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融合用户自然最近邻的协同过滤推荐算法 被引量:11
1
作者 王颖 王欣 唐万梅 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第7期77-83,共7页
现有的基于近邻的协同过滤推荐方法如基于KNN、基于K-means的协同过滤推荐常用来预测用户评分,但该方法确定邻居个数K非常困难且推荐准确率不高,难以达到理想推荐效果。从选择邻居用户这一角度出发,提出一种融合用户自然最近邻的协同过... 现有的基于近邻的协同过滤推荐方法如基于KNN、基于K-means的协同过滤推荐常用来预测用户评分,但该方法确定邻居个数K非常困难且推荐准确率不高,难以达到理想推荐效果。从选择邻居用户这一角度出发,提出一种融合用户自然最近邻的协同过滤推荐算法(Collaborative Filtering recommendation integrating user-centric Natural Nearest Neighbor,CF3N),该算法首先自适应地寻找目标用户的自然最近邻居集,再融合目标用户的自然最近邻居集与活动近邻用户集,使用融合后得到的邻居集合预测目标用户评分。实验使用了MovieLens数据集,以RMSE和MAE为评测标准,比较CF3N、CF-KNN与INS-CF算法,结果显示在电影领域该算法的推荐准确率有显著提高。 展开更多
关键词 推荐系统 协同过滤 自然最近邻用户 推荐准确率
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基于空域特征的监控图像质量无参评估方法 被引量:1
2
作者 陈天文 王慈 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第A02期223-225,229,共4页
针对监控图像受到多重噪声影响的特点,及安防对监控图像的信息量大小、子区域质量的特殊要求,提出一种基于空域特征的图像质量无参评估方法。该方法在图像自然场景统计模型空域特征基础上,引入图像二维信息熵作为特征之一;另外,提出分... 针对监控图像受到多重噪声影响的特点,及安防对监控图像的信息量大小、子区域质量的特殊要求,提出一种基于空域特征的图像质量无参评估方法。该方法在图像自然场景统计模型空域特征基础上,引入图像二维信息熵作为特征之一;另外,提出分块分析方法,将图像的子区域质量并入图像特征;最后,通过机器学习优化特征权重,得到图像质量评价模型。交叉验证实验中,该方法对监控图像质量评估结果与主观质量得分的线性相关系数、斯皮尔曼等级相关系数均值分别为0.783和0.687,相对空域上的无参考质量评价方法 BRISQUE分别提高了0.7 d B和1.5 d B。实验结果表明,算法对监控图像质量评估结果与专业人士主观评价结果一致性明显高于对比算法。 展开更多
关键词 图像质量评估 机器学习 二位信息熵 自然场景统计 分块分析
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一种无参数的局部线性判别分析方法 被引量:1
3
作者 黄礼泊 凌永权 《计算机科学与应用》 2021年第4期1042-1052,共9页
为了解决因引入局部化思想的线性判别分析(Linear Discriminant Analysis, LDA)方法需要人工设置邻居个数而无法以自适应的方式挖掘数据的局部结构问题,提出了一种无参数的局部线性判别分析(Parameter-free Local Linear Discriminant A... 为了解决因引入局部化思想的线性判别分析(Linear Discriminant Analysis, LDA)方法需要人工设置邻居个数而无法以自适应的方式挖掘数据的局部结构问题,提出了一种无参数的局部线性判别分析(Parameter-free Local Linear Discriminant Analysis, Pf-LLDA)方法。该方法首先建立了一个关于权重矩阵和变换矩阵的统一优化模型。然后,通过使用交替方向的方法迭代求解出了与数据局部结构相关的权重矩阵和与判别分析相关的变换矩阵。从而使得Pf-LLDA在无需人为设定邻居个数的情况下,自适应地挖掘出了数据的局部结构并最终实现了局部线性判别分析的能力。在仿真数据集和手写体真实数据集上的实验结果表明,Pf-LLDA挖掘出数据局部结构的同时实现了更优的判别分析结果。 展开更多
关键词 近邻 线性判别分析 局部结构 降维
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一种基于核心顶点的无参图聚类算法 被引量:1
4
作者 林俊山 温晓芳 陈梅 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2018年第12期3598-3602,共5页
针对许多经典的图聚类算法存在输入参数难以确定、时间复杂度过高、聚类精度较低等缺点,提出了一种无须输入参数的基于核心顶点的图聚类算法(NGCC)。该算法将相似的顶点分配到同一个簇后,再利用PageRank算法发现核心顶点以形成初始簇;... 针对许多经典的图聚类算法存在输入参数难以确定、时间复杂度过高、聚类精度较低等缺点,提出了一种无须输入参数的基于核心顶点的图聚类算法(NGCC)。该算法将相似的顶点分配到同一个簇后,再利用PageRank算法发现核心顶点以形成初始簇;然后将剩余的未标记顶点进行分配,形成最终簇结构。实验结果证明,NGCC算法在无须任何参数的条件下,在不同规模数据集上的聚类质量与对比的经典图聚类算法相当或更优,而且适用范围更广。 展开更多
关键词 图聚类 核心顶点
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基于改进 YOLOv7 的煤矿带式输送机异物识别 被引量:22
5
作者 毛清华 李世坤 +2 位作者 胡鑫 薛旭升 姚丽杰 《工矿自动化》 北大核心 2022年第12期26-32,共7页
带式输送机煤流中会掺杂锚杆、角铁、木条、矸石、大块煤等异物,易导致输送带撕裂、转接处堵塞甚至断带。针对带式输送机巡检机器人难以在井下光照不均及带式输送机高速运行环境中高效、准确识别异物及模型部署不便等问题,以及YOLOv7模... 带式输送机煤流中会掺杂锚杆、角铁、木条、矸石、大块煤等异物,易导致输送带撕裂、转接处堵塞甚至断带。针对带式输送机巡检机器人难以在井下光照不均及带式输送机高速运行环境中高效、准确识别异物及模型部署不便等问题,以及YOLOv7模型对目标特征提取能力高,但识别速度较慢的特点,提出了一种基于改进YOLOv7的煤矿带式输送机异物识别方法。运用限制对比度自适应直方图均衡化方法对采集的带式输送机监控图像进行增强,提高图像中物体轮廓的清晰度;对YOLOv7模型进行改进,通过在主干提取网络引入轻量化无参注意力机制,提高模型对图像复杂背景的抗干扰能力和对异物特征的提取能力,同时引入深度可分离卷积代替主干特征提取网络中的普通卷积,提高异物识别速度;使用TensorRT引擎将训练后的改进YOLOv7模型进行转换并部署在NVIDIA Jetson Xavier NX上,实现了模型的加速。对煤矿井下分辨率为1920×1080的带式输送机监控视频进行识别,实验结果表明:改进YOLOv7模型的识别效果优于YOLOv5L和YOLOv7模型,识别精确率达92.8%,识别速度为25.64帧/s,满足精确、高效识别带式输送机异物的要求。 展开更多
关键词 带式输送机 异物识别 YOLOv7 注意力机制 深度可分离卷积 TensorRT
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铁皮石斛叶色突变体初步研究 被引量:15
6
作者 曹桦 李涵 +9 位作者 苗振 付国宝 杨春梅 吴丽芳 赵培飞 单芹丽 阮继伟 汪国鲜 王继华 李绅崇 《核农学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期461-471,共11页
为了探究铁皮石斛叶色突变机理,以铁皮石斛叶色突变体(doyo1)和正常植株(TP35)为试验材料,对其表型、叶绿素含量进行测定,并进行无参转录组测序分析。结果表明,doyo1与TP35相比,株高、茎粗均较低,生长速度较慢;叶绿素含量下降,仅为TP35... 为了探究铁皮石斛叶色突变机理,以铁皮石斛叶色突变体(doyo1)和正常植株(TP35)为试验材料,对其表型、叶绿素含量进行测定,并进行无参转录组测序分析。结果表明,doyo1与TP35相比,株高、茎粗均较低,生长速度较慢;叶绿素含量下降,仅为TP35的15%左右,叶绿素a/b比值(Chl a/b)显著升高。利用转录组测序技术分别从doyo1和TP35叶片中获得4.58Gb和4.90Gb有效数据(clean data),de novo组装后得到60 363条通用基因(Unigenes),其中长度大于1kb的有12 390条,N50为1 295bp。对Unigenes进行表达分析,共获得1 560条差异表达基因(DEGs)。对得到的DEGs进行生物学功能注释,获得总注释信息为1 325条。通过对注释信息进行GO和KEGG富集分析,结合定量PCR验证,结果表明,铁皮石斛叶色突变体形成的原因可能是do GLK1低水平表达和do Ftsz不表达导致叶绿体合成和分裂受阻,叶片细胞内叶绿体数量大大降低,进而叶绿素(Chl)和类胡萝卜素(Car)含量整体下降。本试验结果为研究铁皮石斛叶色突变体形成的机理提供了依据,同时,为观叶型铁皮石斛定向育种提供了参考。 展开更多
关键词 铁皮石斛 叶色突变体 转录组测序 差异基因
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基于改进的自适应无参经验小波变换的滚动轴承故障诊断 被引量:13
7
作者 李继猛 王慧 +1 位作者 李铭 姚希峰 《计量学报》 CSCD 北大核心 2020年第6期710-716,共7页
为实现滚动轴承故障周期冲击特征的有效提取,解决经验小波变换Fourier谱分割存在的问题,提出了一种改进的自适应无参经验小波变换方法。首先,利用自适应无参经验小波变换对信号Fourier谱进行自适应分割;然后,利用峭度指标对谱边界进行合... 为实现滚动轴承故障周期冲击特征的有效提取,解决经验小波变换Fourier谱分割存在的问题,提出了一种改进的自适应无参经验小波变换方法。首先,利用自适应无参经验小波变换对信号Fourier谱进行自适应分割;然后,利用峭度指标对谱边界进行合并,并重构滤波器组对信号进行分解;最后,选取峭度值最大的分量进行包络解调提取故障特征。仿真和工程应用验证了所提方法的有效性,分析结果表明该方法的性能优于集合经验模态分解和经典经验小波变换。 展开更多
关键词 计量学 滚动轴承 故障诊断 自适应经验小波变换 峭度指标
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面向动态主题数的话题演化分析 被引量:6
8
作者 方莹 黄河燕 +2 位作者 辛欣 魏骁驰 庄琨 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期142-149,共8页
话题演化用于自动分析话题变化趋势,具有较高的应用和研究价值。ILDA(Infinite Latent Dirichlet Allocation)模型在LDA(Latent Dirichlet Allocation)模型的基础上增加了狄利克雷过程,除了能获取隐变量,更重要的是能完成超参的动态更... 话题演化用于自动分析话题变化趋势,具有较高的应用和研究价值。ILDA(Infinite Latent Dirichlet Allocation)模型在LDA(Latent Dirichlet Allocation)模型的基础上增加了狄利克雷过程,除了能获取隐变量,更重要的是能完成超参的动态更新和主题数的变动。而已有的话题演化研究中,话题的主题数需要事先指定且无法变动,基于ILDA模型的方法则可以针对性地解决该问题。构建的话题演化分析系统可实现如下功能:各周期内按不同主题分类、相邻周期间的主题进行关联、按时间顺序计算子话题强度。实验显示,基于ILDA模型的参数动态更新符合实际需求,话题演化分析过程完善可行。 展开更多
关键词 主题模型 混合模型 狄利克雷过程 话题演化
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菊花黄化突变体初步研究 被引量:6
9
作者 卢珍红 莫锡君 +5 位作者 蒋亚莲 余蓉培 周旭红 田敏 杨晓 桂敏 《西南林业大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2017年第2期60-68,共9页
以菊花‘霞光飞跃’叶色突变体和正常植株为试验材料,对其叶绿素含量进行测定,并进行无参转录组测序分析。结果表明:突变体与正常植株相比,叶绿素含量有较大幅度的下降,仅为正常植株的18%左右,叶绿素a/b比值(Chl a/b)显著升高。利用转... 以菊花‘霞光飞跃’叶色突变体和正常植株为试验材料,对其叶绿素含量进行测定,并进行无参转录组测序分析。结果表明:突变体与正常植株相比,叶绿素含量有较大幅度的下降,仅为正常植株的18%左右,叶绿素a/b比值(Chl a/b)显著升高。利用转录组测序技术分别从突变体与正常植株叶片中获得4.75 Gb和4.96 Gb有效数据(Clean Data),de novo组装后得到105 456条通用基因(Unigenes),其中长度大于1 kb的有15 493条,N50为1 556 bp。对Unigenes表达分析,共获得3 762条差异表达基因(DEGs)。对得到的DEGs进行生物学功能性注释,获得总注释信息为2 741。通过对注释信息进行GO和KEGG富集分析,结合定量PCR验证表明,菊花‘霞光飞跃’叶色突变体形成的原因可能是dm GLK2低水平表达和dm GLK1不表达导致叶绿体合成和分裂受阻,叶片细胞内叶绿体数量大大降低,进而叶绿素含量下降。 展开更多
关键词 菊花 突变体 转录组测序 差异基因
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基于改进ConvNeXt的皮肤镜图像分类方法 被引量:5
10
作者 李建威 吕晓琪 谷宇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第10期239-246,254,共9页
皮肤癌是最致命的癌症之一,对皮肤镜图像进行精确分类尤为关键,然而现有的皮肤镜图像存在形态复杂、样本数量较少的问题,导致现有的自动分类方法难以提取图像特征信息,误判率较高。提出一种改进ConvNeXt的方法,并构建SE-SimAM-ConvNeXt... 皮肤癌是最致命的癌症之一,对皮肤镜图像进行精确分类尤为关键,然而现有的皮肤镜图像存在形态复杂、样本数量较少的问题,导致现有的自动分类方法难以提取图像特征信息,误判率较高。提出一种改进ConvNeXt的方法,并构建SE-SimAM-ConvNeXt模型。以ConvNeXt为基础网络,加入SimAM无参注意力模块,提升网络的特征提取能力,并在基础网络中引入通道注意力机制,增强ConvNeXt对潜在关键特征的挖掘能力。在训练初始时加入预热机制Cosine Warmup,在该过程中使用余弦函数值进行学习率的衰减,进一步加速ConvNeXt的收敛,提高ConvNeXt模型的分类能力。在HAM10000皮肤数据集上的实验结果表明,该模型的分类准确率、精确度、召回率、特异性分别为92.9%、85.3%、78.0%、97.5%,具有较好的皮肤镜图像分类能力,对皮肤癌病变的辅助诊断有一定程度的应用价值,可帮助皮肤科医生对皮肤癌做进一步的诊断。 展开更多
关键词 皮肤镜图像分类 ConvNeXt网络 通道注意力机制 SimAM注意力 预热机制
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改进自适应无参经验小波变换在变压器高频局放电流噪声抑制中的应用 被引量:5
11
作者 唐志国 李阳 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2023年第8期3474-3482,共9页
变压器是电力系统中的关键设备,局部放电(partial discharge,PD)是致使变压器绝缘劣化的主要原因,也是绝缘劣化的重要表现形式。针对高频PD信号中窄带干扰和白噪声这些复杂的噪声信息,提出一种基于互信息和样条插值拟合优化频谱分割的... 变压器是电力系统中的关键设备,局部放电(partial discharge,PD)是致使变压器绝缘劣化的主要原因,也是绝缘劣化的重要表现形式。针对高频PD信号中窄带干扰和白噪声这些复杂的噪声信息,提出一种基于互信息和样条插值拟合优化频谱分割的改进自适应无参经验小波变换的降噪方法。该方法以无参经验小波变换为基础,计算经无参经验小波变换分解的各个时域分量的互信息值进行合并优化得到新的频谱分割点,然后在各个频段内提取峰值点,将这些峰值点进行三次样条插值拟合得到拟合曲线,将拟合曲线的极小值点作为最新频谱分割点进行划分得到各个时域分量,最后计算各个分量的峭度值,去除峭度值小于3的分量,将剩余分量进行通用阈值降噪重构达到PD信号降噪效果。仿真、实验室和现场测试表明,与现有小波变换降噪和基于经验模态分解降噪的方法进行对比,文中的方法能够更加有效抑制变压器高频PD信号中的噪声信息。 展开更多
关键词 变压器局部放电 改进自适应经验小波变换 互信息 三次样条插值 峭度 降噪
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室内机器人TDOA异步无参测距定位方法研究 被引量:5
12
作者 冷加俊 马国军 《电子测量技术》 北大核心 2022年第2期1-6,共6页
针对超宽带室内机器人定位系统中TDOA的时钟难以同步以及测量存在各种干扰问题,提出一种室内机器人TDOA异步无参测距的定位新方法。该方法将实际测量计算而来的时间作为校正因子,为主基站构建异步时钟下无参考节点的测距算法模型,由主... 针对超宽带室内机器人定位系统中TDOA的时钟难以同步以及测量存在各种干扰问题,提出一种室内机器人TDOA异步无参测距的定位新方法。该方法将实际测量计算而来的时间作为校正因子,为主基站构建异步时钟下无参考节点的测距算法模型,由主、从基站的测量信息可直接计算出机器人到达距离差;提出关联权值滤波算法获得到达距离差状态矩阵,有效降低信号干扰。并从测量性能、测距及定位等方面进行误差分析。实验结果表明,测距精度98%维持在10 cm以内,且不会随着长时间运行发生测量偏移,具有较好的定位精度,可满足室内机器人的定位需求。 展开更多
关键词 超宽带 到达时差 异步测距 关联权值滤波 室内定位
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改进YOLOv5s对病理学图像中猪只小肠绒毛的检测 被引量:1
13
作者 王美华 王安邦 +4 位作者 肖德琴 熊云霞 王丽 李朋涛 吴耀丰 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期207-215,共9页
为解决传统小肠绒毛需要专业人员手动检测耗时耗力且存在主观性和不稳定性等问题,同时提高在复杂病理学图像中小肠绒毛检测的准确率和效率,该研究提出基于改进YOLOv5s检测复杂病理学图像下猪只小肠绒毛的方法。首先,采用串联形式的混合... 为解决传统小肠绒毛需要专业人员手动检测耗时耗力且存在主观性和不稳定性等问题,同时提高在复杂病理学图像中小肠绒毛检测的准确率和效率,该研究提出基于改进YOLOv5s检测复杂病理学图像下猪只小肠绒毛的方法。首先,采用串联形式的混合池化对空间金字塔进行优化,增强特征提取与特征表达,提升检测精度;然后引入一种基于注意力机制的网络模块(simpleattentionmechanism,SimAM)与Bottleneck中的残差连接相结合,使用SimAM对Bottleneck中的特征图进行加权,得到加权后的特征表示,利用注意力机制加强模型对目标的感知。试验结果表明,该研究算法的平均精度(average precision)和每秒传输帧数(frame per second,FPS)达到92.43%和40帧/s。改进后的YOLOv5s在召回率和平均精度上相较改进前提高2.49和4.62个百分点,在不增加模型参数量的情况下,每帧图片的推理时间缩短1.04 ms。与经典的目标检测算法SSD、Faster R-CNN、YOLOv6s、YOLOX相比,平均精度分别提高15.16、10.56、2.03和4.07个百分点。结果表明,该方法能够实现病理学图像中猪只小肠绒毛自动化检测,保证复杂图像检测速度的同时,提高了小肠绒毛的检测精度。 展开更多
关键词 目标检测 算法 YOLOv5s 猪只小肠绒毛 病理学图像 注意力机制
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基于自适应无参经验小波变换和选择集成分类模型的运动想象 被引量:5
14
作者 何群 王煜文 +2 位作者 杜硕 陈晓玲 谢平 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第11期278-289,共12页
运动想象模式识别率的提高对脑机接口(BCI)技术的应用具有重要意义,本文采用自适应无参经验小波变换(APEWT)和选择集成分类模型相结合的方法提高脑电(EEG)信号的分类识别准确率.首先,通过APEWT将EEG信号分解成不同的模态;然后,使用最优... 运动想象模式识别率的提高对脑机接口(BCI)技术的应用具有重要意义,本文采用自适应无参经验小波变换(APEWT)和选择集成分类模型相结合的方法提高脑电(EEG)信号的分类识别准确率.首先,通过APEWT将EEG信号分解成不同的模态;然后,使用最优模态重构后的信号计算其能量谱(ES)特征,使用最优模态分量计算其边际谱(MS)特征;最后,将不同时间段的ES特征和不同频段的MS特征输入到构建的选择集成分类模型中,从而得到其分类结果,并将该方法与其他4种组合方法进行比较.实验结果表明,本文方法具有较好分类准确率和实时性,其平均分类正确率高于其他4种方法,同时较近期使用相同数据的文献也有优势.本文为在线运动想象类BCI的应用提供了新的方法和思路. 展开更多
关键词 自适应经验小波变换 选择集成分类模型 运动想象 脑机接口
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基于NanoDet-SimAM小尺寸松材线虫病受害木检测
15
作者 刘芳 姜生伟 +1 位作者 张峻豪 何姗 《沈阳工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第4期428-433,共6页
针对小尺寸松材线虫病受害木检测精度及检测效率低的问题,提出了一种融合深度网络和注意力机制的小尺寸松材线虫智能检测模型。采用无人机(UAV)搭载小型相机在220 m高度拍摄小尺寸松材线虫受害木图像,应用图像旋转、缩放、添加高斯噪声... 针对小尺寸松材线虫病受害木检测精度及检测效率低的问题,提出了一种融合深度网络和注意力机制的小尺寸松材线虫智能检测模型。采用无人机(UAV)搭载小型相机在220 m高度拍摄小尺寸松材线虫受害木图像,应用图像旋转、缩放、添加高斯噪声和模拟光照强度等数据处理方式扩充数据集,设计轻量级深度网络NanoDet和SimAM注意力模块融合模型NanoDet-SimAM对小尺寸松材线虫受害木进行精准检测。结果表明,该模型相较于Faster R-CNN、Yolov4、Yolov5s及NanoDet等检测网络模型,具有更高的检测精度、速度和稳定性。 展开更多
关键词 松材线虫病 目标检测 轻量级网络NanoDet 注意力机制 注意力 迁移学习 数据增强 小尺寸
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基于图像评价的显微镜自动对焦方法 被引量:3
16
作者 杨海 冯选璋 +1 位作者 刘家屹 杨兵祥 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2023年第4期295-305,共11页
针对显微镜观测动态平面目标时的自动对焦需求,提出一种基于图像清晰度评价的显微镜静/动态自动对焦方法。首先,根据对聚焦-失焦图像特征的分析,建立加权Tenengrad评价函数评估方法和图像分块对焦窗口模式。其次,针对搜索过程中的局部... 针对显微镜观测动态平面目标时的自动对焦需求,提出一种基于图像清晰度评价的显微镜静/动态自动对焦方法。首先,根据对聚焦-失焦图像特征的分析,建立加权Tenengrad评价函数评估方法和图像分块对焦窗口模式。其次,针对搜索过程中的局部极大值问题,利用模拟退火理论建立对焦搜索模型。最后,为了对动态图像进行评价,利用图像模糊法来判断动态无参考图像失焦水平。在此基础上,形成了静态调焦模型,动态失焦检测与实时对焦模型。通过搭建显微镜自动对焦实验平台,结果表明:该静态调焦模型能够使显微镜快速准确地静态自动调焦,动态失焦检测和实时对焦模型能够使显微镜满足在动态观测下离焦检测和实时调焦的要求。 展开更多
关键词 加权Tenengrad评价函数 图像分块窗口选择 模拟退火算法 图像模糊评价 显微镜动态对焦
原文传递
基于SCC-YOLO的指针式仪表轻量化检测方法
17
作者 任志玲 曹正言 任立然 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2024年第9期39-47,52,共10页
针对指针式仪表检测模型结构复杂、占用内存量高、参数计算量大而导致的不易部署问题,提出一种基于YOLOv5的轻量化仪表目标检测网络SCC-YOLO。采用轻量化主干ShuffleBlock_lite结构重新设计网络主干,引入卷积核重构的深度可分离卷积,通... 针对指针式仪表检测模型结构复杂、占用内存量高、参数计算量大而导致的不易部署问题,提出一种基于YOLOv5的轻量化仪表目标检测网络SCC-YOLO。采用轻量化主干ShuffleBlock_lite结构重新设计网络主干,引入卷积核重构的深度可分离卷积,通过SimAM无参注意力机制模块进一步提升特征提取能力。融合坐标卷积CoordConv与CARAFE轻量化上采样模块提高模型特征融合性能。利用数据增强技术构建真实场景下和复杂场景下的指针式仪表图像数据集。对比实验结果表明:SCC-YOLO模型能大幅提升指针式仪表的检测效率,模型的参数量平均降低27.3%,计算量平均降低54.8%,精度上综合提升1.3%。轻量化的设计使其能够在移动端与边缘设备更容易部署,能够满足真实场景下的指针式仪表检测任务要求。 展开更多
关键词 指针式仪表 轻量化 YOLOv5 注意力机制 坐标卷积 数据增强
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基于改进双流视觉Transformer的行为识别模型
18
作者 雷永升 丁锰 +3 位作者 沈尧 李居昊 赵东越 陈福仕 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第7期229-235,共7页
针对现有行为识别方法中抗背景干扰能力差和准确率低等问题,提出了一种改进的双流视觉Transformer行为识别模型。该模型采用分段采样的方法来增加模型对长时序列数据的处理能力;在网络头部嵌入无参数的注意力模块,在降低动作背景干扰的... 针对现有行为识别方法中抗背景干扰能力差和准确率低等问题,提出了一种改进的双流视觉Transformer行为识别模型。该模型采用分段采样的方法来增加模型对长时序列数据的处理能力;在网络头部嵌入无参数的注意力模块,在降低动作背景干扰的同时,增强了模型的特征表示能力;在网络尾部嵌入时间注意力模块,通过融合时域高语义信息来充分提取时序特征。文中提出了一种新的联合损失函数,旨在增大类间差异并减少类内差异;采用决策融合层以充分利用光流与RGB流特征。针对上述改进模型,在基准数据集UCF101和HMDB51上进行消融及对比实验,消融实验结果验证了所提方法的有效性,对比实验结果表明,所提方法相比时间分段网络在两个数据集上的准确率分别提高了3.48%和7.76%,优于目前的主流算法,具有较好的识别效果。 展开更多
关键词 行为识别 视觉Transformer SimAM注意力 时间注意力 联合损失
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一种基于视觉原理的新聚类算法 被引量:1
19
作者 徐敏 王士同 《江南大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第1期9-14,共6页
将视觉原理和生物物理学中著名的Weber定律结合在一起,提出一个基于视觉原理的新算法,实现了有效而且无参型聚类,并且提出了相应的新代价标准.仿真实验表明对于非线性—不可分的数据集,该新聚类算法有效,获得了传统聚类算法(如FCM)所达... 将视觉原理和生物物理学中著名的Weber定律结合在一起,提出一个基于视觉原理的新算法,实现了有效而且无参型聚类,并且提出了相应的新代价标准.仿真实验表明对于非线性—不可分的数据集,该新聚类算法有效,获得了传统聚类算法(如FCM)所达不到的效果. 展开更多
关键词 视觉系统 weber定律 型聚类
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基于马尔可夫转移场和轻量级网络的非侵入式负荷识别
20
作者 张帅 程志友 +2 位作者 田甜 徐正林 杨猛 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第17期51-61,共11页
负荷识别是非侵入式负荷监测(non-intrusive loadmonitoring,NILM)的关键一步。针对目前识别方法存在网络参数量大、识别率低的局限性,提出了一种基于马尔可夫转移场(Markov transition field,MTF)和轻量级网络的非侵入式负荷识别方法... 负荷识别是非侵入式负荷监测(non-intrusive loadmonitoring,NILM)的关键一步。针对目前识别方法存在网络参数量大、识别率低的局限性,提出了一种基于马尔可夫转移场(Markov transition field,MTF)和轻量级网络的非侵入式负荷识别方法。首先,利用归一化后的电压电流计算马尔可夫状态转移矩阵,在时域上排列每个状态转移概率构建MTF。其次,对MTF降采样以适应神经网络的学习,利用伪彩色编码技术得到RGB彩色图像。最后,在轻量级网络Shuffle Net V2中加入SimAM无参注意力模块作为特征提取网络,以较少的参数量实现负荷分类识别。使用公共数据集PLAID和WHITED对所提方法进行实验,结果表明,SimAM-ShuffleNetV2在两个数据集的识别准确率分别达到了98.99%和99.22%,参数量分别为0.37 M和0.41 M,比现有的方法具有更高的识别准确率和更少的参数量,验证了所提方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 非侵入式负荷识别 数据图像化 马尔可夫转移场 SimAM注意力 轻量级网络
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