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可见光色分复用通信系统研究与实验
1
作者 邓健志 徐铭君 唐超尘 《光通信技术》 北大核心 2024年第5期14-19,共6页
针对单色光通信不便用于照明、普通白光通信频谱利用率较低的问题,设计了一个可见光色分复用通信系统。该系统在保持发光二极管(LED)正常照明功能的同时,还具备信息传递功能。在发送端,采用3种具有固定波长的LED进行调制;在接收端,使用... 针对单色光通信不便用于照明、普通白光通信频谱利用率较低的问题,设计了一个可见光色分复用通信系统。该系统在保持发光二极管(LED)正常照明功能的同时,还具备信息传递功能。在发送端,采用3种具有固定波长的LED进行调制;在接收端,使用与发送端波长相匹配的窄带滤光镜来分离各个信道的光信号。分离后的光信号经由单片光电二极管转换成电信号,这些电信号再经过与预设阈值的比较后,被微控制器接收并解码。测试结果表明:接收端的窄带滤光镜能有效区分来自3个特定波长LED的广播信号;当发送速率低于50 kHz时,眼图效果良好,能够实现稳定的通信;但当发送速率提升至50 kHz以上时,图像会出现错误色块和偏移失真。 展开更多
关键词 可见光通信 色分复用 窄带滤光镜 脉冲相位编码
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基于二次分解和宽度学习系统的容器云资源预测模型
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作者 谢晓兰 董宇 《实验室研究与探索》 北大核心 2025年第3期94-100,共7页
为提高容器云平台资源的可用性和服务响应速度,并保障容器云平台客户业务的稳定性,提出一种基于二次分解和宽度学习系统的容器云资源预测模型。用自适应噪声完备集合经验模态对原始时序数据分解处理,基于聚类分析将分解得到的模态分量... 为提高容器云平台资源的可用性和服务响应速度,并保障容器云平台客户业务的稳定性,提出一种基于二次分解和宽度学习系统的容器云资源预测模型。用自适应噪声完备集合经验模态对原始时序数据分解处理,基于聚类分析将分解得到的模态分量重构为高复杂度和低复杂度两类。对高复杂度分量二次分解,利用预训练模型提取各分量的潜在特征。将特征输入宽度学习系统,生成预测结果,并叠加各分量的预测结果,获得最终的预测输出。实验结果表明,该模型提高了预测准确度,减少容器云平台服务响应时间。 展开更多
关键词 容器云 云资源预测 二次分解 门控循环单元 宽度学习系统
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针对视频监控系统隐蔽式攻击及蜜罐防御
3
作者 黄梦兰 谢晓兰 +5 位作者 唐扬 袁天伟 陈超泉 吕世超 张卫东 孙利民 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第5期1301-1307,共7页
基于视频监控系统网络化和智能化发展带来的风险,研究其隐蔽式网络攻击问题,目的在于调研大量隐蔽式网络攻击案例,总结针对视频监控系统的隐蔽式攻击特异性。结合蜜罐技术在检测网络攻击行为和发现攻击线索等方面的独特优势,梳理针对视... 基于视频监控系统网络化和智能化发展带来的风险,研究其隐蔽式网络攻击问题,目的在于调研大量隐蔽式网络攻击案例,总结针对视频监控系统的隐蔽式攻击特异性。结合蜜罐技术在检测网络攻击行为和发现攻击线索等方面的独特优势,梳理针对视频监控系统隐蔽式攻击的蜜罐防御方法。针对监控视频蜜罐在视觉场景部署上的不足,介绍了一种深度场景伪造防御框架,将生成式AI大模型与视频监控蜜罐相结合。最后提出了面向视频监控系统的蜜罐防御技术的发展方向。 展开更多
关键词 监控视频系统 信息安全 蜜罐 隐蔽式攻击 生成式AI
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基于神经网络的滤波天线单元优化技术研究
4
作者 陈俊达 武杰 +3 位作者 赵加宁 卢佩 杨若洋 张海川 《现代电子技术》 北大核心 2025年第15期6-10,共5页
在滤波天线单元的设计中,由于涉及多维参数优化,传统的电磁仿真方法不仅求解速度较慢,而且难以在复杂的参数空间中快速找到全局最优解,这在一定程度上限制了设计的精度和性能提升。为解决这些问题,文中提出一种结合正向预测与逆向优化... 在滤波天线单元的设计中,由于涉及多维参数优化,传统的电磁仿真方法不仅求解速度较慢,而且难以在复杂的参数空间中快速找到全局最优解,这在一定程度上限制了设计的精度和性能提升。为解决这些问题,文中提出一种结合正向预测与逆向优化设计的方法。该方法利用神经网络对天线单元的性能进行预测,并结合遗传算法在多参数空间中对滤波天线单元进行全局优化。仿真计算结果显示,优化后单元S21参数在通带11.5~16.5 GHz的平均值提高了82.65%,并具有均匀的带内响应。此外,S21在中心频率14 GHz的传输幅值的平均值优化后提升了87.5%,显著提升了传输幅度,并使传输相移更加线性。优化后仿真结果表明,这些改进显著提升了天线的整体性能,尤其是在传输效率、频率响应方面的改善,为滤波天线的进一步发展提供了有价值的参考和借鉴。 展开更多
关键词 神经网络 遗传算法 正向预测 逆向优化 滤波天线 S参数
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基于五维超混沌系统和免疫算法的航拍图像加密算法
5
作者 凌源 卢佩 +1 位作者 陈泓杰 刘效勇 《电光与控制》 北大核心 2025年第8期38-44,共7页
针对航拍图像在传输过程中面临数据窃取、非法访问等问题,提出一种基于五维超混沌系统和免疫算法的航拍图像加密算法。首先,设计五维超混沌系统克服低维混沌系统密钥空间不足的缺点,通过平衡点分析等方法验证其混沌特性。而后,使用混沌... 针对航拍图像在传输过程中面临数据窃取、非法访问等问题,提出一种基于五维超混沌系统和免疫算法的航拍图像加密算法。首先,设计五维超混沌系统克服低维混沌系统密钥空间不足的缺点,通过平衡点分析等方法验证其混沌特性。而后,使用混沌序列对航拍图像进行首次置乱,并使用免疫算法进行二次置乱,最后,进行混沌扩散完成加密。该算法的密钥空间可达2185,密文信息熵为7.9998,相关性接近0,像素变化率为99.6086%,统一平均变化强度为33.4713%,能有效抵御外部攻击,实验表明该算法具有良好的安全性和鲁棒性。 展开更多
关键词 图像加密 混沌系统 航空图像 免疫算法 安全性分析
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对LoRa网络的攻击与防御技术综述 被引量:1
6
作者 刘亚荣 吴雪涛 谢晓兰 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第11期3215-3224,共10页
由于LoRa技术具有通信距离长、功耗低和可扩展性强等优点,LoRa网络已成为低功耗网络(low power wide area network, LPWAN)领域中应用最广泛的技术之一,但其日益增多和丰富的应用场景也给LoRa网络的安全性提出了新的挑战。针对目前有关L... 由于LoRa技术具有通信距离长、功耗低和可扩展性强等优点,LoRa网络已成为低功耗网络(low power wide area network, LPWAN)领域中应用最广泛的技术之一,但其日益增多和丰富的应用场景也给LoRa网络的安全性提出了新的挑战。针对目前有关LoRa网络攻防手段的综述文献缺乏综合性讨论的问题,进行了详细的调研。首先分析了LoRa网络架构,归纳总结了LoRaWAN协议多个版本之间的安全性差异;其次通过对大量文献的研读,分析了针对LoRa网络攻击和防御的相关技术;在此基础上,提出了一种基于生成式AI的抗射频指纹识别机制—GAI-Anti-RFFI;最后对LoRa网络的攻击与防御技术未来可能面临的发展方向进行了分析并提出了展望。 展开更多
关键词 LoRaWAN协议 LoRa 攻击和防御 物联网安全 生成式AI
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基于渐进式生成对抗网络的农作物病虫害细粒度分类 被引量:1
7
作者 邓昀 冯琦尧 +1 位作者 牛照文 康燕萍 《中国农机化学报》 北大核心 2024年第3期156-162,218,F0002,共9页
随着深度学习应用的普及和飞速发展,基于深度学习的图像识别方法广泛应用于农作物病虫害领域,但大部分的神经网络重视识别准确率的提高,却忽略神经网络庞大的参数计算量。为解决这个问题,基于渐进式生成对抗网络判别器模型和卷积注意力... 随着深度学习应用的普及和飞速发展,基于深度学习的图像识别方法广泛应用于农作物病虫害领域,但大部分的神经网络重视识别准确率的提高,却忽略神经网络庞大的参数计算量。为解决这个问题,基于渐进式生成对抗网络判别器模型和卷积注意力模块,提出一种改进的渐进式生成对抗网络判别器CPDM网络模型对农作物病虫害进行识别。通过对渐进式生成对抗网络判别器网络结构的调整,采用均衡学习率、像素级特征向量归一化和卷积注意力模块增强CPDM网络模型的特征提取能力,提高对真实图片的识别准确率。试验在PlantVillage数据集上进行,将该模型与VGG16、VGG19和ResNet18进行比较,得到TOP-1准确率分别为99.06%、96.50%、96.65%、98.86%,分别提高2.56%、2.41%、0.2%,且参数量仅为8.2 M。试验证明提出的CPDM网络模型满足在保证分类准确率的基础上,有效控制神经网络参数计算量的目的。 展开更多
关键词 农作物病虫害 渐进式生成对抗网络 卷积注意力模块 细粒度分类
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基于智能优化算法的边坡稳定性预测方法研究 被引量:2
8
作者 杨小平 段生锐 +1 位作者 蒋力 刘光辉 《水电能源科学》 北大核心 2024年第5期96-100,共5页
针对边坡稳定性预测中数据分析片面、模型预测精度低的问题,基于302个边坡案例,选取6个变量特征,利用麻雀搜索算法(SSA)更新BP神经网络的敏感因子,建立SSA-BP边坡稳定性预测模型。采用混淆矩阵、受试者工作特征(ROC)曲线及曲线下面积A_(... 针对边坡稳定性预测中数据分析片面、模型预测精度低的问题,基于302个边坡案例,选取6个变量特征,利用麻雀搜索算法(SSA)更新BP神经网络的敏感因子,建立SSA-BP边坡稳定性预测模型。采用混淆矩阵、受试者工作特征(ROC)曲线及曲线下面积A_(UC)值作为衡量指标,通过五折交叉验证法提高模型的泛化能力并与RF、BP、SVM、PSO-BP、GA-BP和LSTM 6种机器学习算法进行预测效果对比。结果表明,SSA-BP模型的A_(UC)值、准确率和F_1分数均最高,分别为91.90%、85.81%和85.87%,相较于优化前的BP网络A_(UC)值提高了23%。经典算例证明SSA-BP预测模型与ABAQUS计算的安全系数相近,并可给出可靠的预测结果,为岩土工程中边坡稳定性预测提供了一种新方法。 展开更多
关键词 边坡 稳定性预测 机器学习 麻雀搜索算法(SSA) BP网络 混淆矩阵
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智能消防小车无线控制系统的设计与实现 被引量:5
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作者 邱斌 王炜 肖洪祥 《现代电子技术》 2021年第22期174-178,共5页
为实现对环境的智能防火巡查并及时处理险情,设计一款基于STM32单片机和LabVIEW的模拟智能消防小车无线控制系统。该系统具有自动循迹和无线遥控两种工作模式。在自动循迹模式下,该系统利用红外传感器获取周围环境信息,自主完成前进、... 为实现对环境的智能防火巡查并及时处理险情,设计一款基于STM32单片机和LabVIEW的模拟智能消防小车无线控制系统。该系统具有自动循迹和无线遥控两种工作模式。在自动循迹模式下,该系统利用红外传感器获取周围环境信息,自主完成前进、转弯、掉头等操作,并跟随黑色绝缘胶带模拟的路径完成轨迹巡航;进一步地,通过位于车头三个不同角度的火焰传感器协同工作,实现火焰强度探测并完成报警和驱动风扇实施灭火。在无线遥控模式下,利用LabVIEW设计上位机并结合nRF24L01模块实现环境监测信息和控制信令的无线传输。测试结果表明,该系统在室外20 m范围内可无线控制智能消防小车的运行,并实现小车工作模式切换以及模拟灭火等功能,具有较强的实用性。 展开更多
关键词 智能消防小车 无线遥控 自动循迹 环境监测 无线传输 火焰检测 模拟灭火
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用于高功率微波系统的全介质透镜阵列天线
10
作者 张峰 卢佩 +2 位作者 赵加宁 杨若洋 陈俊达 《强激光与粒子束》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期11-17,共7页
为了实现透镜阵列天线所需的移相范围,设计了两种不同的单元结构,通过优化参数,在保证良好的传输幅值的基础上实现相移范围的互补。为了探索在高功率微波系统应用,对两种单元的功率容量也开展了详细研究。在无限周期情况下,随着单元尺... 为了实现透镜阵列天线所需的移相范围,设计了两种不同的单元结构,通过优化参数,在保证良好的传输幅值的基础上实现相移范围的互补。为了探索在高功率微波系统应用,对两种单元的功率容量也开展了详细研究。在无限周期情况下,随着单元尺寸变化,单元功率容量范围为1.08~19.37 MW;通过研制口径为315 mm×315 mm的透镜天线来构建有限周期条件,并仿真计算得到该天线最大功率容量为226.553 MW,功率密度可以达到2283.23 W/mm^(2),并且该天线在中心频点10 GHz处峰值增益可达到29.37 dBi,口径效率为62.43%,副瓣电平约为-21.54 dBi。结果表明所提出单元的有效性与正确性,也说明设计的透镜阵列天线不仅具有良好的辐射特性,同时具有MW量级的功率容量。 展开更多
关键词 高功率透镜阵列天线 高功率容量 高增益 全介质 口径效率
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电商仓库货位分配优化研究
11
作者 蒋存波 韩蛟 张奕 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第7期46-50,共5页
仓储是商品流通链的重要环节,许多学者对货位分配问题进行了研究,但这些成果不完全适用于电商仓库。分析网络零售与传统零售不同的特点后,提出了评价指标,建立了含三个优化目标的数学模型。随后在一种改进鱼群算法的基础上,针对电商特... 仓储是商品流通链的重要环节,许多学者对货位分配问题进行了研究,但这些成果不完全适用于电商仓库。分析网络零售与传统零售不同的特点后,提出了评价指标,建立了含三个优化目标的数学模型。随后在一种改进鱼群算法的基础上,针对电商特点引入了反向变异和维度交换,提出了一种鱼群货位分配算法(SLA_AFSA)。最后在公共数据集基础上,通过数据挖掘得到相应的实验参数,用层次分析法分配优化目标权重,实验结果显示SLA_AFSA更适用于电商仓库的货位分配问题,有效优化了模型的三个目标。 展开更多
关键词 电商仓库 数据挖掘 货位分配 智能优化算法 反向变异 维度交换
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基于多层感知机-注意力模型的功耗预测算法
12
作者 敬超 全育涛 陈艳 《计算机应用》 北大核心 2025年第8期2646-2655,共10页
虽然异构计算系统的应用可以加快神经网络参数的处理,但系统功耗也随之剧增。良好的功耗预测方法是异构系统优化功耗和处理多类型工作负载的基础,基于此,通过改进多层感知机-注意力模型,提出一种面向CPU/GPU异构计算系统多类型工作负载... 虽然异构计算系统的应用可以加快神经网络参数的处理,但系统功耗也随之剧增。良好的功耗预测方法是异构系统优化功耗和处理多类型工作负载的基础,基于此,通过改进多层感知机-注意力模型,提出一种面向CPU/GPU异构计算系统多类型工作负载的功耗预测算法。首先,考虑服务器功耗与系统特征,建立一种基于特征的工作负载功耗模型;其次,针对现有的功耗预测算法不能解决系统特征与系统功耗之间的长程依赖的问题,提出一种改进的基于多层感知机-注意力模型的功耗预测算法Prophet,该算法改进多层感知机实现各个时刻的系统特征的提取,并使用注意力机制综合这些特征,从而有效解决系统特征与系统功耗之间的长程依赖问题;最后,在实际系统中开展相关实验,将所提算法分别与MLSTM_PM(Power consumption Model based on Multi-layer Long Short-Term Memory)和ENN_PM(Power consumption Model based on Elman Neural Network)等功耗预测算法对比。实验结果表明,Prophet具有较高的预测精准性,与MLSTM_PM算法相比,在工作负载blk、memtest和busspd上将平均相对误差(MRE)分别降低了1.22、1.01和0.93个百分点,并且具有较低的复杂度,表明了所提算法的有效性及可行性。 展开更多
关键词 异构计算系统 负载特征 多层感知机 注意力机制 功耗预测
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基于时间卷积和长短期记忆网络的短期云资源预测模型
13
作者 陈基漓 李海军 谢晓兰 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第7期2856-2864,共9页
随着容器云技术的不断深入发展,通过预测分析云资源请求的整体趋势及高峰期,对于容器云资源的高效利用和合理分配具有重要意义。利用深度学习技术进行负载预测已经成为解决容器云资源利用率不平衡的关键技术。针对目前负载预测的单一模... 随着容器云技术的不断深入发展,通过预测分析云资源请求的整体趋势及高峰期,对于容器云资源的高效利用和合理分配具有重要意义。利用深度学习技术进行负载预测已经成为解决容器云资源利用率不平衡的关键技术。针对目前负载预测的单一模型和组合模型所存在的预测精度低以及捕获序列特征不充分问题,提出基于时间卷积和长短期记忆网络(temporal convolutional network-long short-term memory, TCN-LSTM)的短期云资源组合预测模型,组合模型中的空洞卷积在不减少特征尺寸的情况下增加感受野获取更长久的时间序列特征,其中残差网络可以跨层传递信息以加快网络的收敛,所获取的时间序列特征可有效提高LSTM的预测精度。利用阿里巴巴公开数据集的进行预测,实验表明所提出的模型与单一的预测模型以及其他组合模型进行对比分析,误差指标-平均绝对误差(mean absolute error, MAE)降低8%~13.7%,均方根误差(root mean squared error, RMSE)降低9.8%~13.1%,证明所提模型的有效性。 展开更多
关键词 容器云 云资源预测 时间卷积网络(TCN) 长短期记忆网络(LSTM)
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基于边缘增强的交叉注意力医学影像分割方法
14
作者 陆秋 张云磊 +1 位作者 邵铧泽 黄琳 《桂林理工大学学报》 北大核心 2025年第1期111-119,共9页
为了在复杂的腹部多器官MRI和CT医学影像中解决目标区域与背景的边缘误分割问题,提出一种以ResUNet网络为基架,包含二维分轴的交叉注意力机制和两阶段边缘增强模块的网络模型(REAUp-L)。第1阶段的边缘信息增强模块用于下采样阶段,以更... 为了在复杂的腹部多器官MRI和CT医学影像中解决目标区域与背景的边缘误分割问题,提出一种以ResUNet网络为基架,包含二维分轴的交叉注意力机制和两阶段边缘增强模块的网络模型(REAUp-L)。第1阶段的边缘信息增强模块用于下采样阶段,以更好地提取边缘信息;第2阶段的不确定性概率边缘区域增强模块用于上采样阶段,以更好地保留边缘信息和降低噪声造成的误差;跳跃连接阶段使用一种二维分轴交叉注意力机制,以更好地捕获全局依赖关系。在腹部多器官数据集上进行的实验结果表明:该网络模型较基于UNet改进的3种主流网络模型在Dice和IoU评价指标中都有了一定的提升;边缘增强能有效提取医学影像的边缘信息,得到更加清晰的边缘曲线,有利于进一步提升分割性能。 展开更多
关键词 医学影像分割 交叉注意力机制 不确定性 像素点概率机制
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对偶结构下的多标签半监督课程学习
15
作者 谢晓兰 谭舒孺 王楠 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第5期1980-1987,共8页
多标签学习是现实应用场景中的一个常见问题。大规模多标签数据集的构建往往意味着高昂的成本,因此出现了半监督学习技术。目前,大多数半监督学习主要用于单标签分类领域,尽管半监督学习在多标签分类领域取得了一些进展,但在训练时间消... 多标签学习是现实应用场景中的一个常见问题。大规模多标签数据集的构建往往意味着高昂的成本,因此出现了半监督学习技术。目前,大多数半监督学习主要用于单标签分类领域,尽管半监督学习在多标签分类领域取得了一些进展,但在训练时间消耗、训练效果和标签之间潜在关系的利用方面仍有很大的改进空间。针对上述问题,提出了一种二元结构下的多标签半监督课程学习模式(semi-supervised course learning under dual structure,SSCD)。首先,设计了一种基于对偶差分的课程学习方案,大大减少了训练时间,提高了模型的稳健性;其次,设计了一个单一注意力机制来探索标签之间的潜在相关性。在3个开放测试数据集上评估了SSCD在预测任务中的性能,并与4个基准模型进行了比较,结果表明SSCD的综合指标在各个方面都是最优的;最后,通过结构消融实验验证了所提出的单注意力机制的有效性。 展开更多
关键词 多标签学习 半监督学习 自注意力机制 课程学习
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基于PCA-DBO-SVR的林地土壤有机质高光谱反演模型 被引量:2
16
作者 邓昀 王君 +1 位作者 陈守学 石媛媛 《光谱学与光谱分析》 北大核心 2025年第2期569-583,共15页
森林土壤有机碳(SOC)是土壤中的有机物质(SOM)的碳部分,它对维持森林生态系统的平衡和稳定非常重要。传统实验通过化学方法分析土壤中有机物质的含量进而计算土壤中的有机碳,此类化学方法费时费力且产生化学废水污染环境。高光谱技术可... 森林土壤有机碳(SOC)是土壤中的有机物质(SOM)的碳部分,它对维持森林生态系统的平衡和稳定非常重要。传统实验通过化学方法分析土壤中有机物质的含量进而计算土壤中的有机碳,此类化学方法费时费力且产生化学废水污染环境。高光谱技术可以非接触、高效率地检测出土壤的养分信息。针对现有机器学习土壤有机质预测模型的精度和计算效率方面的不足,以广西国有黄冕林场和国有雅长林场为土壤样品采集点,基于全光谱数据利用主成分分析算法(PCA)筛选特征波段的最佳波长数量,并利用比一阶微分处理数据更加精细且能平衡光谱噪声和光谱分辨率之间的关系的分数阶微分为预处理方法之一对光谱数据进行变换处理,最后采用相对于传统的中心化算法拥有较高鲁棒性和容错能力的蜣螂算法(DBO)对支持向量回归机(SVR)的高斯核函数的参数组合进行优化。研究结果表明,PCA-DBO-SVR模型可以有效提高土壤有机质预测的决定系数R^(2)并降低预测均方根误差(RMSE)。PCA-DBO-SVR在对比预测模型中表现出最佳的泛化性能和准确度,其验证集R^(2)为0.942,RMSE为2.989 g·kg^(-1),展现了较好的准确性。 展开更多
关键词 近红外光谱 分数阶微分 蜣螂优化算法 土壤养分预测 支持向量回归机
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基于模糊规则库的快速区间多目标优化方法 被引量:1
17
作者 赵越 董明刚 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第2期604-615,共12页
针对现有区间多目标优化方法低效的问题,提出一种基于模糊规则库的快速区间多目标优化方法。该方法采用自主学习多模型系统学习模糊规则,并组成模糊规则库以表示区间目标函数和区间约束可能度,替代内层优化,加快优化进程;在每一代模糊... 针对现有区间多目标优化方法低效的问题,提出一种基于模糊规则库的快速区间多目标优化方法。该方法采用自主学习多模型系统学习模糊规则,并组成模糊规则库以表示区间目标函数和区间约束可能度,替代内层优化,加快优化进程;在每一代模糊规则库生成的备选解集中选择适量个体进行真实评估并自主更新模糊规则库,提高了优化精度和计算效率,降低了系统复杂性。将所提方法运用在4个数值案例和1个工程实例,与现有的代表性方法相比,所提方法在不失精度的前提下具有更高的计算效率。 展开更多
关键词 不确定优化 区间优化 区间多目标优化 模糊规则库 自主学习多模型
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DD-YOLO,一种面向无人机的小目标检测算法
18
作者 张攀峰 陈文强 +1 位作者 神显豪 程小辉 《电光与控制》 北大核心 2025年第5期20-26,共7页
针对无人机航拍图像存在拍摄距离远、目标小、密度高且物体相互遮挡易造成目标检测的错检、漏检等问题,提出了一种基于YOLOv8s的融合可变深度卷积与多种注意力机制的改进算法DD-YOLO。该算法融入深度卷积简化网络模型,提出可变深度卷积... 针对无人机航拍图像存在拍摄距离远、目标小、密度高且物体相互遮挡易造成目标检测的错检、漏检等问题,提出了一种基于YOLOv8s的融合可变深度卷积与多种注意力机制的改进算法DD-YOLO。该算法融入深度卷积简化网络模型,提出可变深度卷积来优化C2f模块,增强网络骨干的特征提取能力;引入SE、MHSA注意力机制改造SPPF结构,使之兼顾局部和全局特征的提取;在颈部网络添加四倍下采样分支以缓解对小目标的感受野不足的同时优化目标定位,加强对小目标的关注。实验表明,改进后的模型在数据集VisDrone-DET2019上的mAP@50为43.9%,mAP@50∶95为26.7%,对比YOLOv8s分别提高了5.1和3.6个百分点,参数量减少了13.2%,模型大小缩减了12.6%,对实现无人机小目标检测具有重要意义。 展开更多
关键词 无人机 YOLOv8s 可变深度卷积 注意力机制
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基于序列模型的无线传感网入侵检测系统 被引量:15
19
作者 程小辉 牛童 汪彦君 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第6期1680-1684,共5页
随着物联网(IoT)的快速发展,越来越多的IoT节点设备被部署,但伴随而来的安全问题也不可忽视。IoT的网络层节点设备主要通过无线传感网进行通信,其相较于互联网更开放也更容易受到拒绝服务等网络攻击。针对无线传感网面临的网络层安全问... 随着物联网(IoT)的快速发展,越来越多的IoT节点设备被部署,但伴随而来的安全问题也不可忽视。IoT的网络层节点设备主要通过无线传感网进行通信,其相较于互联网更开放也更容易受到拒绝服务等网络攻击。针对无线传感网面临的网络层安全问题,提出了一种基于序列模型的网络入侵检测系统,对网络层入侵进行检测和报警,具有较高的识别率以及较低的误报率。另外,针对无线传感网节点设备面临的节点主机设备的安全问题,在考虑节点开销的基础上,提出了一种基于简单序列模型的主机入侵检测系统。实验结果表明,针对无线传感网的网络层以及主机层的两个入侵检测系统的准确率都达到了99%以上,误报率在1%左右,达到了工业需求,这两个系统可以全面有效地保护无线传感网安全。 展开更多
关键词 入侵检测系统 深度学习 序列模型 物联网安全 无线传感网安全
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基于多样性激励GAN及MobileViT的带钢缺陷分类方法
20
作者 刘劲豪 金红 +1 位作者 谢晓兰 何礼安 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2025年第4期183-187,194,共6页
针对在工业环境下因图片数据样本量较小影响带钢表面缺陷检测分类精度,通常采用数据增广策略但需保证细节特征多样性的问题,提出了一种多样性激励深度卷积生成对抗网络VS-DCGAN(variety-stimulation deep convolutional generation adve... 针对在工业环境下因图片数据样本量较小影响带钢表面缺陷检测分类精度,通常采用数据增广策略但需保证细节特征多样性的问题,提出了一种多样性激励深度卷积生成对抗网络VS-DCGAN(variety-stimulation deep convolutional generation adversal network)和MobileViT的带钢表面缺陷分类方法。首先,引入深度卷积生成对抗网络,利用通道注意力机制和多样性激励模块对其进行改进;再用VS-DCGAN对原始数据集进行扩充并保证细节特征多样性;然后,在扩充后的带钢表面缺陷数据集上训练轻量级分类网络MobileViT;最终实现带钢表面缺陷的分类。实验结果表明,多样性激励深度卷积生成对抗网络可以生成与原始图像数据分布相似且细节特征更丰富的带钢表面缺陷图片,达到了数据增强的目的;且扩充后的数据集能够使得轻量级分类网络MobileViT的训练效果更优异,3个版本的分类准确率分别为97.33%、98.66%、97.33%,分别提高了0.33%、1.5%、2.13%,高效地实现了带钢表面缺陷分类。 展开更多
关键词 图像处理 图像分类 生成对抗网络 数据增强
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