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基于Chebyshev神经网络的非线性动态系统预测
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作者 李喆 《安徽大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第6期31-36,共6页
针对非线性动态系统的预测常受到噪声或其他过程的耦合影响,使得规律变得难以发现的问题,提出了以一组Chebyshev正交基函数作为神经网络中各隐神经元的激励函数的新型的Chebyshev基函数神经网络预测模型.将该模型作为非线性动态系统预... 针对非线性动态系统的预测常受到噪声或其他过程的耦合影响,使得规律变得难以发现的问题,提出了以一组Chebyshev正交基函数作为神经网络中各隐神经元的激励函数的新型的Chebyshev基函数神经网络预测模型.将该模型作为非线性动态系统预测模型,并采用基于粒子群和模拟退火组成的文化基因算法优化神经网络的权值,可以达到很高的预测精度和很好的预测结果.Chebyshev神经网络与传统的BP(back propagation)神经网络相比,工作量大大减少,加快了收敛性.文化基因算法用于确定权值的Chebyshev神经网络分别与粒子群和模拟退火优化的Chebyshev神经网络相比具有更好的拟合效果. 展开更多
关键词 CHEBYSHEV神经网络 非线性动态系统 文化基因算法 预测
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基于类别信息和特征熵的文本特征权重计算 被引量:4
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作者 阿力木江·艾沙 殷晓雨 +1 位作者 库尔班·吾布力 李喆 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第11期3237-3239,3285,共4页
基于类别信息的特征权重计算方法对特征与类别的关系表达不够准确,即对于类别频率相同的特征无法比较其对类别的区分能力,因此要考虑特征在类内的分布情况。将特征的反类别频率(inverse category frequency,ICF)和类内熵(entropy)相结... 基于类别信息的特征权重计算方法对特征与类别的关系表达不够准确,即对于类别频率相同的特征无法比较其对类别的区分能力,因此要考虑特征在类内的分布情况。将特征的反类别频率(inverse category frequency,ICF)和类内熵(entropy)相结合引入到特征权重计算方案中,构造了两种有监督特征权重计算方案。在维吾尔文文本分类语料上进行的实验结果表明,该方法能够明显改善样本的空间分布状态并提高维吾尔文文本分类的微平均F 1值。 展开更多
关键词 文本分类 文本特征 权重计算 类别频率
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群智能算法优化的结合熵的最大类间方差法与脉冲耦合神经网络融合的图像分割算法 被引量:18
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作者 程述立 汪烈军 +1 位作者 秦继伟 杜安钰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第12期3528-3535,3553,共9页
针对最大类间方差准则下的图像分割结果携带原图信息量不足、实时性差和脉冲耦合神经网络(PCNN)模型中循环迭代次数难以确定的问题,提出了群智能算法优化的结合熵的最大类间方差法(OTSU-H)与PCNN融合的自动图像分割算法。首先,充分利用... 针对最大类间方差准则下的图像分割结果携带原图信息量不足、实时性差和脉冲耦合神经网络(PCNN)模型中循环迭代次数难以确定的问题,提出了群智能算法优化的结合熵的最大类间方差法(OTSU-H)与PCNN融合的自动图像分割算法。首先,充分利用图像的灰度分布信息和相关信息,将图像信息中冗余度、竞争性以及互补性有效地融合,构造二维和三维观测空间,提出了OTSU-H准则的快速递归算法;其次,将快速递推算法的目标函数分别作为布谷鸟搜索(CS)算法、萤火虫算法(FA)、粒子群优化(PSO)算法和遗传算法(GA)四种群智能算法的适应度函数;最后,将优化之后的OTSU-H引入PCNN模型中自动获取循环迭代次数。实验结果表明,与原始的最大类间方差法(OTSU)、最大熵准则以及基于图论分割、像素的聚类分割和候选区域语义分割的图像分割算法相比,所提算法具有较好的图像分割效果,同时降低了计算复杂度,节约了计算机的存储空间,具有较强的抗噪能力。所提算法时间损耗少、不需要训练的特性使得算法的运用范围较广。 展开更多
关键词 图像分割 脉冲耦合神经网络 布谷鸟搜索算法 萤火虫算法 粒子群优化算法 遗传算法
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一种迭代聚合的高分辨率网络Anchor-free目标检测方法 被引量:4
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作者 王新 李喆 张宏立 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第12期2533-2541,共9页
针对目前Anchor-free目标检测方法CenterNet(Objects as Points)生成热力图不准确、检测精度不足的问题,提出了一种基于特征迭代聚合的高分辨率表征网络CenterNet-DHRNet。首先,引入高分辨率表征骨干网络,并用迭代聚合的方式对不同分辨... 针对目前Anchor-free目标检测方法CenterNet(Objects as Points)生成热力图不准确、检测精度不足的问题,提出了一种基于特征迭代聚合的高分辨率表征网络CenterNet-DHRNet。首先,引入高分辨率表征骨干网络,并用迭代聚合的方式对不同分辨率的特征图进行融合,提高网络的分辨率,有效减少图像在下采样过程中损失的空间语义信息。其次,使用高效通道注意力机制对高分辨率表征骨干网络的输出进行优化。最后,利用结合空洞卷积的空间金字塔池化操作增强网络对不同尺度物体的感受野。实验在PASCAL VOC数据集和KITTI数据集上进行,结果表明:CenterNet-DHRNet精度更高,满足实时检测的性能要求,具有良好的鲁棒性。 展开更多
关键词 目标检测 迭代聚合 Anchor-free CenterNet 注意力机制
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基于MacBERT和标签平滑的新冠疫情公众情感分析研究 被引量:1
5
作者 王坤朋 禹龙 +2 位作者 王博 周铁军 田生伟 《东北师大学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第2期83-90,共8页
针对BERT预训练与下游任务微调阶段存在不匹配差异,以及人工对文本数据进行情感倾向性标注可能存在误差的问题,提出一种基于MacBERT和标签平滑的网络模型(MacLMC).首先,在BERT的基础上引入MLM as correction策略,利用近义词替换被掩码词... 针对BERT预训练与下游任务微调阶段存在不匹配差异,以及人工对文本数据进行情感倾向性标注可能存在误差的问题,提出一种基于MacBERT和标签平滑的网络模型(MacLMC).首先,在BERT的基础上引入MLM as correction策略,利用近义词替换被掩码词,通过MacBERT预训练模型获取词向量;其次,经过双层LSTM学习长距离依赖;再次,采用双通道多卷积核的卷积操作,分别提取信息的最大特征和均值特征;最后,利用标签平滑策略降低模型预测类别的概率,提升模型对于标签的容错能力,提高模型泛化性.实验结果表明:与现有主流模型相比,本文模型在多种数据集上性能表现更佳,能够更好地用于新冠疫情公众情感分析任务. 展开更多
关键词 新冠疫情 MacBERT 标签平滑 情感分析
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基于动态主题模型的舆情本体概念抽取 被引量:3
6
作者 赵美玲 刘胜全 +2 位作者 刘艳 郭竹为 符贤哲 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第4期1174-1179,共6页
对现有领域本体学习方法不能直接移植在舆情本体学习方法上的问题进行研究,根据舆情本体的动态主题性提出一种基于动态主题模型的舆情本体概念抽取的方法。结合舆情周期内词语的前驱增速和后继增速提取主题特征词,主题度选取主题词;对... 对现有领域本体学习方法不能直接移植在舆情本体学习方法上的问题进行研究,根据舆情本体的动态主题性提出一种基于动态主题模型的舆情本体概念抽取的方法。结合舆情周期内词语的前驱增速和后继增速提取主题特征词,主题度选取主题词;对主题词通过主题相关度进行聚类,形成主题词簇;对主题词簇下候选概念进行主题概念隶属度的过滤得到舆情本体概念;以上述概念作为种子词寻找左右邻接词得到复合词,过滤得到舆情本体复合概念。实验结果验证了该方法具有更高的准确率和召回率。 展开更多
关键词 舆情本体 动态主题 舆情周期 主题相关度 主题概念隶属度
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面向推荐系统的音乐内涵空间建模研究 被引量:2
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作者 秦继伟 郑庆华 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期31-34,共4页
针对现有音乐推荐系统中音乐情感分析方法很难满足用户情感需求的问题,提出音乐内涵空间方法分析音乐情感。该方法选取音乐力度、速度、音强等表现要素,基于两极尺度的语义,构建音乐内涵空间。通过音乐内涵空间表示音乐情感,减少了音频... 针对现有音乐推荐系统中音乐情感分析方法很难满足用户情感需求的问题,提出音乐内涵空间方法分析音乐情感。该方法选取音乐力度、速度、音强等表现要素,基于两极尺度的语义,构建音乐内涵空间。通过音乐内涵空间表示音乐情感,减少了音频特征客观水平与主观情感范围之间的差距,解决了情感标签标注音乐中由于用户情感经历不同造成的对音乐情感标注的主观差异性问题。在10 672条音乐评价数据集上,采用Kendall’s tau距离进行有效性验证,与基于情感标签推荐相比,实验结果表明,基于音乐内涵空间推荐音乐能较好地满足用户的情感需求。 展开更多
关键词 内涵空间 音乐 推荐 Kendall's tau距离
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Centroid和EM结合的半监督文本分类
8
作者 阿力木江·艾沙 殷晓雨 +1 位作者 库尔班·吾布力 李喆 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第11期3118-3123,共6页
针对维吾尔文文本分类中的"标注瓶颈"问题,研究半监督文本分类。将期望最大化(expectation maximization,EM)算法和基于质心向量(Centroid vector)的分类算法相结合,提出一种半监督文本分类算法Centroid-EM,解决在Centroid分... 针对维吾尔文文本分类中的"标注瓶颈"问题,研究半监督文本分类。将期望最大化(expectation maximization,EM)算法和基于质心向量(Centroid vector)的分类算法相结合,提出一种半监督文本分类算法Centroid-EM,解决在Centroid分类器下,结合少量已标注样本和大量未标注样本来提高分类器性能的问题。在维吾尔文文本数据集上的实验结果表明,未标注样本的加入能够改善基于Centroid的分类方法在维吾尔文文本数据集上的分类效果。 展开更多
关键词 质心向量 期望最大化 半监督学习 文本分类 维吾尔文
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改进SURF特征的维吾尔文复杂文档图像匹配检索 被引量:3
9
作者 阿丽亚·巴吐尔 努尔毕亚·亚地卡尔 +2 位作者 吾尔尼沙·买买提 阿力木江·艾沙 库尔班·吾布力 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2019年第2期296-305,共10页
针对图像局部特征的词袋模型(Bag-of-Word, BOW)检索研究中聚类中心的不确定性和计算复杂性问题,提出一种由不同种类的距离进行相似程度测量的检索和由匹配点数来检索的方法。这种方法首先需要改进文档图像的SURF特征,有效降低特征提取... 针对图像局部特征的词袋模型(Bag-of-Word, BOW)检索研究中聚类中心的不确定性和计算复杂性问题,提出一种由不同种类的距离进行相似程度测量的检索和由匹配点数来检索的方法。这种方法首先需要改进文档图像的SURF特征,有效降低特征提取复杂度;其次,对FAST+SURF特征实现FLANN双向匹配与KD-Tree+BBF匹配,在不同变换条件下验证特征鲁棒性;最后,基于这两种检索方法对已收集整理好的各类维吾尔文文档图像数据库进行检索。实验结果表明:基于距离的相似性度量复杂度次于基于匹配数目的检索,而且两种检索策略都能满足快速、精确查找需求。 展开更多
关键词 复杂文档 维吾尔文档图像 文档图像分割 特征提取 SURF特征 FLANN双向匹配 KD-Tree+BBF匹配 图像检索
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融合RoBERTa和注意力机制的隐喻方面级情感分析 被引量:4
10
作者 马圆圆 禹龙 +2 位作者 田生伟 钱梦莹 张立强 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第10期2236-2241,共6页
针对目前大多数隐喻情感分析方法存在对方面情感注意力引入不足的问题,提出一种用于隐喻方面级情感分类的模型.模型首先通过RoBERTa对具有方面情感信息的文本进行编码,将编码后的方面信息和多层情感注意力信息融合,形成多层方面注意力... 针对目前大多数隐喻情感分析方法存在对方面情感注意力引入不足的问题,提出一种用于隐喻方面级情感分类的模型.模型首先通过RoBERTa对具有方面情感信息的文本进行编码,将编码后的方面信息和多层情感注意力信息融合,形成多层方面注意力表征向量.将该表征向量与隐喻句的关联结果作为文本原始特征,利用注意力机制和方面信息对其解码,然后通过卷积网络计算隐喻句与方面词的关联度.将池化层输出结果和卷积计算结果合并,最后计算隐喻句不同方面词的情感极性的概率,完成隐喻情感分析.实验结果表明该模型对3种情感极性的平均判断准确率分别达到了83.26%,81.69%和56.68%,与基线实验相比均有所提升. 展开更多
关键词 隐喻情感分析 方面级情感分析 多层注意力机制 RoBERTa
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基于形态学梯度算法的维文文档图像单词切分 被引量:2
11
作者 周文杰 木特力铺·马木提 +2 位作者 吾尔尼沙·买买提 阿力木江·艾沙 库尔班·吾布力 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第9期2552-2557,共6页
为提高文档图像字符的识别率,提出一种利用形态学梯度算法实现维吾尔文单词切分的方法。对维文文字的特点进行分析,综合利用形态学算法的基本特性,将文档图像中标点与单词分离开来,避免关键词与标点的误切。将形态学梯度算法用于文档图... 为提高文档图像字符的识别率,提出一种利用形态学梯度算法实现维吾尔文单词切分的方法。对维文文字的特点进行分析,综合利用形态学算法的基本特性,将文档图像中标点与单词分离开来,避免关键词与标点的误切。将形态学梯度算法用于文档图像分割,更好地寻找每个单词的边缘轮廓和边界,对单词进行有效切分。实验结果表明,该方法能很好地对维吾尔文单词进行切分,切分的准确率达到了97.96%,后续的多文种文档图像的对比实验验证了该方法在单词切分中的实用性。 展开更多
关键词 文档图像 腐蚀膨胀 倾斜校正 形态学梯度算法 单词切分
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基于密度特征的维吾尔文离线签名识别 被引量:9
12
作者 库尔班.吾布力 热依买.阿不力克木 +2 位作者 努尔毕亚.亚地卡尔 阿力木江.艾沙 吐尔根.依布拉音 《计算机工程与设计》 北大核心 2016年第8期2200-2205,共6页
对维吾尔文签名图像进行预处理(含灰度化、平滑、二值化、归一化、细化等)的基础上,提出基于密度特征的维吾尔文离线签名识别方法,结合签名样本的空间地位信息,对离线签名进行有效处理和识别。从维吾尔文签名样本库中选取75个签名者的(2... 对维吾尔文签名图像进行预处理(含灰度化、平滑、二值化、归一化、细化等)的基础上,提出基于密度特征的维吾尔文离线签名识别方法,结合签名样本的空间地位信息,对离线签名进行有效处理和识别。从维吾尔文签名样本库中选取75个签名者的(20个样本/人)1500个签名样本进行分类实验,得到最高为96%的识别率,实验结果表明,密度特征是维吾尔文手写签名的一种有效特征,能较全面地描述与捕捉维吾尔文手写签名的书写特点。 展开更多
关键词 维吾尔文 签名识别 密度特征 特征距离 向量间距离
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维文领域本体组合词概念分类关系提取 被引量:1
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作者 杨倩倩 刘胜全 +1 位作者 刘艳 李连倍 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第7期79-81,101,共4页
针对维文黏着语的特点和广义后缀树提取概念间分类关系时后缀树中出现非概念词的问题,提出一种改进的基于广义后缀树的维文领域本体组合词概念分类关系提取算法。该算法首先对维文领域本体组合词概念构建广义后缀树,先序遍历广义后缀树... 针对维文黏着语的特点和广义后缀树提取概念间分类关系时后缀树中出现非概念词的问题,提出一种改进的基于广义后缀树的维文领域本体组合词概念分类关系提取算法。该算法首先对维文领域本体组合词概念构建广义后缀树,先序遍历广义后缀树,对叶子节点存储的后缀词进行维文词干提取,删除非概念词所在叶节点,合并经维文词干提取后表示相同概念的叶节点,实现广义后缀树的剪枝;进而自动提取组合词概念分类关系。实验表明,与传统的基于广义后缀树的概念分类关系提取算法相比,准确率、召回率都得到了提高。 展开更多
关键词 维文 广义后缀树 组合词概念 词干提取 分类关系
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连体段特征聚类的维吾尔文文档图像单词切分 被引量:6
14
作者 阿丽亚.巴吐尔 木特力铺.马木提 +2 位作者 努尔毕亚.亚地卡尔 阿力木江.艾沙 库尔班.吾布力 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第3期774-779,共6页
为有效解决文档图像中单词漏切分和过切分问题,分析维吾尔文文档图像的无嵌入式双栏版面特性和文字特点。综合考虑连体段位置信息、密度及高宽特征和相邻连体段重叠性,提出一种文档图像中精确切分完整单词块的方法。将图文混排的版面分... 为有效解决文档图像中单词漏切分和过切分问题,分析维吾尔文文档图像的无嵌入式双栏版面特性和文字特点。综合考虑连体段位置信息、密度及高宽特征和相邻连体段重叠性,提出一种文档图像中精确切分完整单词块的方法。将图文混排的版面分析与重叠域合并相结合,采用两级K-means分类策略,有效避免标点符号的影响,增强完整单词块的被切分能力。实验结果表明,该算法比连通域搜索算法和投影算法具有更高的切分精度,在多文种图像单词切分中具有更高的有效性。 展开更多
关键词 双栏复杂文档图像 版面分析 连体段特征 单词切分 重叠率
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基于离散曲波变换的多文种文档图像文种识别 被引量:5
15
作者 李顺 木特力铺.马木提 +2 位作者 吾尔尼沙.买买提 阿力木江.艾沙 库尔班.吾布力 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第5期1376-1382,共7页
为提高文种识别效果,提出一种基于离散曲波变换的文种识别方法。利用文档图像经过曲波变换后得到的cell矩阵中的实数曲波系数,提取共82维能量特征;使用贝叶斯、KNN和判别分析3种分类器进行训练和分类。对两个数据库进行实验,数据库1包含... 为提高文种识别效果,提出一种基于离散曲波变换的文种识别方法。利用文档图像经过曲波变换后得到的cell矩阵中的实数曲波系数,提取共82维能量特征;使用贝叶斯、KNN和判别分析3种分类器进行训练和分类。对两个数据库进行实验,数据库1包含8种文字共1600幅图片,使用3种分类器得到平均大于99%的识别准确率;数据库2包含10种文字共10 000幅图片,得到平均大于98%的识别准确率。实验结果表明,该方法运算速度快,具有良好的鲁棒性,识别效果优于基于小波变换的文种识别方法和基于二元复数小波变换的文种识别方法。 展开更多
关键词 文种识别 离散曲波变换 实数曲波系数 判别分析 鲁棒性
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NSCT子带纹理特征融合的中亚文种识别 被引量:1
16
作者 韩兴坤 阿力木江.艾沙 +2 位作者 努尔毕亚.亚地卡尔 朱亚俐 库尔班.吾布力 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第9期2848-2855,共8页
由于中亚地区某些文种相似度较高,单一纹理特征不能充分描述它们的纹理特点。为此,提出基于NSCT子带纹理特征融合的文种识别方法,即先对预处理后的文档图像进行非下采样Contourlet变换。对变换产生的子带分别提取局部二值模式和灰度共... 由于中亚地区某些文种相似度较高,单一纹理特征不能充分描述它们的纹理特点。为此,提出基于NSCT子带纹理特征融合的文种识别方法,即先对预处理后的文档图像进行非下采样Contourlet变换。对变换产生的子带分别提取局部二值模式和灰度共生矩阵特征,生成高维融合特征向量,通过主成分分析法对其进行降维生成低维特征向量。通过对阿拉伯文、俄文、藏文、中文、维吾尔文、英文、蒙古文、吉尔吉斯斯坦文、哈萨克斯坦文、土耳其文进行实验,验证了该方法能更准确地提取文档图像多尺度、多方向的纹理特征,有效提高识别率。 展开更多
关键词 文种识别 融合纹理特征 非下采样CONTOURLET变换 局部二值模式 灰度共生矩阵 支持向量机
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纹理特征加权融合的中亚多文种文档图像文种识别 被引量:4
17
作者 布阿加姑丽.米吉提 库尔班.吾布力 +2 位作者 努尔毕亚.亚地卡尔 吐尔根.依不拉因 阿力木江.艾沙 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第20期187-194,共8页
全球各地目前使用很多种相似的文种,相似文种的识别是模式识别领域内难点并迫切需要解决的问题之一。然而,针对中亚文种文本文档和少数民族文种也就是相似文种分类识别方面的文献报道几乎没有。首先建立了两个多文种文档图像数据库,分别... 全球各地目前使用很多种相似的文种,相似文种的识别是模式识别领域内难点并迫切需要解决的问题之一。然而,针对中亚文种文本文档和少数民族文种也就是相似文种分类识别方面的文献报道几乎没有。首先建立了两个多文种文档图像数据库,分别有1 600幅和2 200幅纯文本整篇文档图像,包含英文,汉文,俄文,蒙文,阿拉伯文,藏文,维吾尔文,土耳其文,乌兹别克文,塔吉克文和哈萨克文等共有11种文档图像。其次分别提取文档图像的均值,标准差,熵,一致性,三阶矩,平滑度等六个纹理特征,利用不同7种分类器分类。在找到各个特征对多文种文本文档图像的灵敏度的基础上,采用加权特征融合方法提取融合特征,确定了适合中亚多文种文档图像识别的最佳权值。最后用不同分类器分类识别,通过多特征以系数加权融合之后,以建立的两个数据库基础下获得平均的识别率分别为99.38%和95.69%。实验结果表明,提取的纹理特征和加权融合的纹理特征能较好地描述文档图像特征,并且它们可以有效地分类以上所述的11个文种。 展开更多
关键词 文种识别 纹理特征 判别分析 马氏距离 加权融合
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高维统计特征融合的维吾尔文脱机手写签名识别 被引量:2
18
作者 艾海提.伊敏 木特力甫.马木提 +2 位作者 阿力木江.艾沙 吐尔根.依不拉音 库尔班.吾布力 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2018年第2期308-317,共10页
签名识别作为一种身份认证方法,在现代社会的各行业各领域中普遍使用,并且发挥了重要的作用。主要针对使用单一低维签名特征进行签名识别准确率不够高的问题,提出了一种基于高维统计特征的维吾尔文手写签名识别方法。首先根据特征提取... 签名识别作为一种身份认证方法,在现代社会的各行业各领域中普遍使用,并且发挥了重要的作用。主要针对使用单一低维签名特征进行签名识别准确率不够高的问题,提出了一种基于高维统计特征的维吾尔文手写签名识别方法。首先根据特征提取的需求,对每幅签名图像进行平滑处理、二值化、归一化和细化等预处理操作;然后提取每一幅签名的128维局部中心点特征和112维ETDT特征,将得到的两种特征组合形成新的高维特征;最后分别利用距离度量和相似性度量算法进行训练和识别。实验结果显示该算法比以前算法提取的识别结果更好,有效地提高了维吾尔文手写签名的识别率。 展开更多
关键词 手写签名 局部中心点特征 绝对距离 cosine距离
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基于深度学习的视频多对象视觉检测和追踪方法 被引量:4
19
作者 张晓宇 程小康 吴向前 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第12期3761-3771,共11页
为更好提升视频中的多对象视觉检测和追踪的有效性,提出一种用于视觉对象检测的深度卷积神经网络架构,考虑时域信息和空域信息的基础上直接以视频作为输入,通过引入粒化层,确保更好地定位含有检测对象的前景区域;提出一种对象追踪方法,... 为更好提升视频中的多对象视觉检测和追踪的有效性,提出一种用于视觉对象检测的深度卷积神经网络架构,考虑时域信息和空域信息的基础上直接以视频作为输入,通过引入粒化层,确保更好地定位含有检测对象的前景区域;提出一种对象追踪方法,由于只涉及同一类对象内的逐帧关联,该方法在减少运行时间的同时增加追踪精度。在不同对象检测和追踪的基准集上与不同检测方法和追踪方法的各种评价指标对比验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 深度学习 对象检测 对象追踪 计算机视觉 时空信息 多对象 视频分析
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基于量子状态转移算法的作业车间调度问题 被引量:4
20
作者 吴贝贝 李喆 《计算机应用与软件》 北大核心 2021年第7期232-239,共8页
针对传统优化方法存在种群多样性受限、寻优能力差等问题,提出一种量子状态转移算法求解作业车间调度问题。构建以最大完工时间最小为目标的数学模型;利用量子状态转移算法进行问题求解,通过状态转移算法中的旋转、伸缩、平移和坐标变... 针对传统优化方法存在种群多样性受限、寻优能力差等问题,提出一种量子状态转移算法求解作业车间调度问题。构建以最大完工时间最小为目标的数学模型;利用量子状态转移算法进行问题求解,通过状态转移算法中的旋转、伸缩、平移和坐标变换操作对量子旋转角进行更新,从而实现状态转移框架下的量子旋转、量子伸缩、量子平移和量子坐标变换操作;为提高算法的局部和全局探索能力,提出将移位解码和位置交换编码相结合对解空间进行映射,并提出非局部最优解容忍机制可有效避免算法早熟及丰富解的多样性以提高收敛精度。通过对12种基准算例进行仿真,结果表明,该算法与传统算法相比可有效缩短最大完工时间且具有精度高、寻优能力强及可跳出局部最优等优点。 展开更多
关键词 状态转移算法 量子计算 量子状态转移算法 作业车间调度 容忍机制
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