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基于全局与局部结构反稀疏外观模型的目标跟踪算法 被引量:2
1
作者 胡正平 谢荣路 +1 位作者 王蒙 孙哲 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2016年第12期1065-1074,共10页
为了提高稀疏表示跟踪模型性能,提出基于全局与局部结构反稀疏外观模型的目标跟踪算法(GLIS).首先采用反稀疏表达方式一次求解优化问题,计算所有粒子权重以提升算法实时性.然后,提出基于联合判别相似度图(JDS map)排名机制以提升算法鲁... 为了提高稀疏表示跟踪模型性能,提出基于全局与局部结构反稀疏外观模型的目标跟踪算法(GLIS).首先采用反稀疏表达方式一次求解优化问题,计算所有粒子权重以提升算法实时性.然后,提出基于联合判别相似度图(JDS map)排名机制以提升算法鲁棒性,将候选目标分块并分别计算加权稀疏解,联结不同权重的局部块为整体并计算其稀疏解.最后采用联合机制将2种稀疏解合并为JDS map.在跟踪过程中,采用双重模板更新机制更新目标模板及权重模板.实验表明,在复杂环境下,文中算法仍然可以准确跟踪目标. 展开更多
关键词 目标跟踪 反稀疏 联合判别 双重模板
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基于深度学习的游行示威视频图像检测方法 被引量:1
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作者 丁頠洋 刘格 +1 位作者 王贤哲 邵玮炜 《指挥信息系统与技术》 2018年第6期75-79,共5页
针对海量互联网视频图片和监控视频中游行示威自动检测问题,提出了一种新的检测方法。该方法将游行示威检测问题分解为人群识别、横幅检测、人群密度估计以及联合判别4个步骤。在人群识别、横幅检测和人群密度估计阶段,均采用了具有较... 针对海量互联网视频图片和监控视频中游行示威自动检测问题,提出了一种新的检测方法。该方法将游行示威检测问题分解为人群识别、横幅检测、人群密度估计以及联合判别4个步骤。在人群识别、横幅检测和人群密度估计阶段,均采用了具有较高准确度的深度学习算法;在联合判别阶段,利用邻域检测方法判断人群与横幅间关系。试验表明,该方法可对游行示威的视频和图片进行检测,并具有较好的召回率和准确率。 展开更多
关键词 深度学习 人群识别 横幅检测 人群密度估计 联合判别
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基于AHP-FM的矿山深部岩爆倾向性动态分析
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作者 高飞雁 梅甫定 +2 位作者 朱香港 梁进乐 胡传宇 《河南科学》 2023年第2期207-216,共10页
提高岩爆倾向性预测的精确度是当前研究的热点和难点.为使岩爆倾向性预测结果更加精确可靠,基于矿山实际情况,在现有研究成果的基础上,从岩爆发生前兆出发,选取每日微震频次、应力日偏移量及位移日偏移量这三个参量作为动态评价指标,采... 提高岩爆倾向性预测的精确度是当前研究的热点和难点.为使岩爆倾向性预测结果更加精确可靠,基于矿山实际情况,在现有研究成果的基础上,从岩爆发生前兆出发,选取每日微震频次、应力日偏移量及位移日偏移量这三个参量作为动态评价指标,采用层次分析法和模糊综合评价法相结合的方法(AHP-FM)对岩爆倾向性进行分析,并以铜绿山铜铁矿为工程实例验证了该方法的有效性.结果显示,用所提出的方法进行岩爆预测的结果与该矿山实际发生岩爆的时间和位置均相吻合,说明所提出的方法具有较好的预测精度.本研究可为矿山岩爆灾害的预测与防治提供参考. 展开更多
关键词 岩爆 层次分析法 模糊综合评价 矿山 多参量联合判别 动态预测
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基于特征和类别对齐的领域适应算法 被引量:1
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作者 赵小强 蒋红梅 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2022年第5期1203-1210,共8页
针对现有的基于对抗学习的领域适应算法未能充分挖掘样本的可转移特征导致泛化能力较差和分类精确度较低的问题,提出基于特征和类别对齐的领域适应(FCDA)算法.首先,针对最大均值差异(MMD)度量准则存在的不足进行改进,得到一种新的MID(ma... 针对现有的基于对抗学习的领域适应算法未能充分挖掘样本的可转移特征导致泛化能力较差和分类精确度较低的问题,提出基于特征和类别对齐的领域适应(FCDA)算法.首先,针对最大均值差异(MMD)度量准则存在的不足进行改进,得到一种新的MID(maximizes the intra-domain density)度量函数,分别度量具有相同标签的源域样本特征间的分布散度和相同标签的目标域样本特征间的分布散度,实现最大化域内同类样本的类密度,从而降低类的错分率;其次,为了能更深层次地学习目标样本的抽象的、可转移的特征,从而减小域间差异,在特征提取网络后加入残差校正块,深化基础网络,提高其特征的可迁移性;最后,将获取的特征经过联合判别网络,通过对抗损失函数同时实现在类级和域级的对齐.所提出的算法在数据集Office-31上平均准确率为88.6%,在数据集Office-Home上平均准确率为67.7%,并与其他算法相比,验证了所提算法具备良好的泛化能力,可以实现较高的分类性能. 展开更多
关键词 领域适应 联合判别网络 残差校正块 MID度量函数
原文传递
古建筑火灾监测预警系统设计
5
作者 龚伟 赵泽 +5 位作者 胡仕杰 肖力铭 任秉灵 徐倩雪 丁洪伟 马宏伟 《计算机科学与应用》 2022年第4期947-952,共6页
古建筑是历史文化瑰宝,近几年火灾频发,对古建筑造成了极大的伤害,针对这一问题,笔者对古建筑火灾发生的原因和国内外古建筑火灾监测预警措施进行了分析和梳理,并提出了一种全新的古建筑火灾监测预警系统设计。该设计将物联网传感器节点... 古建筑是历史文化瑰宝,近几年火灾频发,对古建筑造成了极大的伤害,针对这一问题,笔者对古建筑火灾发生的原因和国内外古建筑火灾监测预警措施进行了分析和梳理,并提出了一种全新的古建筑火灾监测预警系统设计。该设计将物联网传感器节点、OneNet云平台与用户端相结合,利用多传感器联合判别的思想能够更加准确的对火情进行量化判别,消防部门和古建筑管理人员可以通过云平台实时监测各传感器节点周围的环境信息,当数据发现异常时,云平台会立即发送报警信息至管理人员手机,实现及时预警。希望本系统设计能够有效减轻火情对古建筑造成的不可挽回的损失。 展开更多
关键词 古建筑防火 火灾监测预警系统 多传感器联合判别
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一种基于联合概率密度判别器的新煤种在线辨识方法 被引量:1
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作者 谭丞 李晓敏 +1 位作者 徐立军 张琦 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第6期1229-1234,共6页
提出一种利用主成分分析和联合概率密度判别器进行新煤种在线辨识的方法。根据不同煤质的煤的燃烧火焰在初燃区的特征不同,利用光电传感器获得燃烧火焰初燃区的光辐射信号,提取信号在时域和频域内的特征值,经过主成分分析处理得到正交... 提出一种利用主成分分析和联合概率密度判别器进行新煤种在线辨识的方法。根据不同煤质的煤的燃烧火焰在初燃区的特征不同,利用光电传感器获得燃烧火焰初燃区的光辐射信号,提取信号在时域和频域内的特征值,经过主成分分析处理得到正交化的、维数压缩的特征值向量。针对几种已知的煤种,利用获得的正交化特征值向量数据,建立每一煤种的联合概率密度分布模型。利用基于该模型的判别器,可以进行新煤种的判别或已知燃煤种类的辨识。 展开更多
关键词 特征值 主成分分析 联合概率密度判别 新煤种
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基于多维数据关联的舰载机联合目标判别技术
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作者 甘翼 罗双才 陈亮 《海军航空工程学院学报》 2020年第1期149-154,160,共7页
文章提出了一种基于多层空间侦察数据关联的舰载机联合目标判别技术,介绍了基于最小二乘的位置收敛算法和基于多维度联合的目标判别算法,分析了该技术在满足舰载机电子装备硬件条件下的可实现性。该项技术为舰载机有效利用多源战术情报... 文章提出了一种基于多层空间侦察数据关联的舰载机联合目标判别技术,介绍了基于最小二乘的位置收敛算法和基于多维度联合的目标判别算法,分析了该技术在满足舰载机电子装备硬件条件下的可实现性。该项技术为舰载机有效利用多源战术情报、实时保障多种行动提供了一种新的思路和技术解决方案。 展开更多
关键词 多维数据关联 多源情报融合 联合目标判别 舰载机
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移动核心网故障数据二重联合线性判别模型与应用
8
作者 庞素琳 汪寿阳 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2012年第12期2601-2610,共10页
主要研究移动核心网BSC的TRAU数据分布规律及可疑故障识别方法.由于BSC的最大承载量是未知的,因此本文定义了一类TRAU数据突增故障现象,并在此基础上定义了可疑故障点、异常点和广义异常点.提出并建立了移动核心网故障数据二重联合线性... 主要研究移动核心网BSC的TRAU数据分布规律及可疑故障识别方法.由于BSC的最大承载量是未知的,因此本文定义了一类TRAU数据突增故障现象,并在此基础上定义了可疑故障点、异常点和广义异常点.提出并建立了移动核心网故障数据二重联合线性判别模型和三类模式判别准则,用来对移动核心网TRAU数据进行三类模式("正常"、"异常"、"可疑故障")识别.实例分析表明,本文所建立的移动核心网故障数据二重联合线性判别模型,当用来对TRAU数据进行三类模式判别时,对原数据样本的回判和新数据样本的识别准确率都达到百分之百,因此能有效识别TRAU数据中的可疑故障点. 展开更多
关键词 移动核心网 数据突增故障现象 可疑故障点 风险警界线 二重联合线性判别模型
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