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基于人工智能的高血压性脑出血医疗文本信息自动识别系统 被引量:3
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作者 夏宇隆 蒋理 +4 位作者 但炜 谢延风 邓博 黄琦麟 利节 《重庆医科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第9期1122-1127,共6页
目的:构建基于人工智能的高血压性脑出血医疗文本信息自动识别系统,快速识别和分析患者临床信息,高效地输出正确的诊疗方案。方法:基于国内外最新高血压性脑出血诊疗指南,经多位高年资神经外科医生和专业人工智能团队共同讨论,构建基于... 目的:构建基于人工智能的高血压性脑出血医疗文本信息自动识别系统,快速识别和分析患者临床信息,高效地输出正确的诊疗方案。方法:基于国内外最新高血压性脑出血诊疗指南,经多位高年资神经外科医生和专业人工智能团队共同讨论,构建基于语言表征模型和专家模块的高血压性脑出血医疗文本信息自动识别及决策系统(即H系统)。随后将收集到的高血压性脑出血病例分为训练集、测试集和验证集,以数据库中病例的真实治疗方案为金标准,先总体评价H系统的准确性,再将其与神经外科医生进行对比,分析H系统的判读效率。结果:在测试集中,H系统所输出的治疗方案的准确率为94.0%(91.5%~96.5%),特异度为91.8%(86.3%~97.3%),灵敏度为95.5%(89.3%~98.2%),曲线下面积(area under the curve,AUC)值为0.936(0.922~0.950)(P=0.000);在验证集中,H系统所输出的治疗方案的准确率为93.3%(89.5%~97.1%),特异度为89.9%(83.4%~96.4%),灵敏度为95.8%(92.3%~99.3%),AUC值为0.928(0.891~0.966)(P=0.000)。在处理同样的70例病例时,H系统用时(334.60±4.46)s,而神经外科医生用时(12 550.28±95.45)s;在50 min内,H系统处理的病例数为(383±3)例,而神经外科医生处理的病例数为(11±4)例。结论:本研究所构建的H系统能够对高血压性脑出血患者的急诊病例进行自动识别和分析,并快速输出准确的诊疗方案,可协助医生对高血压脑出血进行急诊诊疗。 展开更多
关键词 高血压脑出血 脑卒中 人工智能 自然语言处理 急诊电子病历 神经外科急诊电子病历数据库
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基于MAA全温滞后模型的MEMS陀螺仪零偏补偿技术 被引量:1
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作者 吴英 蒋博 +2 位作者 邸克 邹新海 刘宇 《压电与声光》 CAS 北大核心 2020年第3期409-412,417,共5页
微机电系统(MEMS)陀螺仪具有体积小、精度高、应用前景广等优点。由于惯性器件材料的热阻值、热应力差异,对应传感器输出会产生温度滞后效应,严重影响了陀螺仪零偏稳定性。针对传统陀螺仪温度误差补偿法适应性较差的问题,该文利用滑动... 微机电系统(MEMS)陀螺仪具有体积小、精度高、应用前景广等优点。由于惯性器件材料的热阻值、热应力差异,对应传感器输出会产生温度滞后效应,严重影响了陀螺仪零偏稳定性。针对传统陀螺仪温度误差补偿法适应性较差的问题,该文利用滑动平均算法(MAA),提出了一种温度滞后零偏补偿模型,在全温范围内对MEMS陀螺仪零偏进行补偿。实验结果表明,补偿后陀螺仪工作温度在-30^+90℃变化时,对应的零偏标准偏差从0.21(°)/s降至0.02(°)/s,零偏稳定性提升了近1个数量级。 展开更多
关键词 微机电系统陀螺 滑动平均算法 全温滞后模型 零偏补偿
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面向产教融合的物联网工程专业实验室设计与建设 被引量:12
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作者 周伟 易军 陈国荣 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2019年第6期286-288,共3页
针对高校物联网工程实验室建设中存在的一些问题,阐述了建设物联网工程专业实验室的必要性。以重庆科技学院物联网产教融合实验室建设为例,提出了面向产教融合的物联网工程专业实验室建设思路和建设方案,为高校建设物联网应用型实验室... 针对高校物联网工程实验室建设中存在的一些问题,阐述了建设物联网工程专业实验室的必要性。以重庆科技学院物联网产教融合实验室建设为例,提出了面向产教融合的物联网工程专业实验室建设思路和建设方案,为高校建设物联网应用型实验室提供了新思路。面向产教融合的物联网工程专业实验室的建设,有助于培养具有物联网专业知识和素养的复合型、应用型人才。 展开更多
关键词 物联网 产教融合 实验室建设
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融合注意力和空洞编码解码的3D-MRI超分辨率算法 被引量:2
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作者 张金迪 贾媛媛 +2 位作者 祝华正 李洪碧 杜井龙 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第13期228-236,共9页
为了提高脑部磁共振成像(MRI)图像的空间分辨率,目前基于深度卷积神经网络(CNN)的超分辨率(SR)重建方法已经取得了显著的效果。为了提高重建质量,可以通过增加深度或宽度扩大网络的感受野,但会因参数量大、消耗资源多等问题导致模型难... 为了提高脑部磁共振成像(MRI)图像的空间分辨率,目前基于深度卷积神经网络(CNN)的超分辨率(SR)重建方法已经取得了显著的效果。为了提高重建质量,可以通过增加深度或宽度扩大网络的感受野,但会因参数量大、消耗资源多等问题导致模型难以训练;同时,网络对图像的中高频特征关注度不足,影响了重建质量。针对以上问题,设计了一种基于注意力和空洞编码解码的3D-MRI图像超分辨率重建网络。在低分辨率空间进行特征提取,通过对称连接的空洞编码解码器提取图像特征,并缓解棋盘效应;构建串联的通道-空间注意力模块,利用通道注意力获取各特征通道间的相互依赖关系,根据空间注意力自动学习不同位置的特征的权重,有效增强网络对中高频信息的学习;使用亚像素卷积将特征图上采样到目标图像尺寸,降低模型的内存消耗。基于公开数据集Kirby21和BraTS的实验结果表明,相较于传统SR算法和基于CNN的主流SR算法,所提出的算法在峰值信噪比(PSNR)、结构相似度(SSIM)和主观视觉效果上均优于对比算法。 展开更多
关键词 超分辨率重建 注意力机制 亚像素卷积 空洞卷积 3D-MRI
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基于网络舆情敏感信息的突发事件情景分析 被引量:10
5
作者 陈祖琴 蒋勋 葛继科 《现代情报》 CSSCI 2021年第5期25-32,共8页
[目的/意义]为了提高应急响应速度,减小突发事件损失,利用当前网络舆情传播速度快于突发事件被公众重视速度的特性,通过舆情敏感信息挖掘进行目标区域突发事件情景分析。[方法/过程]同时基于统计和分类的方法提炼舆情描述文本中的特征信... [目的/意义]为了提高应急响应速度,减小突发事件损失,利用当前网络舆情传播速度快于突发事件被公众重视速度的特性,通过舆情敏感信息挖掘进行目标区域突发事件情景分析。[方法/过程]同时基于统计和分类的方法提炼舆情描述文本中的特征信息,并利用舆情特征信息词提取舆情敏感信息,生成舆情敏感信息与突发事件情景间的映射函数;监测目标区域的舆情敏感信息,利用映射函数,通过情景画像确定目标情景。[结果/结论]通过舆情敏感信息和情景的对应关系,进行突发事件情景画像,理论上能够提高突发事件情景分析效果。 展开更多
关键词 网络舆情 特征信息 敏感信息 突发事件 情景分析
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基于iForest+Biscting K-means的驾驶风格辨识方法研究 被引量:4
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作者 邓天民 朱杰 +1 位作者 朱凯家 屈治华 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期1-6,共6页
提出了一种基于iForest+Biscting K-means模型的客运驾驶员驾驶风格辨识方法。该方法针对在Bisceting Kmeans模型中,聚类质心严重影响聚类结果问题,采用iForest模型训练聚类中心候选集作为聚类质心集的方法加以改进。通过考察某城际客... 提出了一种基于iForest+Biscting K-means模型的客运驾驶员驾驶风格辨识方法。该方法针对在Bisceting Kmeans模型中,聚类质心严重影响聚类结果问题,采用iForest模型训练聚类中心候选集作为聚类质心集的方法加以改进。通过考察某城际客运线路30位客车职业驾驶员,在直线道路行驶工况下,90余天约400万条客车行驶数据开展模型验证。试验表明:在加速度标准差和超速倾向系数作为聚类指标的情况下,客运驾驶员驾驶风格聚类为谨慎型、普通型和激进型3类,其中谨慎型11人,普通型19人,激进型0人。 展开更多
关键词 交通工程 驾驶风格 Bisecting K-means算法 iForest算法 大数据
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基于单壁碳纳米管的压阻式柔性传感器 被引量:6
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作者 郑富中 吴英 +1 位作者 张杰 杨兴 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第7期1009-1015,共7页
一维纳米材料与微结构结合的纳器件制造过程,实现了微纳加工工艺上的创新升级,有可能突破微米级器件的性能极限。首先利用传统的硅微加工技术,在综合性能优异的聚酰亚胺PI(Polyimide)薄膜上制作金(Au)微电极,形成排列有序的平行电极对;... 一维纳米材料与微结构结合的纳器件制造过程,实现了微纳加工工艺上的创新升级,有可能突破微米级器件的性能极限。首先利用传统的硅微加工技术,在综合性能优异的聚酰亚胺PI(Polyimide)薄膜上制作金(Au)微电极,形成排列有序的平行电极对;然后通过交流介电电泳的方法在微电极对间实现单壁碳纳米管SWNTs(Single-Walled Carbon Nanotubes)一维定向排布;接着采用区域选择性电沉积技术定域沉积Au压覆SWNTs,改善SWNTs与电极的接触特性。最后,针对基于SWNTs的柔性微纳传感器进行了力电特性测试。结果表明:在环境温度为(23±5)℃,湿度为65±15%RH,0.1 V工作电压下,压阻因子约为443,精度约为5.16%。上述研究结果在柔性微纳器件的制作方面显示了一定的应用前景,为实现超微型化和高功能密度化的柔性器件铺平道路。 展开更多
关键词 柔性传感器 单壁碳纳米管 介电电泳 区域选择性电沉积Au
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基于改进YOLOX的钢材表面缺陷检测算法 被引量:10
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作者 熊聪 于安宁 +2 位作者 高兴华 原森浩 曾孝平 《电子测量技术》 北大核心 2023年第9期151-157,共7页
针对工业生产中钢材表面背景复杂导致缺陷检测精度低的问题,本文提出一种基于改进YOLOX的钢材表面缺陷检测算法。首先,引入了Swin Transformer模块来捕获缺陷钢材表面区域全局上下文信息并提取更多差异化特征;其次,采用加权双向特征金... 针对工业生产中钢材表面背景复杂导致缺陷检测精度低的问题,本文提出一种基于改进YOLOX的钢材表面缺陷检测算法。首先,引入了Swin Transformer模块来捕获缺陷钢材表面区域全局上下文信息并提取更多差异化特征;其次,采用加权双向特征金字塔网络(BiFPN),能够方便、快速的进行跨尺度特征融合;最后,对原始目标定位损失函数进行改进,建立了一种融合边界框中心位置的CIoU损失函数从而实现目标框高精度定位。实验表明,算法在NEU-DET数据集上的mAP为80.7%,检测精度相较于原始YOLOX-S网络提高了6.2%,同时也明显高于一些其他主流算法,具有较高的准确率和实用性。 展开更多
关键词 钢材表面 缺陷检测 YOLOX BiFPN Swin Transformer
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基于Hash和倒排项集的海上钻井平台隐患关.联分析 被引量:2
9
作者 易军 陈凯 +3 位作者 蔡昆 车承志 周伟 刘洪 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期981-988,共8页
为了充分挖掘海上平台隐患案例中隐患属性与致因之间的关联性,提高对平台隐患风险预测的准确性和时效性,提出了一种基于Hash技术和倒排项集的关联规则挖掘模式。首先针对292条平台结构现场数据的每个隐患属性进行分析提取;其次在多支持... 为了充分挖掘海上平台隐患案例中隐患属性与致因之间的关联性,提高对平台隐患风险预测的准确性和时效性,提出了一种基于Hash技术和倒排项集的关联规则挖掘模式。首先针对292条平台结构现场数据的每个隐患属性进行分析提取;其次在多支持度下,按照多维、多层关联规则挖掘模式挖掘隐患设备、隐患位置、隐患现象等属性的关联规则;然后提出用信息增益来衡量关联规则的有效性;最后,根据挖掘结果分析并总结海上钻井平台隐患特征。结果表明:春季油水分离器常出现缺少保养的隐患,护管常出现未封堵的隐患;一般腐蚀和锈蚀的致因为操作维保不当、防护层剥落,以及防护装置锈蚀严重、脱焊、不符合规范,提高海上平台管理水平可减小现场隐患的发生概率。 展开更多
关键词 安全工程 海上钻井 多维关联规则 APRIORI算法 Hash技术
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基于MUBTM的方面词情感三元组抽取方法研究 被引量:1
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作者 葛继科 程文俊 +2 位作者 武承志 陈祖琴 董焱 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2023年第5期1416-1421,共6页
方面词情感三元组抽取旨在从评论文本中识别方面词、评论观点词及情感极性。针对现有研究容易忽略三元组中部分实体与其情感极性在标记空间中的关联关系,并且较易出现三元组边界识别错误的问题,提出一种基于表格填充的多类别统一及边界... 方面词情感三元组抽取旨在从评论文本中识别方面词、评论观点词及情感极性。针对现有研究容易忽略三元组中部分实体与其情感极性在标记空间中的关联关系,并且较易出现三元组边界识别错误的问题,提出一种基于表格填充的多类别统一及边界标记模型(MUBTM)。首先,采用双仿射注意力机制学习词对间的交互,并构建多类别统一标记空间;然后,利用标记空间的对称性结构化约束与级联二进制边界约束,限制词对间的概率分布;最后,根据子元素在统一标记空间中结构为正方形或矩形的特性,逐步解码生成方面词情感三元组。实验结果表明,与其他基线模型相比,本模型在方面词情感三元组抽取上的F1值有显著提升,表明了所提出方法的可行性。 展开更多
关键词 情感三元组抽取 表格填充 级联二进制 双仿射注意力机制 标记空间
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基于改进朴素贝叶斯分类算法的火灾分类 被引量:10
11
作者 葛继科 陈栋 +3 位作者 王文和 陈祖琴 陈国荣 刘灿 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期1122-1127,共6页
针对火灾文本中各类别分布不均衡的特点,提出了基于改进朴素贝叶斯(INB)的文本分类算法,用于对其进行相对准确的分类。首先,利用改进的卡方统计(ICHI)方法提取各类别文本特征词条,再根据特征词条在对应类别中所起的作用不同,使用词频-... 针对火灾文本中各类别分布不均衡的特点,提出了基于改进朴素贝叶斯(INB)的文本分类算法,用于对其进行相对准确的分类。首先,利用改进的卡方统计(ICHI)方法提取各类别文本特征词条,再根据特征词条在对应类别中所起的作用不同,使用词频-反文档频率(TF-IDF)加权计算方法对其赋予不同的权重,从而构建INB分类器;接着,通过分词处理和特征词提取,构建火灾文本数据集;最后,应用INB分类器实现对火灾文本的有效分类。本方法规范化地提取和表示了火灾文本的特征词条,解决了火灾文本在训练集数据量少且各类别分布不均衡时存在少数类别特征被覆盖和分类准确度受特征词集规模影响较大的问题。为了验证本方法的有效性,引入Kappa系数作为分类器性能评价指标,并与传统朴素贝叶斯方法和补集朴素贝叶斯算法进行比较。结果表明,所提方法准确度和Kappa系数分别达到了91.45%和0.903,分类器性能比较理想,能够较为准确地对类别分布不均衡的火灾文本进行分类。 展开更多
关键词 安全管理工程 不均衡分布 火灾文本 改进朴素贝叶斯 Kappa系数
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基于串级双向长短时记忆神经网络的测井数据重构 被引量:7
12
作者 周伟 赵海航 +2 位作者 蒋云凤 易军 赖富强 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2022年第6期1473-1480,I0009,共9页
测井数据是油气田开发和评价的基础,对于确定地下油气层位置、计算及评价油气储量等具有重要意义。然而,实际开采过程中井壁垮塌、仪器故障等因素往往导致部分深度的多条测井数据失真或缺失,而重新测井的成本高昂,施工难度大。为此,提... 测井数据是油气田开发和评价的基础,对于确定地下油气层位置、计算及评价油气储量等具有重要意义。然而,实际开采过程中井壁垮塌、仪器故障等因素往往导致部分深度的多条测井数据失真或缺失,而重新测井的成本高昂,施工难度大。为此,提出一种基于串级双向长短时记忆神经网络(CBi-LSTM)的测井数据重构方法,在不增加额外测量成本的情况下,充分考虑缺失数据点的前趋与后继之间的双向关联性及测井曲线之间的相关性,利用串级系统将所获估计值与已知测井曲线合并为新的输入,采用迭代更新策略完成对缺失数据块的重构。对苏里格气田4口井的测井数据进行补全重构实验,所得结果表明:文中测井数据重构方法具有较高精度,同时所用模型具有更强的鲁棒性和泛化能力。 展开更多
关键词 测井曲线 重构 长短时记忆神经网络 串级双向长短时记忆神经网络
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全相关核偏最小二乘故障诊断方法及在抽油机上应用 被引量:5
13
作者 汪波 夏钦锋 +2 位作者 钱龙 彭军 周伟 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第9期2039-2046,共8页
针对油田抽油机生产数据存在强非线性和强耦合性,导致故障诊断困难的问题,本文提出一种全相关动态核偏最小二乘(FCDKPLS)故障诊断方法.首先,构建抽油机生产数据自回归模型,反映数据变量间的动态特性;其次,分析了KPLS算法中输出变量与输... 针对油田抽油机生产数据存在强非线性和强耦合性,导致故障诊断困难的问题,本文提出一种全相关动态核偏最小二乘(FCDKPLS)故障诊断方法.首先,构建抽油机生产数据自回归模型,反映数据变量间的动态特性;其次,分析了KPLS算法中输出变量与输入变量残差子空间的相关性,为此,在输出模型上构建一个辅助矩阵,从而表征输入变量与输出变量的全相关性,建立输入变量和输出变量之间更直接的联系.最后,将提出的全相关动态偏最小二乘方法应用于抽油机过程故障诊断,实验结果表明本文提出方法的有效性. 展开更多
关键词 故障诊断 核偏最小二乘 全相关 抽油机
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网络系统集成虚拟仿真研究 被引量:4
14
作者 陈宁 周伟 +3 位作者 易军 金尚柱 于安宁 胡燕 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2023年第4期143-147,170,共6页
在分析计算机网络虚拟仿真技术现状的基础上,提出基于虚拟仿真技术的网络系统集成实验教学方案。通过HCL、Ixchariot及WireShark软件的集成整合,开发网络系统集成虚拟平台。该平台以“网络流量分析”实验为例,设计从网络构建、流量生成... 在分析计算机网络虚拟仿真技术现状的基础上,提出基于虚拟仿真技术的网络系统集成实验教学方案。通过HCL、Ixchariot及WireShark软件的集成整合,开发网络系统集成虚拟平台。该平台以“网络流量分析”实验为例,设计从网络构建、流量生成、功能应用到抓包分析的虚拟仿真分析方案。虚拟化网络系统集成实验教学,解决采用实验设备开展网络实验费时、效率低,克服使用传统单一网络仿真软件对于特定流量构造和复杂功能应用方面的局限,有助于提高网络工程专业相关课程的实践教学质量,具有可应用性、共享性和特色性。 展开更多
关键词 虚拟仿真 实验教学 系统集成 网络测试
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基于随机权重分配策略的面目表情识别 被引量:4
15
作者 张洋铭 吴凯 +1 位作者 王艺凡 利节 《重庆大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第9期135-140,共6页
为了提高面部表情识别的精确度,提出了一种基于数据增强策略面部表情识别,区别于普通的在线随机数据增强,将实验用到的训练数据集采用附加不同的权重分配策略进行增强数据,并随机生成每次训练时的权重,保证其训练数据的多样性并通过比... 为了提高面部表情识别的精确度,提出了一种基于数据增强策略面部表情识别,区别于普通的在线随机数据增强,将实验用到的训练数据集采用附加不同的权重分配策略进行增强数据,并随机生成每次训练时的权重,保证其训练数据的多样性并通过比较实验结果得出哪种权重的分布策略适用于面部表情识别数据集的增强,同时解决了面部表情识别因数据集缺乏多样性识别精度不高等问题,提升了人脸表情识别的准确性和鲁棒性,此外还利用VGG19特征提取网络,通过从数据中学习鲁棒性和区分性特征,来实现高精度的面部表情识别。实验结果表明,使用该方式增强后的数据进行训练的模型在Fer2013和扩展Cohn-Kanade(CK+)数据库上对7种表情的识别率相比其原始数据集均有提升。 展开更多
关键词 数据增强策略 面部表情识别 VGG19
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水体重金属检测仪的设计 被引量:2
16
作者 冯骊骁 陈国荣 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2019年第1期45-49,共5页
针对传统水体重金属检测仪存在实时性差、体积大等缺点,设计了一种基于ZigBee无线传输技术的水体重金属检测仪。该系统采用阳极溶出伏安法检测原理,利用恒电位信号激励三电极传感器,使其发生富集、溶出效应,运用微弱电流检测电路检测溶... 针对传统水体重金属检测仪存在实时性差、体积大等缺点,设计了一种基于ZigBee无线传输技术的水体重金属检测仪。该系统采用阳极溶出伏安法检测原理,利用恒电位信号激励三电极传感器,使其发生富集、溶出效应,运用微弱电流检测电路检测溶出过程产生的氧化电流大小,在实验室条件下通过重金属标准溶液对仪器进行标定,得到采集电压与重金属离子种类的关系。实际测试结果表明,该检测仪能准确检测水质中重金属的种类,具有检测响应速度快、实时性好等优点,具有一定的推广应用价值。 展开更多
关键词 重金属检测 阳极溶出伏安法 ZIGBEE 标准溶液
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面向各向异性3D-MRI图像超分辨率重建的ESRGAN网络 被引量:3
17
作者 张建 贾媛媛 +3 位作者 贺向前 韩宝如 祝华正 杜井龙 《重庆大学学报》 CSCD 北大核心 2022年第5期114-124,共11页
高分辨率磁共振图像(MRI,magnetic resonance images)能够提高疾病诊断精度,但高分辨率MRI图像的获取十分困难。基于深度学习的图像超分辨率(SR,super resolution)技术可有效地提高图像分辨率。近年来,生成对抗网络(GANs,generative adv... 高分辨率磁共振图像(MRI,magnetic resonance images)能够提高疾病诊断精度,但高分辨率MRI图像的获取十分困难。基于深度学习的图像超分辨率(SR,super resolution)技术可有效地提高图像分辨率。近年来,生成对抗网络(GANs,generative adversarial networks)为3D-MRI图像SR重建提供了新思路。相较于传统的基于深度卷积神经网络(DCNN,deep convolutional neural network)的SR算法,GANs网络以人类视觉机制为目标,且引入判别函数,使重建3D-MRI图像更接近真实图像。研究采用增强超分辨率生成对抗网络(ESRGAN,enhanced super-resolution generative adversarial networks)对3D-MRI图像进行SR重建;并利用3D-MRI图像的跨层面自相似性,将重建任务降维到2D,在保证重建效果的基础上,减少了网络训练时间和内存需求。通过与其他传统算法和基于DCNN算法对比实验表明,提出的算法能够进一步提高3D-MRI图像的视觉质量。 展开更多
关键词 磁共振成像 生成对抗网络 超分辨率重建
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改进YOLOX的轻量级人体跌倒检测算法
18
作者 龙艺文 闵宣霖 +3 位作者 陈奕兆 罗欢 刘洪 易军 《电子测量技术》 北大核心 2023年第10期109-116,共8页
针对边缘计算设备算力和存储空间有限的问题,提出了一种基于YOLOX改进的轻量级人体跌倒检测算法。首先采用GhostNet中的Ghost模块降低YOLOX中Neck和Prediction层的卷积参数冗余;其次,在Neck层中添加坐标注意力机制,增强关键信息提取能力... 针对边缘计算设备算力和存储空间有限的问题,提出了一种基于YOLOX改进的轻量级人体跌倒检测算法。首先采用GhostNet中的Ghost模块降低YOLOX中Neck和Prediction层的卷积参数冗余;其次,在Neck层中添加坐标注意力机制,增强关键信息提取能力,减少背景带来的噪音影响;最后,针对轻量级模型检测头检测能力不足问题,引入辅助头模块以加强轻量检测头的学习能力。通过算法检测性能以及在边缘计算端NVIDIA Jetson Xavier NX运行实验,结果显示,所提模型的mAP@0.5达到84.9%,且模型大小为25.6 MB。相较于YOLOX模型,仅以牺牲少量推理速度提升了4.6%的检测精度,减少了25.4%的模型大小,另外与一些主流目标检测算法相比,也具有一定的优越性。这些结果表明所提模型能够更好地满足边缘计算设备在人体跌倒检测中对轻量化和准确性的需求。 展开更多
关键词 跌倒检测 边缘计算 YOLOX 鬼影模块 坐标注意力 辅助头模块
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基于轻量化YOLOv5的粮食作物和杂草识别研究 被引量:3
19
作者 陈承源 彭晨 +2 位作者 程云芬 王玉琦 邹顺水 《农业与技术》 2023年第22期36-40,共5页
杂草作为粮食作物生长过程中出现的危害之一,会干扰粮食的生长并吸收农作物的养分。为实现智慧农业发展,解决粮食作物生长过程中的杂草问题对提高农作物收成起着关键性作用。本文以常见的农作物及其伴生杂草作为研究对象,将YOLOv5模型... 杂草作为粮食作物生长过程中出现的危害之一,会干扰粮食的生长并吸收农作物的养分。为实现智慧农业发展,解决粮食作物生长过程中的杂草问题对提高农作物收成起着关键性作用。本文以常见的农作物及其伴生杂草作为研究对象,将YOLOv5模型引入到粮食作物和杂草的识别中。检测模型使用轻量级网络GhostNet替换掉特征提取网络CSPDarknet,增强模型自适应特征提取能力并减少模型参数计算量;引入CA注意力机制模块,进一步加强对检测目标的位置信息的提取能力;在Neck层的特征信息融合部分引入GSconv,平衡语义信息的同时进一步提升检测精度。实验结果表明,改进后的模型相比于YOLOv5,模型参数量减少33%,浮点运算量下降36%,平均精度均值提高1%,速度提高了46FPS。在确保准确率和检测速度的情况下,进一步提升了检测效果,为在边缘设备的部署上提供了实施方案。 展开更多
关键词 杂草检测 YOLOv5 注意力机制 卷积神经网络
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