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基于层次注意力网络模型的学术文本结构功能识别 被引量:16
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作者 秦成磊 章成志 《数据分析与知识发现》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第11期26-42,共17页
【目的】针对当前学术文本章节功能识别存在诸多不足的现状,提出使用层次注意力网络模型提升学术文本章节功能识别的效果。【方法】首先,构建能够捕获章节结构信息的不同粒度的层次注意力网络模型,对比分析使用不同文本特征向量的传统... 【目的】针对当前学术文本章节功能识别存在诸多不足的现状,提出使用层次注意力网络模型提升学术文本章节功能识别的效果。【方法】首先,构建能够捕获章节结构信息的不同粒度的层次注意力网络模型,对比分析使用不同文本特征向量的传统机器学习模型、Bert模型与层次注意力网络模型在PLoS的4种期刊规范数据集上的学术文本结构功能的识别结果以获取最佳模型;随后,使用最佳模型识别Atmospheric Chemistry and Physics(ACP,IF 5.6)期刊中章节标题命名缺乏规范且人工标注结构功能一致性较低的章节的结构功能,并提出使用参考文献分布相似、动词线索词分布相似评估识别结果;最后,对所构建的层次注意力网络模型的领域适应性进行分析。【结果】以Bi-LSTM+Attention为编码器的句子级层次注意力网络模型识别效果优于其他模型,Macro-F1值为0.8661;存在领域适应问题,在差异较大的领域中模型识别性能下降明显,Macro-F1值最低为0.4554。【局限】不能识别具有混合结构的章节的功能;模型中未考虑文章结构之间的逻辑关系。【结论】句子级层次注意力网络模型能够较好地识别章节的结构功能,引入学术文本结构信息能够丰富和拓展基于学术论文全文本相关研究的研究内容与范围。 展开更多
关键词 学术文本结构功能识别 层次注意力网络 IMRaD 领域适应性分析
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利用时序手机通话数据识别城市用地功能 被引量:12
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作者 彭正洪 孙志豪 +2 位作者 程青 焦洪赞 陈伟 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2018年第9期1399-1407,1437,共10页
城市土地利用是人的活动与城市物质空间交互所表现出的综合结果,因此人的活动与城市土地利用功能密切相关;具有不同时间段人的活动的空间聚集与分散规律的区域,其所属的社会功能属性亦不相同。随着大数据时代的到来,以居民手机数据为代... 城市土地利用是人的活动与城市物质空间交互所表现出的综合结果,因此人的活动与城市土地利用功能密切相关;具有不同时间段人的活动的空间聚集与分散规律的区域,其所属的社会功能属性亦不相同。随着大数据时代的到来,以居民手机数据为代表的基于位置的服务数据(local basic service,LBS)大量出现,使得实现时空全覆盖和精细化地监测城市人的活动成为可能。因此,利用手机数据的优势,能够实现从人的角度来区分识别城市用地功能类型。利用手机通话详单数据(call detail records,CDRs)提取面向地块尺度的居民通话聚合时序特征,提出了一种城市土地利用类型谱聚类识别方法。以武汉市为例进行实验分析,结果表明,该方法识别城市土地利用的平均精度为54.6%,为探知城市土地利用空间分布提供了一个有效的方法。 展开更多
关键词 通话详单数据 谱聚类 时序特征 城市土地利用 功能识别
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符号学在复杂机械产品功能识别设计中的应用
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作者 尹召阳 林雪 范冠霄 《设计》 2023年第23期86-88,共3页
在复杂机械产品设计中引入符号学理论,增强零部件功能的可识别性,指导设计实践,并且提出复杂机械零件功能识别的设计方法及评价原则。结合复杂机械产品特点,分析符号过程;深入研究复杂机械符号的表意倾向、符号类别和载体形式等设计方向... 在复杂机械产品设计中引入符号学理论,增强零部件功能的可识别性,指导设计实践,并且提出复杂机械零件功能识别的设计方法及评价原则。结合复杂机械产品特点,分析符号过程;深入研究复杂机械符号的表意倾向、符号类别和载体形式等设计方向;梳理设计流程并应用于设计实践,归纳获得符号设计的评价原则。将基本符号理论融入产品设计流程中,阐述复杂机械产品信息识别的设计原则和评价原则。文章在符号学理论的指导下,增强对产品功能识别的认识,系统地完善复杂机械产品的设计流程及原则。该研究针对机械产品结构复杂带来的识别效率和准确性降低的痛点,提出了问题解决的方法及新思路。 展开更多
关键词 符号学 复杂机械产品设计 功能识别 设计方法 评价原则
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省会城市的非省会城市职能疏解研究 被引量:2
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作者 郭帅新 《改革与战略》 2018年第8期101-109,共9页
省会城市作为一省的行政政治中心,凭借独有政策资源优势,往往成为一省的经济、文化、交通、教育、科研中心,尤其在单极核中心城市中更为明显,省会城市的城市职能明显呈现过载状态。从省会城市的高效运作目的出发,必须推进省会城市职能... 省会城市作为一省的行政政治中心,凭借独有政策资源优势,往往成为一省的经济、文化、交通、教育、科研中心,尤其在单极核中心城市中更为明显,省会城市的城市职能明显呈现过载状态。从省会城市的高效运作目的出发,必须推进省会城市职能优化和非省会城市职能转移疏解,突出省会城市核心功能,提升省会城市职能运作效率。在非省会城市职能疏解上,要以区域协同为基本指导,以职能识别结果为依据,以省会城市职能健康有序运行为目的,以承接城市的职能优化升级为重要考量,突出省会城市职能运作的高效性,合理确定疏解时序和承接区位,循序渐进推动非省会城市职能疏解。 展开更多
关键词 省会城市 非省会城市职能 职能判定 职能疏解
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一种基于LDA和静态分析的代码功能识别方法 被引量:2
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作者 金靖 李萌 +3 位作者 华哲邦 宋怀达 赵俊峰 谢冰 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第15期27-31,47,共6页
近年来,随着代码复用技术不断成熟和Internet上开源项目不断丰富,软件开发人员的开发行为也逐渐发生了变化。如今,软件开发人员在编程过程中越来越多地依赖于开源软件项目提供的功能。然而,在软件复用活动中,由于开源项目文档的不全面... 近年来,随着代码复用技术不断成熟和Internet上开源项目不断丰富,软件开发人员的开发行为也逐渐发生了变化。如今,软件开发人员在编程过程中越来越多地依赖于开源软件项目提供的功能。然而,在软件复用活动中,由于开源项目文档的不全面以及代码结构的复杂性,软件开发人员往往只能片面地了解项目的某些功能点,使得复用效率不高。针对开源项目代码丰富而文档较少这一现状,提出了一种基于LDA(Latent Dirichlet Allocation)和静态分析的代码功能识别方法,对传统LDA方法进行了扩展,帮助软件开发人员更全面地了解项目的功能点,从而更好地支持代码复用活动。 展开更多
关键词 软件复用 代码 隐含狄利克雷分配(LDA) 静态分析 功能识别
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基于部件上下文关系的三维形状功能识别 被引量:2
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作者 訾玲玲 丛鑫 杨培 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第1期296-298,共3页
充分利用形状蕴涵的语义信息进行三维形状的高层分析和理解是当前的热门话题。提出采用形状部件的上下文语义关系进行功能识别的方法,解决了当三维形状的几何特征和拓扑结构发生较大变化时形状部件的自动识别问题。首先,采用近似凸性分... 充分利用形状蕴涵的语义信息进行三维形状的高层分析和理解是当前的热门话题。提出采用形状部件的上下文语义关系进行功能识别的方法,解决了当三维形状的几何特征和拓扑结构发生较大变化时形状部件的自动识别问题。首先,采用近似凸性分解技术将三维形状分割成具有独立语义的形状部件;然后,提出基于形状部件的上下文语义计算方法,并采用支持向量机实现形状部件自动识别。实验结果表明,相比于已有方法,可取得更高的部件匹配准确率和更低的分类错误率。 展开更多
关键词 上下文关系 功能识别 三维形状 支持向量机
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基于平移、转动和大小变动对象的不变性识别 被引量:1
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作者 刘宁 符纯华 《四川轻化工学院学报》 2001年第3期38-42,共5页
IOR(不变对象识别)是基于对象在平移、转动、大小变化等情况下的识别方法。该方法分两步:第一步,预处理阶段,通过归一化转动惯量和采用一种新的编码方法来抽取对象的不变拓扑特征,并存入一个数据库中。第二步,识别阶段,采用了一种亲笔... IOR(不变对象识别)是基于对象在平移、转动、大小变化等情况下的识别方法。该方法分两步:第一步,预处理阶段,通过归一化转动惯量和采用一种新的编码方法来抽取对象的不变拓扑特征,并存入一个数据库中。第二步,识别阶段,采用了一种亲笔最近相邻算法(HNN)。首先自学习预处理得到的数据,并得到对象的总的特征。再通过HNN算法来识别对象。该方法用于实际车牌识别,能得到满意的结果。 展开更多
关键词 特征识别 FR 亲笔最近相邻 HNN 不变性对象识别 IOR
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基于协同用户的陪伴类产品功能识别方法研究 被引量:1
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作者 李奋强 卢彦钠 +2 位作者 韩素斌 周彩霞 殷乐 《包装工程》 CAS 北大核心 2020年第24期110-117,共8页
目的针对目前陪伴类产品因功能延展性差而导致产品闲置和资源浪费这一现实问题,从双用户出发构建一套较为适用的功能识别方法模型,来深层次挖掘功能拓展潜力和提高功能延展性。方法从主用户和陪伴用户来细分多用户构建协同用户角色模型... 目的针对目前陪伴类产品因功能延展性差而导致产品闲置和资源浪费这一现实问题,从双用户出发构建一套较为适用的功能识别方法模型,来深层次挖掘功能拓展潜力和提高功能延展性。方法从主用户和陪伴用户来细分多用户构建协同用户角色模型,通过查阅文献资料、访谈调研等方法,来深层次挖掘用户的需求功能,运用KANO模型获取分功能要素在产品整体需求功能中的权重因子,综合运用随机和组合过程计算产品功能组合方案的总体需求度排序,由此筛选出用户需求度较高且与主用户具有匹配度的功能组合方案。结论以婴儿车为例,运用该方法进行功能方案的输出,验证该方法模型操作的科学性和有效性。 展开更多
关键词 产品功能 陪伴类产品 协同用户角色模型 功能识别
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现代城市观光植物园规划的研究——以池州市植物园规划为例 被引量:1
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作者 赵佳坤 黄成林 刘地 《农学学报》 2012年第4期38-43,74,共7页
随着城市化建设的不断深入,人们对回归自然的要求越来越迫切。现代城市观光植物园已经成为一个城市精神文明建设的象征。笔者对国内外植物园的分类依据、功能定位做简单介绍,以池州市植物园为例,将其划分为植物专类园区、特色植物区、... 随着城市化建设的不断深入,人们对回归自然的要求越来越迫切。现代城市观光植物园已经成为一个城市精神文明建设的象征。笔者对国内外植物园的分类依据、功能定位做简单介绍,以池州市植物园为例,将其划分为植物专类园区、特色植物区、温室展览区、休闲区等4个部分,按照科学性与艺术性相统一的原则,构建了景色优美、物种丰富的人工森林植被群落。通过对池州市植物园规划的分析,可对新建的城市观光植物园建设起到一定的借鉴作用。 展开更多
关键词 观光植物园 功能分区 功能定位 池州市
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学术文本词汇功能识别——基于BERT向量化表示的关键词自动分类研究 被引量:39
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作者 陆伟 李鹏程 +1 位作者 张国标 程齐凯 《情报学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第12期1320-1329,共10页
关键词作为学术文本中映射全文主题内容的词汇或术语,能够为知识精准检索和文本大规模计算提供重要的底层语义标签。当前学术文本中的关键词存在使用意图不明、语义功能模糊及上下文信息缺失等问题。为此,本文提出了一种基于有监督学习... 关键词作为学术文本中映射全文主题内容的词汇或术语,能够为知识精准检索和文本大规模计算提供重要的底层语义标签。当前学术文本中的关键词存在使用意图不明、语义功能模糊及上下文信息缺失等问题。为此,本文提出了一种基于有监督学习的神经网络方法,对关键词所承载的语义功能进行分类,实现对学术文本中研究问题和研究方法的识别。本文以计算机等领域为期10年的学术期刊论文为训练语料,利用BERT及LSTM方法构建分类模型,实验结果显示,本文所提出的方法较传统更优,其整体准确率、召回率和F1值分别达到0.83、0.87和0.85。 展开更多
关键词 学术文本 关键词 语义功能识别 深度学习
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基于全字语义的摘要结构功能自动识别研究 被引量:22
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作者 沈思 胡昊天 +1 位作者 叶文豪 王东波 《情报学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第1期79-88,共10页
学术文献摘要的各个结构都具有特定的功能,但是目前对学术文献摘要结构功能自动识别的研究相对较少,且存在方法较为传统、识别效果不显著的问题。以摘要文本中的字为基本语义单位,本文以基于具有序列属性的LSTM-CRF模型的深度学习方法,... 学术文献摘要的各个结构都具有特定的功能,但是目前对学术文献摘要结构功能自动识别的研究相对较少,且存在方法较为传统、识别效果不显著的问题。以摘要文本中的字为基本语义单位,本文以基于具有序列属性的LSTM-CRF模型的深度学习方法,利用摘要中所有字所包含的语义信息,构建了期刊论文摘要结构功能自动识别模型,并与具有非序列属性的SVM模型与具有序列属性的RNN模型、CRF模型和LSTM模型进行了多个角度地对比。本文提出的模型在摘要结构功能识别的准确率、召回率和F值上均取得显著效果,F值最高达到85.47%。与RNN模型、CRF模型、LSTM模型和SVM模型相比,LSTM-CRF的平均整体性能分别提升了33.63%、39.13%、32.81%和38.33%。 展开更多
关键词 全字语义 序列属性 摘要结构功能识别 LSTM-CRF
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学术文本词汇功能识别--基于标题生成策略和注意力机制的问题方法抽取 被引量:17
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作者 程齐凯 李鹏程 +1 位作者 张国标 陆伟 《情报学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第1期43-52,共10页
学术文本词汇功能识别的目的是实现学术文本中表征问题、方法和对象等词汇的抽取。针对传统识别方法中训练难以获取所导致的识别准确率低、召回率有限和泛化能力差等问题,本研究提出了一种基于深度学习和标题生成策略的学术文本词汇功... 学术文本词汇功能识别的目的是实现学术文本中表征问题、方法和对象等词汇的抽取。针对传统识别方法中训练难以获取所导致的识别准确率低、召回率有限和泛化能力差等问题,本研究提出了一种基于深度学习和标题生成策略的学术文本词汇功能识别方法,将任务形式由信息抽取转化为特定形式的标题生成问题。本研究采用构建seq2seq模型和引入注意力机制的方式捕获词汇多层语义信息,最终实现学术文本中问题和方法指代词的生成和获取。实验结果表明,通过应用深度学习方法和标题生成策略,本研究提出的模型能够从摘要中有效识别学术文献的主要研究问题和主要研究方法,并较已有方法在识别效果上有明显提升。 展开更多
关键词 词汇功能识别 深度学习 自动文摘 学术文本
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基于主动学习的科技论文句子功能识别研究 被引量:11
13
作者 陈果 许天祥 《数据分析与知识发现》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第8期53-61,共9页
【目的】为降低对人工标注语料的依赖,探索利用主动学习方法,充分结合现成的结构化摘要和有针对性的少量人工标注,以获得具有更好泛化能力的句子功能分类模型,识别文献句子功能类型(如表述研究的目的、方法、结论等)。【方法】以结构化... 【目的】为降低对人工标注语料的依赖,探索利用主动学习方法,充分结合现成的结构化摘要和有针对性的少量人工标注,以获得具有更好泛化能力的句子功能分类模型,识别文献句子功能类型(如表述研究的目的、方法、结论等)。【方法】以结构化摘要功能句为初始语料训练SVM、CNN、Bi-LSTM三种初始分类器,再展开主动学习:对大量无标签普通摘要句子进行功能预测,自动筛选不确定性高的样例提请人工标注,标注结果用于优化初始分类器,迭代进行主动学习,以提高分类器在新任务场景下的泛化性能。【结果】在图书情报学科文献集上实验表明,开展主动学习可取得较好的句子功能分类效果,准确率、召回率、F1值达84.65%、84.49%、84.57%,较主动学习前分别提升3.25%、3.24%、3.25%。【局限】为避免大量的人工语料标注工作,仅做了5次迭代。【结论】主动学习方法善于发现新任务场景下未标注语料与已有现成训练语料的差异,有针对性地降低人工标注成本,以提升基本模型的泛化能力。后续可进一步扩展应用于其他场景下(如引文、全文)的句子功能识别。 展开更多
关键词 结构化摘要 句子功能识别 主动学习 短文本分类
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C语言反编译系统DECLER 被引量:5
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作者 刘宗田 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 1997年第5期1-3,共3页
本文对C语言反编译系统DECLER1.1性能、结构及实现技术给出介绍,并对反编译研究中存在的问题进行了讨论和分析。
关键词 反编译系统 库函数识别 C语言
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多特征融合的关键词语义功能识别研究 被引量:7
15
作者 张国标 李鹏程 +1 位作者 陆伟 程齐凯 《图书情报工作》 CSSCI 北大核心 2021年第9期89-96,共8页
[目的/意义]关键词作为一种能够揭示学术文本主题及核心内容的词汇或术语,对其进行功能识别可为知识和文献的快速、精确获取提供底层索引支持。[方法/过程]针对现有研究在关键词上下文建模中多局限于文本层面的符号语义表征,在深入挖掘... [目的/意义]关键词作为一种能够揭示学术文本主题及核心内容的词汇或术语,对其进行功能识别可为知识和文献的快速、精确获取提供底层索引支持。[方法/过程]针对现有研究在关键词上下文建模中多局限于文本层面的符号语义表征,在深入挖掘文献行书规律的基础上,提出一种基于多特征融合的词汇功能识别模型。模型在采用BERT模型捕获关键词上下文依赖特征的同时,融合关键词在关键词列表和全文中的位置信息以及词汇功能先验知识信息,继而采用注意力机制和前馈神经网络对关键词进行问题方法的语义功能判别。[结果/结论]实验结果显示,关键词的位置信息和先验知识均能有效提升关键词语义功能识别性能,其中先验知识对识别效果的提升有较大贡献。 展开更多
关键词 词汇功能识别 学术文本 关键词 BERT 多特征融合
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基于多阶段分类的科研项目申请书结构功能识别
16
作者 林鑫 杜莹 罗宇 《数字图书馆论坛》 2024年第3期25-33,共9页
科研项目申请书蕴含丰富的科学知识,被广泛用作科技情报分析的基础数据,其中重复检测、分析挖掘等智能处理工作需要在明晰申请书结构功能的前提下展开。因此,构建一种基于多阶段分类的科研项目申请书结构功能识别模型。首先,对申请书进... 科研项目申请书蕴含丰富的科学知识,被广泛用作科技情报分析的基础数据,其中重复检测、分析挖掘等智能处理工作需要在明晰申请书结构功能的前提下展开。因此,构建一种基于多阶段分类的科研项目申请书结构功能识别模型。首先,对申请书进行预处理,识别申请书的正文内容及其包含的多模态要素,并将文本段落规范化;之后,基于BiLSTM-Attention模型,依次区分申请书中的章节标题与正文文本,基于标题识别正文文本的一级功能,进而识别申请书的细粒度结构功能。实验结果显示,所提方法的准确率与召回率分别达到93.7%和93.1%,该方法能较好支撑科研项目申请书的结构化解析,也能为其他类型学术文本的结构功能识别提供参考。 展开更多
关键词 科研项目申请书 结构功能识别 多阶段分类 BiLSTM-Attention
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流动空间塑造的沿海国土空间地域功能识别理论 被引量:2
17
作者 郭建科 阴曙升 +4 位作者 王绍博 韩增林 许妍 王利 董梦如 《自然资源学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期1447-1463,共17页
信息社会条件下,流动空间加剧时空压缩和区位活化,进而加速经济社会空间重构,地域空间已成为“流动空间”与“场所空间”的复合体,并促使现代地域功能理论更新升级。聚焦区域评价的科学性、要素流动的客观性和陆海统筹的现实性,提出沿... 信息社会条件下,流动空间加剧时空压缩和区位活化,进而加速经济社会空间重构,地域空间已成为“流动空间”与“场所空间”的复合体,并促使现代地域功能理论更新升级。聚焦区域评价的科学性、要素流动的客观性和陆海统筹的现实性,提出沿海国土空间地域功能识别的理论与模型。(1)基于“因地制宜,唯变所适”的国土空间规划新理念,结合沿海地区海陆要素循环流转的本性特征,构建沿海国土空间地域功能识别的理论框架。沿海国土空间地域功能发展演进的本质是人地(海)关系地域系统的优化调整,不仅要遵循地理空间的适宜性,还应实现地理环境的适应性,只有将静态的区域禀赋与动态的要素流动结合起来,才能实现系统内部人地(海)关系的最优配置。(2)以“空间适宜性”和“环境适应性”为基础,构建国土空间利用的“新空间均衡模型”,将环境适应性作为沿海国土空间地域功能识别的重要补充,重点突出流动要素在区际间、海陆间循环流转、集聚扩散引发的人类活动主动适应过程,提升沿海地域功能识别的流动性特征。(3)针对沿海地区空间规划在分区理论、技术与数据支撑仍面临“海不上陆,陆不下海”的现实困境,以陆海统筹为原则,通过对海陆空间利用矛盾的情景矩阵分析,提炼了陆海统筹的四种模式,探讨行政单元与网格空间海陆要素匹配和空间优化的技术方案。 展开更多
关键词 流动空间 沿海国土空间 地域功能识别 新空间均衡模型 陆海统筹
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学术文本结构功能深度学习识别方法的多学科对比分析 被引量:6
18
作者 李楠 方丽 张逸飞 《现代情报》 CSSCI 2019年第12期55-63,87,共10页
[目的/意义]学术文本的结构功能识别可视为多类别文本自动分类问题,借助深度学习技术能够获得良好的自动识别性能,然而目前缺少其在不同学科适用性的对比研究。[方法/过程]选择医学、图情、数据、出版、经济5个学科方向5种期刊的6 452... [目的/意义]学术文本的结构功能识别可视为多类别文本自动分类问题,借助深度学习技术能够获得良好的自动识别性能,然而目前缺少其在不同学科适用性的对比研究。[方法/过程]选择医学、图情、数据、出版、经济5个学科方向5种期刊的6 452篇结构式摘要为基础语料,设计并实现了基于Magpie深度学习组件的学术文本结构功能识别实验,通过对比分析同一分类模型在不同学科领域实验语料上的性能表现及其影响因素,揭示机器学习方法的学科适用性规律。[结果/结论]实验结果显示,学科差异性对于机器学习效果有显著的影响,其中医学领域学术文本的结构功能识别效率明显高于其他学科,常见的学术文本功能结构框架中"方法"和"结果"的机器学习识别效果更佳。 展开更多
关键词 文本结构功能识别 深度学习 多学科 文本分类 MAGPIE
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彩色序列车牌图像超分辨率复原技术研究 被引量:5
19
作者 宁志刚 杨恒 +2 位作者 杨玲 程辉 赖华超 《自动化仪表》 CAS 北大核心 2013年第11期6-8,12,共4页
为恢复高分辨率的彩色车牌图像,对序列车牌图像的模糊函数辨识、运动估计和图像重建进行了研究。采用支持向量机对模糊车牌图像的模糊类型进行分类,对模糊车牌的模糊参数进行辨识。对比分析了在不同空间和不同块匹配准则条件下块匹配算... 为恢复高分辨率的彩色车牌图像,对序列车牌图像的模糊函数辨识、运动估计和图像重建进行了研究。采用支持向量机对模糊车牌图像的模糊类型进行分类,对模糊车牌的模糊参数进行辨识。对比分析了在不同空间和不同块匹配准则条件下块匹配算法的性能,得出了彩色车牌图像最佳运动估计方法,并比较了不同超分辨率重建算法的性能。试验数据表明,模糊函数辨识方法、运动估计方法和图像重建方法有利于图像超分辨率复原。 展开更多
关键词 超分辨率复原 模糊函数辨识 运动估计 图像重建 图像传感器
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基于多模态多层级数据融合方法的城市功能识别研究 被引量:5
20
作者 周新民 胡宜桂 +1 位作者 刘文洁 孙荣俊 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2021年第9期50-58,共9页
城市功能区的划分与识别对分析城市功能区的分布现状和了解城市内部空间结构具有重要意义。这激发了多源地理空间数据融合的需求,特别是城市遥感数据与社会感知数据的融合。然而,如何有效实现城市遥感数据与社会感知数据的融合是一个技... 城市功能区的划分与识别对分析城市功能区的分布现状和了解城市内部空间结构具有重要意义。这激发了多源地理空间数据融合的需求,特别是城市遥感数据与社会感知数据的融合。然而,如何有效实现城市遥感数据与社会感知数据的融合是一个技术难题。为了实现城市遥感数据与社会感知数据的融合,提高城市功能识别精度,以遥感图像和社会感知数据为例,引入多模态数据融合机制,提出了一种联合深度学习与集成学习的模型来推断城市区域功能。该模型分别利用DenseNet和DPN网络,从多源地理空间数据中提取城市遥感图像特征和社会感知特征,并进行特征级融合、决策级融合以及混合融合的多层级数据融合,对城市功能进行识别。所提模型在URFC数据集上得到了验证,其混合融合总体分类准确度、Kappa系数和平均F1值3个评价指标值分别为74.29%,0.67,71.92%。相比单模态数据的最佳分类方法,所提融合模型的3个评价指标值分别提高了18.83%,0.24,35.46%。实验结果表明,该数据融合模型具有更好的分类性能,能有效融合遥感图像数据和社会感知数据,实现城市区域功能的精准识别。 展开更多
关键词 城市功能区识别 多模态数据融合 深度学习 集成学习 社会感知
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