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基于POI数据的广州零售商业中心热点识别与业态集聚特征分析 被引量:288
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作者 陈蔚珊 柳林 梁育填 《地理研究》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第4期703-716,共14页
商业中心是城市零售活动的重要载体,优化商业资源在城市内部空间的合理配置,摸清不同零售经营形态的区位选择,显得尤为重要。以面向公众服务的商业机构兴趣点(POI)数据为研究对象,提出一种城市商业中心与零售业态集聚区识别的方法;以广... 商业中心是城市零售活动的重要载体,优化商业资源在城市内部空间的合理配置,摸清不同零售经营形态的区位选择,显得尤为重要。以面向公众服务的商业机构兴趣点(POI)数据为研究对象,提出一种城市商业中心与零售业态集聚区识别的方法;以广州市为例,分析商业活动的热点地区以及零售业态集聚区的空间分布特征。研究表明:1根据核密度估计法提取的商业中心在等级上表现出由城市中心圈层向外围圈层扩散的趋势,结果符合客观事实。2以街区为单元,商业网点密度符合局域Getis-Ord G*指数统计特征的热点区域主要分布在越秀区和天河区,广州市零售业发展的双核心空间格局已经形成。3不同的零售业态对商业集聚的区位选择具有显著差异性,百货商店、超市、便利店等零售经营形态的空间集聚特征与该业态的市场定位、经营模式及选址策略基本吻合。总体来看,基于POI数据的广州零售业集聚空间分析结果能够反映实体零售企业行为与广州商业经济分布的相关性,有助于提高政府部门商业规划和零售商选址前期研究的客观性和科学性。 展开更多
关键词 POI数据 商业中心识别 零售业态 集聚特征 广州
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基于POI数据的长春市商业空间格局及行业分布 被引量:146
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作者 浩飞龙 王士君 +2 位作者 冯章献 于婷婷 马丽 《地理研究》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第2期366-378,共13页
商业网点的空间集聚与分散是零售商业活动的重要表现,其合理化布局对发展城市经济、满足居民消费需求发挥着重要作用。基于核密度估计、区位熵指数及Ripley's K函数分析法,以长春市中心城区商业类城市兴趣点(POI)数据为基础,在分析... 商业网点的空间集聚与分散是零售商业活动的重要表现,其合理化布局对发展城市经济、满足居民消费需求发挥着重要作用。基于核密度估计、区位熵指数及Ripley's K函数分析法,以长春市中心城区商业类城市兴趣点(POI)数据为基础,在分析城市商业空间格局特征的基础上,进一步从行业空间分异的视角,研究城市商业空间的行业分布及集聚特征。结果表明:(1)长春市商业网点空间分布的集聚特征显著,并呈现多中心的分布形态,基于道路格网单元的商业网点热点区分布与识别的商业密度中心分布总体一致;(2)不同商业中心表现出不同的等级规模差异,整体等级规模结构较为合理;(3)零售行业视角下的城市商业空间"中心—外围"分异明显,且不同行业表现出了不同的空间集聚模式;(4)各行业多尺度的空间集聚表现不同,综合零售、家用电器等行业区位选择的空间尺度范围较大,纺织服装、文化体育等行业区位选择的尺度范围较小;(5)行业视角的专业化功能区块差异显著,成熟区块呈现多功能要素、多优势行业集聚特征,发展中区块功能较为单一。 展开更多
关键词 POI数据 商业空间 零售行业 集聚特征 长春市
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Research on Spatial Pattern and Its Industrial Distribution of Commercial Space in Mianyang Based on POI Data 被引量:2
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作者 Da Zheng Changqi Li 《Journal of Data Analysis and Information Processing》 2020年第1期20-40,共21页
The rational layout of urban commercial space is conducive to optimizing the allocation of commercial resources in the urban interior space. Based on the commercial POI (Point of Interest) data in the central district... The rational layout of urban commercial space is conducive to optimizing the allocation of commercial resources in the urban interior space. Based on the commercial POI (Point of Interest) data in the central district of Mianyang, the characteristics of urban commercial spatial pattern under different scales are analyzed by using Kernel Density Estimation, Getis-Ord , Ripley’s K Function and Location Entropy method, and the spatial agglomeration characteristics of various industries in urban commerce are studied. The results show that: 1) The spatial distribution characteristics of commercial outlets in downtown Mianyang are remarkable, and show a multi-center distribution pattern. The hot area distribution of commercial outlets based on road grid unit is generally consistent with the identified commercial density center distribution. 2) The commercial grade scale structure has been formed in the central urban area as a whole, and the distribution of commercial network hot spots based on road grid unit is generally consistent with the identified commercial density center distribution. 3) From the perspective of commercial industry, the differentiation of urban commercial space “center-periphery” is obvious, and different industries show different spatial agglomeration modes. 4) The multi-scale spatial agglomeration of each industry is different, the spatial scale of location choice of comprehensive retail, household appliances and other industries is larger, and the scale of location choice of textile, clothing, culture and sports is small. 5) There are significant differences in specialized functional areas from the perspective of industry. Mature areas show multi-functional elements, multi-advantage industry agglomeration characteristics, and a small number of developing areas also show multi-advantage industry agglomeration characteristics. 展开更多
关键词 Point of INTEREST (POI) Commercial Space aggregating feature Industry Dis-tribution Mianyang
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银行网点与商服用地基准地价的空间耦合性分析——基于青岛市中心城区的实证研究 被引量:2
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作者 宗恒康 李斌 韩磊 《测绘与空间地理信息》 2019年第11期89-93,96,100,共7页
以青岛市中心城区645家银行网点数据和同区域商服用地基准地价数据为研究对象,通过平均最近邻分析方法得到银行网点的总体分布特征,通过核密度估计方法识别了银行网点的空间分布模式和集聚特征,通过双变量全局和局部空间自相关分析方法... 以青岛市中心城区645家银行网点数据和同区域商服用地基准地价数据为研究对象,通过平均最近邻分析方法得到银行网点的总体分布特征,通过核密度估计方法识别了银行网点的空间分布模式和集聚特征,通过双变量全局和局部空间自相关分析方法探究了银行网点在分布上与商服用地基准地价的空间耦合性特征。结果表明:商业银行网点分布特征趋于地理集中,且与城市商业活跃区域分布高度吻合;银行网点分布与商服用地基准地价存在着明显的空间正相关现象。总体来看,通过分析商业银行网点分布模式可以揭示城市商业空间格局特征,对基于典型地理数据探究城市空间格局具有一定的学术意义。 展开更多
关键词 银行网点 空间分布 集聚特征 基准地价 空间耦合 青岛
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北京市六环内公共休闲空间格局研究 被引量:2
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作者 张晨新 王延博 《北京测绘》 2020年第8期1046-1051,共6页
休闲设施的空间分布格局是休闲活动的重要表现,其合理布局对提高城市幸福感、优化城市整体空间布局发挥着重要作用。本文选取2018年北京市六环内休闲空间POI数据,运用空间点格局分析,从不同距离尺度和不同行业类别,探讨北京市公共休闲... 休闲设施的空间分布格局是休闲活动的重要表现,其合理布局对提高城市幸福感、优化城市整体空间布局发挥着重要作用。本文选取2018年北京市六环内休闲空间POI数据,运用空间点格局分析,从不同距离尺度和不同行业类别,探讨北京市公共休闲格局的分布特征。研究发现:整体来看,北京市休闲空间呈现中心高度集聚和外围"孤岛式"分布并存的态势;朝阳区是北京市休闲空间最主要的热点街区,是城市休闲活动最为活跃的区域;各行业休闲设施的区位选择差异显著,在不同尺度集聚特征也各有不同;中心城区的休闲行业专业化程度低于外围边缘地区。 展开更多
关键词 休闲空间 兴趣点(POI) 集聚特征 北京市
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卷积神经网络特征在遥感图像配准中的应用 被引量:9
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作者 叶发茂 罗威 +3 位作者 苏燕飞 赵旭青 肖慧 闵卫东 《国土资源遥感》 CSCD 北大核心 2019年第2期32-37,共6页
遥感图像配准是许多遥感应用的重要步骤之一。卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)提取的图像高层特征在图像分类和检索问题上表现优异,能够克服低层配准特征的表达能力有限、容易受到干扰等问题。因此对利用CNN特征进行遥... 遥感图像配准是许多遥感应用的重要步骤之一。卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)提取的图像高层特征在图像分类和检索问题上表现优异,能够克服低层配准特征的表达能力有限、容易受到干扰等问题。因此对利用CNN特征进行遥感图像配准开展研究。首先,针对遥感图像配准问题,对CNN中的全连接层特征和不同聚合大小的卷积层特征进行了研究;然后,对利用CNN特征进行图像配准的方法进行了分析;最后,将CNN特征与尺度不变特征变换(scale-invariant feature transform,SIFT)特征在图像的旋转角度、缩放倍数和亮度依次变换时的配准性能进行了对比分析。实验结果表明,在匹配精度和正确对应点的数量方面,CNN特征比SIFT方法具有更好的匹配性能;对变换后的图像而言,微调后的CNN特征比SIFT特征具有更强的鲁棒性。 展开更多
关键词 卷积神经网络 遥感图像配准 聚合卷积特征 尺度不变特征变换(SIFT)
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基于多任务卷积神经网络人脸检测网络的优化加速方法 被引量:5
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作者 姜尧岗 孙晓刚 林云 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第S02期59-62,共4页
针对人脸检测网络在安卓设备上速度较慢、检测效果不佳的问题,提出了基于多任务卷积神经网络(MTCNN)的优化加速的方法。一方面,更改Caffe框架的ATLAS数学库为OpenBLAS,利用多核来进行矩阵计算;另一方面,在网络结构上进行优化,通过对特... 针对人脸检测网络在安卓设备上速度较慢、检测效果不佳的问题,提出了基于多任务卷积神经网络(MTCNN)的优化加速的方法。一方面,更改Caffe框架的ATLAS数学库为OpenBLAS,利用多核来进行矩阵计算;另一方面,在网络结构上进行优化,通过对特征图进行多尺度的卷积再聚合操作、对不同层的特征图进行特征融合操作来提高网络的学习能力,同时对网络中的卷积核进行分解来减少卷积操作的计算量。在LFW和FDDB数据集上进行测试,实验结果表明:与MTCNN人脸检测算法相比,改进后算法的准确率提高了0.9%,耗时降低了64%,在3288安卓板卡上速度达到了9帧/秒。改进后的算法对遮挡、模糊人脸有更好的鲁棒性,并且在速度上有了很大的提升,在复杂场景下具有出色的检测效果。 展开更多
关键词 优化加速 矩阵计算 卷积聚合操作 特征融合操作 卷积核分解
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基于空间像素强度的脑瘤图像检索方法 被引量:5
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作者 李清亮 张子鹏 +3 位作者 时玮淞 蒋振刚 赵家石 师为礼 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期676-680,共5页
针对脑瘤图像提出一种基于内容的检索方法.首先采用图像膨胀算法增强脑瘤图像的感兴趣区域(ROI);然后基于点的空间像素强度的特征提取方法,描述脑瘤图像增强后的ROI局部特征;最后引入聚合特征算法提高图像特征的辨别能力和压缩能力.实... 针对脑瘤图像提出一种基于内容的检索方法.首先采用图像膨胀算法增强脑瘤图像的感兴趣区域(ROI);然后基于点的空间像素强度的特征提取方法,描述脑瘤图像增强后的ROI局部特征;最后引入聚合特征算法提高图像特征的辨别能力和压缩能力.实验对比3种脑瘤图象检索方法的结果表明,该算法可得到较高的检索精确度,可实现高效、准确的脑瘤图像检索. 展开更多
关键词 脑瘤图像检索 基于内容图像检索 聚合特征 词袋模型 空间像素强度
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基于高效聚合特征增强网络的合成孔径雷达船舰检测方法
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作者 单慧琳 刘文星 +3 位作者 王兴涛 付相为 李长帅 张银胜 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第12期309-319,共11页
合成孔径雷达(SAR)由于散射效应以及波长和天线尺寸的分辨率限制,难以获取小尺寸目标的细节和边界信息,因此,检测准确性不高。为了提高SAR船舰检测的准确率以及降低误检率,提出了一种基于高效聚合特征增强网络的SAR船舰检测方法。首先,... 合成孔径雷达(SAR)由于散射效应以及波长和天线尺寸的分辨率限制,难以获取小尺寸目标的细节和边界信息,因此,检测准确性不高。为了提高SAR船舰检测的准确率以及降低误检率,提出了一种基于高效聚合特征增强网络的SAR船舰检测方法。首先,在主干网络中采用空间通道注意力机制,构建出高效层卷积块作为主要的特征提取模块,以增强模型的特征获取性能,提高模型对船舰目标的识别能力;其次,特征融合部分采用Inception NeXt模块来提高算法效率;最后,在主干网络以及特征提取部分之间构建出一种全局增强特征金字塔分支结构,进一步融合全局特征,避免传输过程中的低维度特征损失,以提升网络的特征融合能力,使其即使对于复杂背景下的小目标仍然能展现出可靠的检测能力。为了证明所提网络的有效性,在SSDD数据集上作了对比实验,实验结果表明,相较于YOLOv7,所提网络的准确率提升了2.5个百分点,召回率提升了9.2个百分点,交并比(IoU)阈值为0.5时的平均精度提升了6.4个百分点,IoU为0.5∶0.95时的平均精度提升了9.9个百分点。实验结果证明,所提网络在提升SAR船舰检测精度、改善误检漏检等方面有显著优势,可作为高精度的检测方法来有效应对SAR船舰检测中存在的问题。 展开更多
关键词 深度学习 目标检测 高效聚合特征增强网络 注意力机制 合成孔径雷达船舰检测
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利用位置信息熵改进VLAD的图像检索方法 被引量:4
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作者 赵宏伟 王也然 +1 位作者 刘萍萍 苗壮 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第8期1376-1381,共6页
针对局部聚合描述子向量(vector of locally aggregate descriptor,VLAD)的图像检索能力还有待提高的问题,提出利用尺度不变特征变换描述子(scale invariant feature transform,SIFT)描述子的位置信息对VLAD描述子进行补充的图像检索算... 针对局部聚合描述子向量(vector of locally aggregate descriptor,VLAD)的图像检索能力还有待提高的问题,提出利用尺度不变特征变换描述子(scale invariant feature transform,SIFT)描述子的位置信息对VLAD描述子进行补充的图像检索算法。本文提出位置信息熵,用以对SIFT描述子的位置信息进行描述,并将位置信息熵添加到VLAD中,并在多个公开数据集上进行实验。码本大小为256时,在Holidays数据上该方法能有效地将VLAD的m AP值由0.510提升至0.733,在Oxford5k数据上该方法能有效地将归一化VLAD的m AP值由0.287提升至0.559。实验结果表明,利用位置信息熵能有效提升VLAD的图像检索能力。 展开更多
关键词 图像处理 图像检索 图像特征 VLAD SIFT 归一化 位置信息
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结合纹理与轮廓特征的多通道行人检测算法 被引量:3
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作者 韩建栋 邓一凡 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第10期3012-3016,3023,共6页
针对在复杂场景下,聚合通道特征(ACF)的行人检测算法存在检测精度较低、误检率较高的问题,提出一种结合纹理和轮廓特征的多通道行人检测算法。算法由训练分类器和检测两部分组成。在训练阶段,首先提取ACF特征、局部二值模式(LBP)纹理特... 针对在复杂场景下,聚合通道特征(ACF)的行人检测算法存在检测精度较低、误检率较高的问题,提出一种结合纹理和轮廓特征的多通道行人检测算法。算法由训练分类器和检测两部分组成。在训练阶段,首先提取ACF特征、局部二值模式(LBP)纹理特征和ST(Sketch Tokens)轮廓特征,然后对提取的三类特征均采用Real Ada Boost分类器进行训练;在检测阶段,应用了级联检测的思想,初期使用ACF分类器处理所有实例,保留下来的少数实例应用复杂的LBP及ST分类器进行逐次筛选。实验采用INRIA数据集对算法进行仿真,该算法的平均对数漏检率为13.32%,与ACF算法相比平均对数漏检率降低了3.73个百分点。实验结果表明LBP特征与ST特征能有对ACF特征进行信息互补,从而在复杂场景下去掉部分误判,提高了行人检测的精度,同时应用级联检测保证了多特征算法的计算效率。 展开更多
关键词 聚合通道特征 SKETCH Tokens特征 LBP特征 REAL ADA Boost分类器 级联检测
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基于改进NeXtVLAD的视频分类 被引量:1
12
作者 陈意 黄山 《计算机工程与设计》 北大核心 2021年第3期749-754,共6页
为提高长视频分类精度并减少训练时占用显存,提出基于NeXtVLAD改进的长视频分类模型。将人脸识别领域的ghost聚类中心思想迁移到视频分类,通过加入ghost聚类中心降低无关采样帧的干扰,提高模型识别准确率,针对长视频分类提出多尺度的视... 为提高长视频分类精度并减少训练时占用显存,提出基于NeXtVLAD改进的长视频分类模型。将人脸识别领域的ghost聚类中心思想迁移到视频分类,通过加入ghost聚类中心降低无关采样帧的干扰,提高模型识别准确率,针对长视频分类提出多尺度的视频帧采样方法。采用预训练模型ResNet50提取采样帧的深度特征,在训练时冻结特征提取网络参数,减少训练时的计算量。在VideoNet数据集的前100个类别上进行实验,实验结果表明,该模型与现有相关模型相比取得了更好的分类效果。 展开更多
关键词 深度学习 视频分类 局部聚合描述子向量 特征融合 卷积神经网络
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多特征协同的双层组合结构行人监控识别方法 被引量:1
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作者 吕真 张浩 连卫民 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第9期170-174,共5页
在对公共场所人流量统计的过程中,为了有效解决因行人遮挡、粘连所引发的在行人识别上的低检测率、高虚警率、实时性不足的缺点,对聚集型B-Haar特征和Edgelet特征协调进行特征提取,设计了双层组合结构行人识别模型。该模型的上层是在完... 在对公共场所人流量统计的过程中,为了有效解决因行人遮挡、粘连所引发的在行人识别上的低检测率、高虚警率、实时性不足的缺点,对聚集型B-Haar特征和Edgelet特征协调进行特征提取,设计了双层组合结构行人识别模型。该模型的上层是在完全二叉树架构下结合局部二元模式改进的Haar特征(称作聚集型B-Haar特征),主管提取候选行人目标,确保较高的检测识别率;下层树状结构使用四分支串联树状结构,利用Edgelet特征并结合贝叶斯原理构建树状决策结构,对候选行人多部位检测然后判断候选目标是否为行人,实现降低虚警概率,保证实时性的目标。经过实验分析表明,所设计的多特征协同双层组合结构行人识别方法与传统的树状结构、串并联结构相比,在实时性、检测率和虚警率上具有明显的整体优势。 展开更多
关键词 聚集型B—Haar Edgelet特征双层结构 行人识别 贝叶斯原理
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基于多通道特征的人脸检测
14
作者 许倩茹 金立左 《工业控制计算机》 2015年第5期118-119,147,共3页
人脸检测技术作为计算机视觉与人机交互领域一项基础技术。近十多年来,人脸检测技术取得的迅猛发展主要归功于Paul Viola与Michael Jones提出的基于提升方法和级联结构的快速人脸检测算法。随着应用场景越来越复杂,人脸检测面临的挑战... 人脸检测技术作为计算机视觉与人机交互领域一项基础技术。近十多年来,人脸检测技术取得的迅猛发展主要归功于Paul Viola与Michael Jones提出的基于提升方法和级联结构的快速人脸检测算法。随着应用场景越来越复杂,人脸检测面临的挑战也愈发严峻,传统的检测算法已经无法满足目前的应用需求。针对这一问题,从特征提取的角度入手,提出了一种适用于人脸检测、计算快速、表达能力强的特征表示——多通道特征,并对Viola-Jones框架中的学习算法进行了改进以进一步提升分类器的学习效率和分类性能。提出的多视角人脸检测算法在权威人脸检测测试集AFW上取得了优异的检测性能,并且在VGA图片上达到62帧/秒的检测速度。实验表明该算法能够满足各类复杂场景的人脸检测需求,具有一定的实际应用价值。 展开更多
关键词 人脸检测 多通道特征 提升方法 级联结构
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