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基于频域信息的深度伪造检测算法
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作者 蒲文博 胡靖 《成都信息工程大学学报》 2022年第5期508-514,共7页
深度伪造技术作为人脸窜改技术的一种,由它合成的换脸视频已经对隐私安全带来了巨大的隐患。现存的深度伪造检测方法通常基于传统的卷积神经网络提取合成视频中空间域的不连续信息,以判断是否为深度伪造视频。随着深度伪造技术的迭代,... 深度伪造技术作为人脸窜改技术的一种,由它合成的换脸视频已经对隐私安全带来了巨大的隐患。现存的深度伪造检测方法通常基于传统的卷积神经网络提取合成视频中空间域的不连续信息,以判断是否为深度伪造视频。随着深度伪造技术的迭代,传统检测方法精度难以取得显著提升。与传统方法不同,文本将合成视频帧进行离散余弦变换,获得视频帧图像的频域表示,使用残差卷积网络学习频域特征,并通过双向LSTM提取帧间不连续信息,从而检测视频帧是否伪造。此外,针对深度伪造数据提出了一种新的数据增强方法Xray-blur,降低换脸视频的空间域不连续性,从而提升训练难度,加强模型对不连续信息的捕获能力。实验表明,该方法在公开数据集Celeb-DF和FaceForensics++上取得了优秀的准确率(ACC)和ROC曲线下面积(AUC),且在面对低质量视频时,具有更好的鲁棒性。 展开更多
关键词 深度伪造检测 频域学习 时序学习
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基于神经网络观测器的船舶轨迹跟踪递归滑模动态面输出反馈控制 被引量:16
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作者 沈智鹏 张晓玲 +1 位作者 张宁 郭戈 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第8期1092-1100,共9页
针对三自由度全驱动船舶速度向量不可测问题,考虑船舶模型参数和外部环境扰动均未知的情况,提出一种基于神经网络观测器的船舶轨迹跟踪递归滑模动态面输出反馈控制方法.该方法设计神经网络自适应观测器估计船舶速度向量,且利用神经网络... 针对三自由度全驱动船舶速度向量不可测问题,考虑船舶模型参数和外部环境扰动均未知的情况,提出一种基于神经网络观测器的船舶轨迹跟踪递归滑模动态面输出反馈控制方法.该方法设计神经网络自适应观测器估计船舶速度向量,且利用神经网络逼近模型参数不确定项,综合考虑船舶位置和速度误差之间关系构造递归滑模面,再采用动态面控制技术设计轨迹跟踪控制律和参数自适应律,并引入低频增益学习方法消除外界扰动导致的高频振荡控制信号.选取李雅普诺夫函数证明了该控制律能够保证轨迹跟踪闭环系统内所有信号的一致最终有界性.最后,基于一艘供给船进行仿真验证,结果表明,船舶轨迹跟踪响应速度快,所设计控制器对系统模型参数摄动及外界扰动具有较强的鲁棒性. 展开更多
关键词 船舶轨迹跟踪 神经网络观测器 滑模控制 动态面控制 低频学习 输出反馈控制 控制系统稳定性
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基于扩张观测器的欠驱动船舶轨迹跟踪低频学习自适应动态面输出反馈控制 被引量:10
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作者 沈智鹏 邹天宇 王茹 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期867-876,共10页
针对速度不可测的三自由度欠驱动船舶轨迹跟踪控制问题,考虑船舶存在模型参数不确定项以及外界环境干扰未知情况,提出一种基于扩张观测器的欠驱动船舶轨迹跟踪低频学习自适应动态面输出反馈控制策略.该策略构造扩张观测器估计船舶速度向... 针对速度不可测的三自由度欠驱动船舶轨迹跟踪控制问题,考虑船舶存在模型参数不确定项以及外界环境干扰未知情况,提出一种基于扩张观测器的欠驱动船舶轨迹跟踪低频学习自适应动态面输出反馈控制策略.该策略构造扩张观测器估计船舶速度向量,利用神经网络算法逼近模型参数不确定项,然后采用动态面控制技术避免对虚拟控制律直接求导,简化控制律计算过程,并引入低频增益学习技术消除外界扰动导致控制信号产生高频振荡,最后选取李雅普诺夫函数证明该控制律能够保证船舶跟踪闭环系统中所有误差信号一致最终有界.仿真结果表明,本文所设计控制器对船舶模型参数不确定项及外界环境干扰具有较强的鲁棒性,能够实现对船舶轨迹的有效跟踪. 展开更多
关键词 欠驱动船舶 轨迹跟踪 扩张观测器 自适应动态面控制 输出反馈控制 低频学习 控制系统稳定性
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基于低频学习的电液位置伺服系统鲁棒自适应控制 被引量:6
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作者 刘雷 姚建勇 +1 位作者 马大为 王广文 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期737-743,共7页
电液位置伺服系统存在高频干扰和传感器测量噪声,导致传统自适应控制参数收敛性差、性能一致性低等问题。针对这些问题,提出一种基于低频学习的鲁棒控制策略。设计低通滤波器修正电液位置伺服系统的自适应参数,将修正前后出现的残差反... 电液位置伺服系统存在高频干扰和传感器测量噪声,导致传统自适应控制参数收敛性差、性能一致性低等问题。针对这些问题,提出一种基于低频学习的鲁棒控制策略。设计低通滤波器修正电液位置伺服系统的自适应参数,将修正前后出现的残差反馈到鲁棒自适应控制中构造新型控制律,滤除自适应律中存在的高频成分,从而有效地降低参数的波动程度,达到稳定收敛的目的。通过Lyapunov稳定性理论验证了闭环系统的全局稳定性。对比实验结果表明,所提方法能够有效解决电液位置伺服系统在高频干扰和传感器测量噪声作用下的参数稳定收敛问题,同时获得了系统动态误差的渐进稳定性,实验取得了预期效果。 展开更多
关键词 电液位置伺服系统 低频学习 鲁棒自适应控制 稳定收敛
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基于未知高频增益的非线性系统自适应迭代学习控制
5
作者 陈华东 蒋平 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2002年第B11期715-718,共4页
针对一类单输入单输出不确定非线性重复跟踪系统 ,提出一种基于完全未知高频反馈增益的自适应迭代学习控制。与普通迭代学习控制需要学习增益稳定性前提条件不同 ,自适应迭代学习控制通过不断修改 Nussbaum形式的高频学习增益达到收敛... 针对一类单输入单输出不确定非线性重复跟踪系统 ,提出一种基于完全未知高频反馈增益的自适应迭代学习控制。与普通迭代学习控制需要学习增益稳定性前提条件不同 ,自适应迭代学习控制通过不断修改 Nussbaum形式的高频学习增益达到收敛。经证明当迭代次数 i→∞时 ,重复跟踪误差可一致收敛到任意小界δ。 展开更多
关键词 高频学习增益 非线性系统 自适应迭代学习控制 学习控制律
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基于图像深度学习的无线电信号识别 被引量:56
6
作者 周鑫 何晓新 郑昌文 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第7期114-125,共12页
提出了一种利用图像深度学习解决无线电信号识别问题的技术思路。首先把无线电信号具象化为一张二维图片,将无线电信号识别问题转化为图像识别领域的目标检测问题;进而充分利用人工智能在图像识别领域的先进成果,提高无线电信号识别的... 提出了一种利用图像深度学习解决无线电信号识别问题的技术思路。首先把无线电信号具象化为一张二维图片,将无线电信号识别问题转化为图像识别领域的目标检测问题;进而充分利用人工智能在图像识别领域的先进成果,提高无线电信号识别的智能化水平和复杂电磁环境下的识别能力。基于该思路,提出了一种基于图像深度学习的无线电信号识别算法 RadioImageDet 算法。实验结果表明,所提算法能有效识别无线电信号的波形类型和时/频坐标,在实地采集的 12 种、4 740 个样本的数据集中,识别准确率达到 86.04%,mAP 值达到 77.72,检测时间在中等配置的台式计算机上仅需 33 ms,充分验证了所提思路的可行性和所提算法的有效性。 展开更多
关键词 无线电信号识别 深度学习 射频机器学习 卷积神经网络 图像目标检测
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词的复现率和字的复现率对非汉字圈学生双字词学习的影响 被引量:40
7
作者 江新 《世界汉语教学》 CSSCI 北大核心 2005年第4期31-38,共8页
本文探讨非汉字圈学生汉语双字词学习中的频率效应。实验以一年级非汉字圈学生为被试,从课本中随机选取了62个双字词进行测验,并统计了整词和单字在课文中的复现率。结果显示:1)整词的复现率影响双字词的学习效果,在课文中出现过1次的... 本文探讨非汉字圈学生汉语双字词学习中的频率效应。实验以一年级非汉字圈学生为被试,从课本中随机选取了62个双字词进行测验,并统计了整词和单字在课文中的复现率。结果显示:1)整词的复现率影响双字词的学习效果,在课文中出现过1次的双字词成绩好于没出现过的成绩;2)字的复现率影响双字词的学习,字的复现率越高,词的学习效果越好。这种影响在字复现率较低时比较大,较高时比较小。本文最后对频率效应的作用机制、频率效应对教学的启示进行了讨论。 展开更多
关键词 词的复现率 字的复现率 双字词学习 频率效应 非汉字圈学生
原文传递
外国人汉语双字词习得中的频率效应再探 被引量:10
8
作者 江新 《语言科学》 2006年第6期70-78,共9页
文章通过实验探讨整词和单字在教材中出现的频率对于不同母语背景学生汉语双字词习得的影响。给来自汉字圈和非汉字圈的汉语学习者呈现不同词频、字频的双字词,要求被试写出双字词的拼音和意义。结果显示,无论学习者来自汉字圈还是非汉... 文章通过实验探讨整词和单字在教材中出现的频率对于不同母语背景学生汉语双字词习得的影响。给来自汉字圈和非汉字圈的汉语学习者呈现不同词频、字频的双字词,要求被试写出双字词的拼音和意义。结果显示,无论学习者来自汉字圈还是非汉字圈,词频、字频都影响其双字词的学习效果;而且字频对低频词学习的影响大于高频词,对非汉字圈学生双字词学习的影响大于汉字圈,即字频对于双字词学习的影响受整词频率、学习者的汉字基础的制约。文章还讨论了频率效应对对外汉语教学的启示。 展开更多
关键词 整词频率 单字频率 双字词学习 对外汉语教学
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频率引导的双稀疏自注意力单图像去雨算法 被引量:2
9
作者 文渊博 高涛 +1 位作者 陈婷 张千禧 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第10期2812-2820,共9页
现有基于自注意力网络Transformer的单图像去雨算法尽管在合成雨图上在取得良好效果,但却造成巨大的计算负担,且无法有效处理真实雨图.对此,本文提出一种频率引导的双稀疏自注意力单图像去雨算法(Frequen⁃cy-guided Dual Sparse self-At... 现有基于自注意力网络Transformer的单图像去雨算法尽管在合成雨图上在取得良好效果,但却造成巨大的计算负担,且无法有效处理真实雨图.对此,本文提出一种频率引导的双稀疏自注意力单图像去雨算法(Frequen⁃cy-guided Dual Sparse self-Attention TransFormer,FDSATFormer).首先,该算法利用空间稀疏因子和通道降维因子在提取准确全局信息的同时减少计算量,进而提出双稀疏自注意力特征学习网络(Dual Sparse self-attention Feature Leran⁃ing,DSFL)以解决Transformer在高分辨率雨图上难以表征自注意力的问题.其次,该算法通过探究图像去雨前后的频谱变化,提出频率引导的特征增强模块(Frequency-guided Feature Enhancer,FFE),其利用频域的全局信息指导特征编码阶段对空域特征的学习.此外,现有去雨网络的编解码结构采用相近的设计,这导致网络的整体计算负担倍增.对此,本文提出层级特征解码重建网络(Hierarchical Feature Decoding and Reconstructing network,HFDR),其利用无参的空间邻域移位操作(Spatial Neighborhood Shift,SNS)构建特征解码网络,在取得良好效果的同时进一步减少整体的计算负担.实验表明,相比表现优秀的Uformer和Restormer,本文算法所得结果的平均峰值信噪比分别提升3.13 dB和0.12 dB,平均结构相似性分别提升1.39%和1.07%. 展开更多
关键词 计算机视觉 图像去雨 自注意力网络 稀疏注意力 空间移位 频率引导学习
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红外图像识别的Transformer频域可学习性方法 被引量:1
10
作者 赖光明 张倬实 +1 位作者 郭鑫平 汪敏 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2023年第8期13-18,共6页
伴随工业自动化的发展,红外图像识别技术更多地应用于自动化生产领域。红外图像存在噪点多、图像质量差、色彩信息缺失等特点。针对上述特点,提出一种从红外图像频率信息出发,对红外图像进行识别的检测方法——红外图像频域检测方法(IF... 伴随工业自动化的发展,红外图像识别技术更多地应用于自动化生产领域。红外图像存在噪点多、图像质量差、色彩信息缺失等特点。针对上述特点,提出一种从红外图像频率信息出发,对红外图像进行识别的检测方法——红外图像频域检测方法(IFDM)。首先,有别于传统图像处理,该方法从频域角度出发,通过离散傅里叶变换,将图像信息变换到频域,有利于更好地把握红外图像特有的结构特征;其次,在频域进行可学习的频率信息筛选,增强了模型的特征提取能力;最后,引入了Transformer结构,相较于CNN结构,该结构能更好地整合图像中的全局信息。通过在3个特有的红外图像数据集上进行测试,与其他算法在准确率以及模型收敛速度层面进行比较,验证了该方法的可行性。 展开更多
关键词 红外图像识别 机器学习 TRANSFORMER 频率深度学习
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A Necessary Condition about the Optimum Partition on a Finite Set of Samples and Its Application to Clustering Analysis
11
作者 叶世伟 史忠植 《Journal of Computer Science & Technology》 SCIE EI CSCD 1995年第6期545-556,共12页
This paper presents another necessary condition about the optimum parti-tion on a finite set of samples. From this condition, a corresponding generalized sequential hao f k-means (GSHKM) clustering algorithm is built ... This paper presents another necessary condition about the optimum parti-tion on a finite set of samples. From this condition, a corresponding generalized sequential hao f k-means (GSHKM) clustering algorithm is built and many well-known clustering algorithms are found to be included in it. Under some assumptions the well-known MacQueen's SHKM (Sequential Hard K-Means)algorithm, FSCL (Frequency Sensitive Competitive Learning) algorithm and RPCL (Rival Penalized Competitive Learning) algorithm are derived. It is shown that FSCL in fact still belongs to the kind of GSHKM clustering algth rithm and is more suitable for producing means of K-partition of sample data,which is illustrated by numerical experiment. Meanwhile, some improvements on these algorithms are also given. 展开更多
关键词 Cluster analysis MacQueen's sequential hard K-means clustering algorithm frequency sensitive competitive learning adaptive frequency K-means clustering
原文传递
电磁频谱空间射频机器学习及其应用综述 被引量:2
12
作者 周福辉 张子彤 +3 位作者 丁锐 徐铭 袁璐 吴启晖 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2022年第6期1179-1197,共19页
针对电磁频谱空间中频谱资源日益稀缺的问题,新兴的射频机器学习旨在结合电磁频谱领域知识,设计专门的机器学习模型,具有快速、小样本甚至零样本、可解释性和高性能的优势。按照五层网络结构,从物理层、数据链路层、网络层、传输层和应... 针对电磁频谱空间中频谱资源日益稀缺的问题,新兴的射频机器学习旨在结合电磁频谱领域知识,设计专门的机器学习模型,具有快速、小样本甚至零样本、可解释性和高性能的优势。按照五层网络结构,从物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层出发,本文对已有的射频机器学习在无线通信中具体应用的最新成果进行归类分析。同时,在现有成果基础上,通过对数据驱动和知识驱动的相互作用关系,总结了4种射频机器学习框架(串行/并行/耦合/反馈双驱动框架)。最后,为了促进射频机器学习的研究和实际应用,本文讨论了关键挑战和开放性问题。 展开更多
关键词 射频机器学习 数据知识双驱动 电磁频谱管控 无线通信 电磁频谱空间
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成人学习者英语学习策略使用情况调查研究 被引量:1
13
作者 严春容 陈晞 《河北广播电视大学学报》 2016年第6期20-23,共4页
二语习得研究表明,语言学习策略的使用情况影响外语学习的成效。成人学习者由于各种因素的影响,往往不能积极主动地运用各种行之有效的语言学习策略来提高外语学习成效。成人学习者英语学习策略使用频率低的情况与学习者的学习动机、学... 二语习得研究表明,语言学习策略的使用情况影响外语学习的成效。成人学习者由于各种因素的影响,往往不能积极主动地运用各种行之有效的语言学习策略来提高外语学习成效。成人学习者英语学习策略使用频率低的情况与学习者的学习动机、学习策略的使用意识、自我监控的能力相关,也与开放教育教学模式的特殊性相关。 展开更多
关键词 语言学习策略 外语学习成效 成人外语学习者 英语学习策略使用频率
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宽带声源方位估计的多频稀疏贝叶斯学习改进算法 被引量:1
14
作者 陈果 卢永刚 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期302-312,共11页
在对空气中未知的宽带声源的波达方向进行估计时,麦克风阵列的阵元间距很容易大于声信号半波长而出现栅瓣,严重影响估计效果。尽管多频带数据的使用在一定程度上可以抑制栅瓣产生,但目前的方法抑制效果比较一般而且计算效率不高。在稀... 在对空气中未知的宽带声源的波达方向进行估计时,麦克风阵列的阵元间距很容易大于声信号半波长而出现栅瓣,严重影响估计效果。尽管多频带数据的使用在一定程度上可以抑制栅瓣产生,但目前的方法抑制效果比较一般而且计算效率不高。在稀疏贝叶斯学习基础上,提出了一种针对宽带声源方位估计的改进方法。这种方法将超先验引入到传统的多频稀疏贝叶斯估计模型中,然后同时利用声源信号在多个频带上具有的相同空间角度稀疏性并结合期望最大化算法重新推导了多频稀疏贝叶斯模型中各相关参数的迭代形式。与此同时,考虑到实际场景中的声源方位通常不位于稀疏网格上,离网格修复模型也被加入设计框架中,以解决该问题。为验证算法性能,开展了仿真实验和场地实验。结果表明,相比最近提出的基于l_(1)最小化的多频压缩感知方法和宽带的多频稀疏贝叶斯学习方法,提出方法能更好的利用宽带声源的多频特性以降低栅瓣的干扰,同时具有更高的估计精度和计算速度。在现场实验中,改进方法表现了优于其他先进方法的栅瓣抑制能力,声源方位估计误差可达0.09°,所需迭代收敛步数相比MF-SBL减少约50%。 展开更多
关键词 宽带声源DOA估计 多频稀疏贝叶斯学习 麦克风阵列信号处理 超先验
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基于傅里叶域优化的图像去摩尔纹研究
15
作者 黄颖聪 柳伟 《深圳信息职业技术学院学报》 2023年第5期9-15,共7页
近年来,基于深度学习的方法在图像去摩尔纹任务上取得了巨大成功,但要从摩尔纹图像恢复自然且感知良好的图像仍然具有挑战性。现有的去摩尔纹模型通常依赖空间域损失进行优化。然而,在使用这些损失优化的过程中存在频谱偏差问题,导致高... 近年来,基于深度学习的方法在图像去摩尔纹任务上取得了巨大成功,但要从摩尔纹图像恢复自然且感知良好的图像仍然具有挑战性。现有的去摩尔纹模型通常依赖空间域损失进行优化。然而,在使用这些损失优化的过程中存在频谱偏差问题,导致高频摩尔纹图案的去除不充分。针对这一问题,提出了一种在傅立叶域进行优化的方法,利用频率信息来增强图像去摩尔纹过程。具体来说,引入傅里叶空间损失对去摩尔纹图像的频率施加限制以指导恢复,帮助去摩尔纹网络更加关注频率一致性。实验结果表明,在利用傅里叶空间损失进行优化后,ESDNet模型的PSNR达到了45.3325dB,实现了1.6%的提升。 展开更多
关键词 图像去摩尔纹 图像复原 频域学习
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平衡进化树自组织网络的设计与实现 被引量:1
16
作者 周向东 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 CAS 2009年第3期361-364,共4页
在基本进化树算法的基础上,以Visual C++6.0为开发工具,采用改进过的频率敏感竞争学习(FSCL)算法来选择最佳匹配单元(best matching unit,BMU),然后逐级向上修改BMU父结点的权向量直至根结点,从而实现了对进化树的平衡。实验结果表明,... 在基本进化树算法的基础上,以Visual C++6.0为开发工具,采用改进过的频率敏感竞争学习(FSCL)算法来选择最佳匹配单元(best matching unit,BMU),然后逐级向上修改BMU父结点的权向量直至根结点,从而实现了对进化树的平衡。实验结果表明,该方法不仅大大提高了进化树算法的效率,还减少了聚类误差。 展开更多
关键词 自组织映射 进化树 最佳匹配单元 频率敏感竞争学习
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