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基于加权KNN与代价敏感多分支深度神经网络的审计数据异常检测
被引量:
1
1
作者
范斌
宁德军
+2 位作者
卢俊哲
陈松伟
沈建
《计算机应用与软件》
北大核心
2024年第2期100-108,共9页
面对日益提高的审计客观性和不断增长的审计任务,提升审计的效率和质量正成为一种势在必行的趋势。选取电力行业某企业的财务凭证数据为研究对象,针对财务凭证数量多、数据类型多样和数据正负样本比例严重失衡的问题,提出一种基于加权KN...
面对日益提高的审计客观性和不断增长的审计任务,提升审计的效率和质量正成为一种势在必行的趋势。选取电力行业某企业的财务凭证数据为研究对象,针对财务凭证数量多、数据类型多样和数据正负样本比例严重失衡的问题,提出一种基于加权KNN与代价敏感多分支深度神经网络算法。该算法能够有效地缩小核查范围,且得到的支出存在审计疑点的财务凭证中涵盖尽可能多的审计问题,从而更有助于帮助审计人员提高工作效率。通过对比实验,验证了该算法能够有效发现审计疑点及涵盖审计问题,结果优于现有其他方法。
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关键词
智慧审计
机器学习
人工智能
异常检测
代价敏感
多分支深度神经网络
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职称材料
基于Wi-Fi感知的多用户身份识别研究
2
作者
魏忠诚
陈炜
+3 位作者
董延虎
连彬
王巍
赵继军
《物联网学报》
2024年第1期111-121,共11页
随着无线感知技术的发展,基于Wi-Fi的身份识别研究在人机交互和家居安防等领域备受关注。尽管基于Wi-Fi信号的身份识别已经取得了初步的成功,但是目前主要适用于用户独立行为场景,并发行为下的多用户身份识别仍然面临着一系列挑战,包括...
随着无线感知技术的发展,基于Wi-Fi的身份识别研究在人机交互和家居安防等领域备受关注。尽管基于Wi-Fi信号的身份识别已经取得了初步的成功,但是目前主要适用于用户独立行为场景,并发行为下的多用户身份识别仍然面临着一系列挑战,包括用户之间的相互干扰以及模型鲁棒性差等问题。因此,提出了一种并发行为下多用户身份识别系统Wiblack,其核心思想是训练一个多分支深度神经网络(Wiblack-Net)来提取每个单用户的独特特征。首先,利用主干网络提取多用户之间的共同特征;然后,为每个用户分配一个二分类器以此判断给定群体中是否存在目标用户,在此基础上基于并发行为实现多个用户身份识别。此外,将Wiblack与多个独立的二分类模型和单个多分类模型进行对比实验,对运行效率和系统性能进行分析。实验结果显示,在同时识别3个用户身份时,Wibalck平均准确率达到了92.97%,平均精确度为93.71%,平均召回率为93.24%,平均F1值为92.43%。
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关键词
Wi-Fi感知
信道状态信息
身份识别
多人识别
多分支深度神经网络
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职称材料
题名
基于加权KNN与代价敏感多分支深度神经网络的审计数据异常检测
被引量:
1
1
作者
范斌
宁德军
卢俊哲
陈松伟
沈建
机构
国家电网有限公司华东分部
中国科学院上海高等研究院
上海电力大学
出处
《计算机应用与软件》
北大核心
2024年第2期100-108,共9页
基金
国家电网有限公司华东分部科技项目(52080019000K)。
文摘
面对日益提高的审计客观性和不断增长的审计任务,提升审计的效率和质量正成为一种势在必行的趋势。选取电力行业某企业的财务凭证数据为研究对象,针对财务凭证数量多、数据类型多样和数据正负样本比例严重失衡的问题,提出一种基于加权KNN与代价敏感多分支深度神经网络算法。该算法能够有效地缩小核查范围,且得到的支出存在审计疑点的财务凭证中涵盖尽可能多的审计问题,从而更有助于帮助审计人员提高工作效率。通过对比实验,验证了该算法能够有效发现审计疑点及涵盖审计问题,结果优于现有其他方法。
关键词
智慧审计
机器学习
人工智能
异常检测
代价敏感
多分支深度神经网络
Keywords
Intelligent audit
Machine learning
Artificial intelligence
Fraud detection
Cost-sensitive
Multi-branch deep neural network
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
基于Wi-Fi感知的多用户身份识别研究
2
作者
魏忠诚
陈炜
董延虎
连彬
王巍
赵继军
机构
河北工程大学信息与电气工程学院
河北省安防信息感知与处理重点实验室
河北工程大学水利水电学院
出处
《物联网学报》
2024年第1期111-121,共11页
基金
河北省研究生示范课程建设项目(No.KCJSX2022090,No.KCJSX2022091)
河北省教育厅科学研究项目(No.QN-2020193)
+1 种基金
河北省省级研究生创新项目(No.CXZZBS2022024,No.CXZZSS2024098)
邯郸市科学技术研究与发展计划项目(No.21422031288)。
文摘
随着无线感知技术的发展,基于Wi-Fi的身份识别研究在人机交互和家居安防等领域备受关注。尽管基于Wi-Fi信号的身份识别已经取得了初步的成功,但是目前主要适用于用户独立行为场景,并发行为下的多用户身份识别仍然面临着一系列挑战,包括用户之间的相互干扰以及模型鲁棒性差等问题。因此,提出了一种并发行为下多用户身份识别系统Wiblack,其核心思想是训练一个多分支深度神经网络(Wiblack-Net)来提取每个单用户的独特特征。首先,利用主干网络提取多用户之间的共同特征;然后,为每个用户分配一个二分类器以此判断给定群体中是否存在目标用户,在此基础上基于并发行为实现多个用户身份识别。此外,将Wiblack与多个独立的二分类模型和单个多分类模型进行对比实验,对运行效率和系统性能进行分析。实验结果显示,在同时识别3个用户身份时,Wibalck平均准确率达到了92.97%,平均精确度为93.71%,平均召回率为93.24%,平均F1值为92.43%。
关键词
Wi-Fi感知
信道状态信息
身份识别
多人识别
多分支深度神经网络
Keywords
Wi-Fi sensing
channel state information
identity recognition
multi-user recognition
multi-branch deep neural network
分类号
TN92 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于加权KNN与代价敏感多分支深度神经网络的审计数据异常检测
范斌
宁德军
卢俊哲
陈松伟
沈建
《计算机应用与软件》
北大核心
2024
1
下载PDF
职称材料
2
基于Wi-Fi感知的多用户身份识别研究
魏忠诚
陈炜
董延虎
连彬
王巍
赵继军
《物联网学报》
2024
0
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职称材料
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