用10折交叉验证方法优化模型参数,以构建最佳死亡事件动态预警模型。研究结果表明:所构建模型预测准确率为0.852,ROC曲线下的面积为0.875;该模型预测性能与学习窗口呈正相关,与前瞻窗口呈负相关;基于连续无创参数的死亡事件动态预警模型可实现对重症患者死亡事件的及时发现,避免了传统方法对实验室参数的依赖,为患者救治策略的制定争取了宝贵的前瞻时间,大大提高了医务人员的工作效率和患者的救治效果。 展开更多
关键词 无创参数 机器学习 死亡事件预测 动态预警
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混合脑机接口-功能性电刺激运动康复系统的构建与验证
7
作者 王瑶 李雨涵 陈小刚 《中国卒中杂志》 北大核心 2025年第9期1078-1086,共9页
目的通过融合运动想象(motor imagery,MI)与周围视野稳态视觉诱发电位(steady-state visual evoked potential,SSVEP),构建混合脑机接口(brain-computer interface,BCI)-功能性电刺激(functional electrical stimulation,FES)运动康复系... 目的通过融合运动想象(motor imagery,MI)与周围视野稳态视觉诱发电位(steady-state visual evoked potential,SSVEP),构建混合脑机接口(brain-computer interface,BCI)-功能性电刺激(functional electrical stimulation,FES)运动康复系统,为卒中患者手部运动功能恢复提供新型神经康复手段。方法选取符合纳入标准的健康受试者,构建混合BCI-FES运动康复系统。实验过程中,在中央视野呈现手部抓握视频以引导受试者进行手部MI,同时在周围视野呈现高频视觉闪烁以诱发SSVEP。采用滤波器组公共空间模式和扩展型任务相关成分分析算法分别检测MI和SSVEP信号,并通过基于分类概率和相关系数的融合策略确定视觉任务的最终分类结果,进而触发FES实现手部运动。结果研究共纳入11名健康受试者,包括5名女性和6名男性,平均年龄为(24.3±1.6)岁。健康受试者的在线实验结果显示,BCI-FES运动康复系统的平均分类准确率达到98.48%,显著高于传统单一范式的准确率。结论本研究构建了一种融合MI与SSVEP的BCI-FES运动康复系统,并验证了其可行性,为运动障碍患者的康复训练提供了创新方案。 展开更多
关键词 脑机接口 运动想象 稳态视觉诱发电位 功能性电刺激 神经康复
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基于多生理参数的连续无创血压预测
8
作者 闫硕 吴阳 +2 位作者 王世锋 王慧泉 何佳 《电子测量技术》 北大核心 2025年第8期126-132,共7页
现阶段,因袖带测量血压的方法无法在高气压环境下工作,为了解决在高气压环境下测量血压的难题,本研究提出了结合脉搏波传导时间与心率变异性的K最近邻连续无创血压预测模型。本研究使用兔子做实验,在动物高压舱内从常压加压到深度1000 m... 现阶段,因袖带测量血压的方法无法在高气压环境下工作,为了解决在高气压环境下测量血压的难题,本研究提出了结合脉搏波传导时间与心率变异性的K最近邻连续无创血压预测模型。本研究使用兔子做实验,在动物高压舱内从常压加压到深度1000 m,此过程中采集兔子的心电、脉搏波和有创血压。以30 s的时长为1个数据,最终采用深度为0~300 m数据训练,300~1000 m数据预测,K最近邻模型对于兔子1的收缩压和舒张压预测的平均绝对误差±标准差的结果分别为2.2±1.5 mmHg和1.9±1.4 mmHg,对于兔子2的收缩压和舒张压的结果分别为1.7±1.3 mmHg和1.7±1.5 mmHg。结果表明,本文的方法对不同个体在高气压环境对血压预测取得了良好的结果,并为高气压下血压监测提供思路。 展开更多
关键词 高气压 脉搏波传导时间 心率变异性 连续无创血压
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基于心率变异性与机器学习的养老护理人员疲劳分类
9
作者 张欣 马帅 +2 位作者 欧宗锟 彭成 韦然 《天津工业大学学报》 北大核心 2025年第4期44-51,共8页
针对养老护理人员疲劳评估中主观量表法的局限性,提出基于心率变异性(HRV)与机器学习的养老护理人员疲劳分类方法。通过可穿戴设备采集78名护理人员736 h心电信号,使用巴特沃斯滤波与Pan-Tompkins算法进行预处理,系统提取了心率变异性... 针对养老护理人员疲劳评估中主观量表法的局限性,提出基于心率变异性(HRV)与机器学习的养老护理人员疲劳分类方法。通过可穿戴设备采集78名护理人员736 h心电信号,使用巴特沃斯滤波与Pan-Tompkins算法进行预处理,系统提取了心率变异性的时域、频域及非线性域共42个特征参数,并采用皮尔逊相关系数法筛选18个关键特征,构建基于XGBoost的疲劳分类模型。结果表明:通过特征降维显著提升了模型性能,分类准确率从0.78提升至0.91,其中重度疲劳分类准确率达到0.99;与SVM、KNN等传统模型相比,XGBoost在特征精简后展现出最优的非线性拟合能力;2 min短时窗心电数据的分类性能最优,准确率达0.91,显著优于4~10 min心电数据准确率(0.61~0.69)。该方法实现了护理疲劳的高效精准监测,为预防职业性心脑血管疾病及优化养老服务管理提供了可穿戴智能技术支持。 展开更多
关键词 心率变异性 机器学习 心电信号 特征降维 XGBoost 疲劳分类
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用于无创生理电信号采集电极的导电水凝胶应用研究
10
作者 谌小齐 苏恒洁 +1 位作者 王金海 李婷 《化工新型材料》 北大核心 2025年第6期253-257,264,共6页
电生理信号的长期稳定采集有助于疾病早期诊断康复和对人体的各种生理认知研究,与皮肤相接触的电极决定了所采集的电生理信号的质量水平。导电水凝胶由于其与生物组织相似的低杨氏模量,可调节的机械性能和高生物相容性的特点在生理电信... 电生理信号的长期稳定采集有助于疾病早期诊断康复和对人体的各种生理认知研究,与皮肤相接触的电极决定了所采集的电生理信号的质量水平。导电水凝胶由于其与生物组织相似的低杨氏模量,可调节的机械性能和高生物相容性的特点在生理电信号无创采集电极中得到了广泛应用研究。综述了近年来在提升导电水凝胶导电性能、机械性能、黏附性能、保湿性能和自愈性能的研究进展,介绍了导电水凝胶在心电、肌电和脑电无创生理电信号采集电极上的应用。 展开更多
关键词 水凝胶 生理电信号 导电 电极
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基于多通道动-静态脑功能网络特征的致痫灶定位
11
作者 伊国胜 宋景景 +3 位作者 刘强强 张文普 王江 蔡立辉 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 北大核心 2025年第7期693-703,共11页
癫痫是一种常见的神经系统疾病,难治性癫痫患者需通过致痫灶切除手术以摆脱疾病的困扰,癫痫病灶的定位是癫痫术前评估的最终目的.针对脑电的单通道特征无法充分提取癫痫发作过程的有效信息,本研究提出了一种融合多通道静态脑功能网络特... 癫痫是一种常见的神经系统疾病,难治性癫痫患者需通过致痫灶切除手术以摆脱疾病的困扰,癫痫病灶的定位是癫痫术前评估的最终目的.针对脑电的单通道特征无法充分提取癫痫发作过程的有效信息,本研究提出了一种融合多通道静态脑功能网络特征和动态脑功能网络特征的算法进行致痫灶定位.首先,计算致痫通道与非致痫通道的幅值包络相关性,构建癫痫脑功能网络.然后,通过计算静态脑网络的度中心性、特征向量中心性以及动态脑网络的时间相关性,提取了癫痫动-静态脑功能网络特征.最后,融合动-静态脑网络特征并使用支持向量机(SVM)进行致痫灶定位.基于13名癫痫患者的立体定向脑电图(SEEG)数据结果表明,相较于度中心性,特征向量中心性在提取致痫和非致痫通道的静态特征上更为有效,并且在定位致痫灶中表现出更好的分类效果.通过将特征向量中心性和时间相关性特征融合作为输入,使用SVM进行分类,实现了致痫灶的准确定位,其准确率达到了90.2%,并且使用融合特征与单个特征相比定位效果更好.此外,采用训练出的模型,在随机选取的一名患者的数据上进行了验证,发现模型预测的致痫区与临床切除的区域基本吻合.该算法不仅提高了致痫灶定位准确性,还提高了泛化性,也为临床上治疗癫痫提供了有效的辅助手段. 展开更多
关键词 致痫灶定位 立体定向脑电图 脑功能网络 特征向量中心性 时间相关性 机器学习
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基于特征重建的无监督木材图像异常检测 被引量:2
12
作者 耿磊 张文跃 +2 位作者 肖志涛 王雯 李晓捷 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第6期1829-1835,共7页
为有效解决目前木材图像异常边缘区域检测精度不高的问题,提出一种基于特征重建的无监督异常检测模型FRNet。设计多层级特征提取器为图像子区域生成多个空间上下文特征表示;多尺度特征生成器将多层特征融合为一幅具有多尺度特征表达的... 为有效解决目前木材图像异常边缘区域检测精度不高的问题,提出一种基于特征重建的无监督异常检测模型FRNet。设计多层级特征提取器为图像子区域生成多个空间上下文特征表示;多尺度特征生成器将多层特征融合为一幅具有多尺度特征表达的特征图;设计具有跳跃连接的卷积自编码器,通过补充下采样时丢失的细节信息重建特征图,根据重建误差定位异常区域。在构建的木材异常数据集上进行实验,其结果表明,FRNet取得了最好的异常检测性能。 展开更多
关键词 异常检测 无监督学习 特征重建 预训练网络 深度卷积自编码器 木材图像 多尺度特征
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基于Transformer和CNN交错混合的肺结节分割网络 被引量:3
13
作者 吴骏 侯宪哲 +2 位作者 王健 肖志涛 王雯 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第1期74-81,共8页
针对肺结节尺寸多样、形状异质化高等问题,提出基于Transformer和卷积神经网络(CNN)交错混合(IMTC)的肺结节分割网络,该网络是一个对称的层次连接网络,具有很强的多尺度特征提取能力。该网络通过集成2种方案分别解决肺结节多尺寸与形状... 针对肺结节尺寸多样、形状异质化高等问题,提出基于Transformer和卷积神经网络(CNN)交错混合(IMTC)的肺结节分割网络,该网络是一个对称的层次连接网络,具有很强的多尺度特征提取能力。该网络通过集成2种方案分别解决肺结节多尺寸与形状异质化问题:(1)采用感知注意力模块(inception attention module,IAM),通过并联多个不同大小的卷积核来增加浅层网络的感受野组合,以此捕获更为丰富的浅层特征;(2)为获取更具表示能力的高级语义特征,利用由Transformer和CNN组成的基本骨干网络交错提取结节特征,使得全局特征与局部特征充分融合,从而提高结节特征表示的泛化能力和鲁棒性。实验结果表明:本文模型可以准确分割直径较小以及边缘复杂的肺结节,在LUNA16公开数据集上分割性能良好,Dice和IOU分别达到86.15%和76.10%。 展开更多
关键词 肺结节 TRANSFORMER 卷积神经网络(CNN) 感知注意力模块(IAM) 交错混合
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基于链接关系预测的弯曲密集型商品文本检测 被引量:1
14
作者 耿磊 李嘉琛 +2 位作者 刘彦北 李月龙 李晓捷 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第4期50-59,74,共11页
针对商品包装文本检测任务中弯曲密集型文本导致的错检、漏检问题,提出了一种由2个子网络组成的基于链接关系预测的文本检测框架(text detection network based on relational prediction,RPTNet)。在文本组件检测网络中,下采样采用卷... 针对商品包装文本检测任务中弯曲密集型文本导致的错检、漏检问题,提出了一种由2个子网络组成的基于链接关系预测的文本检测框架(text detection network based on relational prediction,RPTNet)。在文本组件检测网络中,下采样采用卷积神经网络和自注意力并行的双分支结构提取局部和全局特征,并加入空洞特征增强模块(DFM)减少深层特征图在降维过程中信息的丢失;上采样采用特征金字塔与多级注意力融合模块(MAFM)相结合的方式进行多级特征融合以增强文本特征间的潜在联系,通过文本检测器从上采样输出的特征图中检测文本组件;在链接关系预测网络中,采用基于图卷积网络的关系推理框架预测文本组件间的深层相似度,采用双向长短时记忆网络将文本组件聚合为文本实例。为验证RRNet的检测性能,构建了一个由商品包装图片组成的文本检测数据集(text detection dataset composed of commodity packaging,CPTD1500)。实验结果表明:RPTNet不仅在公开文本数据集CTW-1500和Total-Text上取得了优异的性能,而且在CPTD1500数据集上的召回率和F值分别达到了85.4%和87.5%,均优于当前主流算法。 展开更多
关键词 文本检测 卷积神经网络 自注意力 特征融合 图卷积网络 双向长短时记忆网络
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肺水肿三维电阻抗断层成像方法 被引量:1
15
作者 王琦 毕旭 +3 位作者 赵晓赟 李秀艳 段晓杰 汪剑鸣 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第5期59-65,共7页
为了对肺水肿过程进行连续可视化监测,实时监测肺水肿动态特征,提出了一种基于Split-Bregman算法的3D-TV正则化三维EIT成像方法。将3D-TV正则化方法与传统的共轭梯度(conjugate gradient,CG)算法和总变差正则化(total variation,TV)算... 为了对肺水肿过程进行连续可视化监测,实时监测肺水肿动态特征,提出了一种基于Split-Bregman算法的3D-TV正则化三维EIT成像方法。将3D-TV正则化方法与传统的共轭梯度(conjugate gradient,CG)算法和总变差正则化(total variation,TV)算法重建图像的相对误差(relative error,RE)、相关系数(correlation coeffi-cient,CC)和结构相似度(structural similarity index measurement,SSIM)进行对比与评价;并将3D-TV正则化方法应用于大鼠肺水肿实验,监测大鼠肺水肿的整个过程并进行分析。结果表明:与传统TV算法相比,3D-TV正则化方法使三维EIT成像的RE降低了9.1%,CC提高了9.1%,SSIM提高了7.7%,说明3D-TV正则化方法更适合三维EIT图像重建,并且可以对大鼠肺水肿的整个过程进行监测和成像。 展开更多
关键词 电阻抗断层成像 正则化算法 图像重建 肺水肿
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可信的图神经网络节点分类方法 被引量:1
16
作者 刘彦北 马夕然 王雯 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第1期82-88,共7页
为了研究节点特征表示的不确定性对节点分类的影响,提出一种可信的图神经网络节点分类方法。算法使用径向基函数计算节点间距离,得到各类节点质心后,根据距离分配与未标记节点最近质心的类别标签提高节点分类性能,同时定义未标记节点和... 为了研究节点特征表示的不确定性对节点分类的影响,提出一种可信的图神经网络节点分类方法。算法使用径向基函数计算节点间距离,得到各类节点质心后,根据距离分配与未标记节点最近质心的类别标签提高节点分类性能,同时定义未标记节点和质心之间的距离为模型输出的不确定性,并使用梯度惩罚损失加强输入变化的可检测性,可以有效地检测分布外节点样本。在Cora、Citeseer和Pubmed这3个公开网络数据集上的结果表明:模型在分类任务的AUROC指标分别达到81.5%、76.2%和74.6%,在分布外样本检测任务中AUROC指标分别达到83.6%、72.8%和70.6%,证明了所提算法在提高节点分类性能的同时,可以有效检测分布外的节点样本,提高了节点分类的可信性。 展开更多
关键词 图神经网络 节点分类 分布外检测 不确定性估计 梯度惩罚
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基于图结构增强的图神经网络方法 被引量:1
17
作者 张芳 单万锦 王雯 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第3期58-65,共8页
针对图卷积网络(GCNs)在面对低同质性的图结构时性能骤降问题,提出了一种新颖的基于图结构增强的图神经网络方法,用于学习改善的图节点表示。首先将节点信息通过消息传播和聚合,得到节点的初始表示;然后计算节点表示的相似性度量,得到... 针对图卷积网络(GCNs)在面对低同质性的图结构时性能骤降问题,提出了一种新颖的基于图结构增强的图神经网络方法,用于学习改善的图节点表示。首先将节点信息通过消息传播和聚合,得到节点的初始表示;然后计算节点表示的相似性度量,得到图的同质结构;最后融合图的原始结构和同质结构进行节点的信息传递得到节点表示用于下游任务。结果表明:在6个公开的数据集上,所提算法在节点分类的多个指标上均优于对比算法,特别是在同质性较低的4个数据集上,所提算法的准确度(ACC)分数分别超过最高基准5.53%、6.87%、3.08%、4.00%,宏平均(F1)值分别超过最高基准5.75%、8.06%、6.46%、5.61%,获得了远高于基准的优越表现,表明所提方法成功改善了图数据的结构,验证了该算法对图结构优化的有效性。 展开更多
关键词 图结构增强 相似性度量 图卷积网络 节点分类
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基于条带池化与血管增强的眼底图像动静脉分类方法
18
作者 肖志涛 彭新文 +3 位作者 刘彦北 耿磊 张芳 王雯 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期438-446,共9页
视网膜血管动静脉管径比是定量分析糖尿病、高血压等慢性疾病的先决条件,是许多心血管疾病的重要风险指标。随着深度学习技术的发展,许多基于卷积神经网络的方法凭借其捕获高级语义的能力,在眼底图像动静脉分类方面取得了较大的进展。然... 视网膜血管动静脉管径比是定量分析糖尿病、高血压等慢性疾病的先决条件,是许多心血管疾病的重要风险指标。随着深度学习技术的发展,许多基于卷积神经网络的方法凭借其捕获高级语义的能力,在眼底图像动静脉分类方面取得了较大的进展。然而,这些方法大多是采用叠加局部卷积和池化操作方式,难以很好地应用于条带形状的眼底视网膜血管。在本研究中,为了更有效地提取条带形状的视网膜血管特征,引入条带池化来捕获空间像素远距离依赖关系,同时考虑到动静脉交错复杂的特性,结合空间金字塔池化并提出了一种全新的混合池化技术以扩大神经网络的感受野和学习上下文信息。另一方面,考虑到眼底图像中血管与非血管分布的比例极不平衡,引入了血管增强模块,利用血管分布信息和高斯核函数约束的血管边缘的信息作为权重校正动静脉特征抑制背景特征,进而解决血管与背景分布比例不平衡问题。在分别包含40、22、45张彩色眼底图像的3种国际公开数据集DRIVE、LES和HRF上的实验表明,所提算法的平衡精度(BACC)分别为0.955、0.946、0.967,表明本研究结合条带池化与血管增强的方法能够较好解决眼底图像中动静脉交错复杂和类别不平衡问题,实现对眼底视网膜动静脉的精确分类,具有较高的应用价值。 展开更多
关键词 眼底图像 动静脉分类 条带池化 混合池化 血管增强
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高海拔潮气量双环PID控制系统研究
19
作者 王慧泉 魏志鹏 +1 位作者 马欣 邢海英 《电子测量技术》 北大核心 2024年第6期14-19,共6页
为解决高海拔地区气压降低导致急救呼吸机潮气量控制精度下降的问题,提出了双环PID潮气量控制系统。该系统采用气压补偿型PID控制器调整风机转速,并辅以积分分离式PID控制器,以实现对气流速度的精确控制。在实际海拔4370 m、大气压59 kP... 为解决高海拔地区气压降低导致急救呼吸机潮气量控制精度下降的问题,提出了双环PID潮气量控制系统。该系统采用气压补偿型PID控制器调整风机转速,并辅以积分分离式PID控制器,以实现对气流速度的精确控制。在实际海拔4370 m、大气压59 kPa的环境中,系统性能测试表明,相较于单环PID控制,双环控制系统在高海拔条件下表现出快速响应和无超调的卓越性能。平均气流速度输出误差为3.19%,最大误差为4.1%,优于现有临床设备的准确性。这一技术突破不仅提供了高海拔急救呼吸机潮气量控制的有效解决方案,也为特殊环境下的通气控制技术发展贡献了重要参考。 展开更多
关键词 高海拔地区 低气压 急救呼吸机 潮气量控制 气压补偿 双环PID
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基于CNN-NLSTM的脑电信号注意力状态分类方法
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作者 沈振乾 李文强 +2 位作者 任甜甜 王瑶 赵慧娟 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期38-49,共12页
通过脑电信号进行注意力状态检测,对扩大脑-机接口技术的应用范围具有重要意义。为了提高注意力状态的分类准确率,该文提出一种基于CNN-NLSTM的脑电信号分类模型。首先采用Welch方法获得脑电信号的功率谱密度特征并将其表示为二维灰度... 通过脑电信号进行注意力状态检测,对扩大脑-机接口技术的应用范围具有重要意义。为了提高注意力状态的分类准确率,该文提出一种基于CNN-NLSTM的脑电信号分类模型。首先采用Welch方法获得脑电信号的功率谱密度特征并将其表示为二维灰度图像。然后使用卷积神经网络从灰度图像中学习表征注意力状态的特征,并将相关特征输入到嵌套长短时记忆神经网络依次获得所有时间步骤的注意力特征。最后将两个网络依次连接来构建深度学习框架进行注意力状态分类。实验结果表明,该文所提出的模型通过进行多次5-折交叉验证评估后得到89.26%的平均分类准确率和90.40%的最大分类准确率,与其他模型相比具有更好的分类效果和稳定性。 展开更多
关键词 注意力状态 脑电信号 卷积神经网络 嵌套长短时记忆神经网络 功率谱密度
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