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基于神经网络的太阳黑子面积平滑月均值预测 被引量:9
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作者 丁留贯 蓝如师 +1 位作者 蒋勇 彭建东 《大气科学学报》 CSCD 北大核心 2012年第4期508-512,共5页
黑子面积数是表征太阳活动的重要物理量,准确预测黑子面积能为太阳活动研究、空间天气业务等提供重要参考依据。本文提出一种基于BP神经网络的黑子面积平滑月均值预测方法,利用第20个太阳周之前的数据对网络进行训练,建立预测模型。对... 黑子面积数是表征太阳活动的重要物理量,准确预测黑子面积能为太阳活动研究、空间天气业务等提供重要参考依据。本文提出一种基于BP神经网络的黑子面积平滑月均值预测方法,利用第20个太阳周之前的数据对网络进行训练,建立预测模型。对第21个太阳周至今的数据进行预测试验,并考虑不同训练步长、预测步长对模型精度的影响。结果表明,该模型能准确逐月预测黑子面积,采用不同训练步长时相对误差均不超过5%,进行更长时间的预测,相对误差会逐渐增大。 展开更多
关键词 太阳活动 预测 太阳黑子面积 BP神经网络
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仿射不变的中心投影 被引量:6
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作者 杨建伟 蓝如师 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期2315-2319,共5页
考虑将区域和轮廓类不变特征提取算法结合:利用中心投影将目标转化为闭曲线,对闭曲线运用轮廓类方法提取不变特征.证明了图像经中心投影所得闭曲线保持仿射变换的结论.介绍了一种利用小波变换进行仿射不变特征提取的算法.对一些汉字、2... 考虑将区域和轮廓类不变特征提取算法结合:利用中心投影将目标转化为闭曲线,对闭曲线运用轮廓类方法提取不变特征.证明了图像经中心投影所得闭曲线保持仿射变换的结论.介绍了一种利用小波变换进行仿射不变特征提取的算法.对一些汉字、26个大写英文字母等的实验结果表明结论的有效性,与传统方法相比该算法对噪声具有较强的鲁棒性. 展开更多
关键词 中心投影 仿射不变 广义轮廓 小波变换
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具有双层路由注意力的YOLOv8道路场景目标检测方法 被引量:1
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作者 魏陈浩 杨睿 +3 位作者 刘振丙 蓝如师 孙希延 罗笑南 《图学学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期1104-1111,共8页
随着机动车的数量不断增加,道路交通环境变得更加复杂,尤其是光照变化以及复杂背景都会干扰目标检测算法的准确性和精度,同时道路场景下多变形态的目标也会给检测任务造成干扰。针对这一系列问题,提出了一种YOLOv8n_T方法,在YOLOv8的基... 随着机动车的数量不断增加,道路交通环境变得更加复杂,尤其是光照变化以及复杂背景都会干扰目标检测算法的准确性和精度,同时道路场景下多变形态的目标也会给检测任务造成干扰。针对这一系列问题,提出了一种YOLOv8n_T方法,在YOLOv8的基础上首先针对骨干网络构建了基于可变形卷积的D_C2f块,强化了特征提取网络对复杂背景下目标的特征学习,更好地适应道路目标复杂多变的情形;其次增加了双层路由注意力模块,以查询自适应的方式去除不相关的区域,留下相关度最高的区域;最后针对道路上行人、交通灯等小目标增加小目标检测层。实验表明,本文提出的YOLOv8n_T有效提高了模型在道路场景下的目标检测精度,在BDD100K数据集上的平均精度比原始YOLOv8n提升了6.8个百分点,比YOLOv5n提升了11.2个百分点。 展开更多
关键词 可变形卷积 道路场景 目标检测 YOLO 注意力机制
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基于判别性矩阵分解的多标签跨模态哈希检索 被引量:1
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作者 谭钰 王小琴 +2 位作者 蓝如师 刘振丙 罗笑南 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第5期1349-1354,共6页
现有的跨模态哈希算法低估了不同类别标签之间语义差异的重要性,忽略了哈希向量的平衡条件,导致所学习到的哈希码的判别性能差。此外,一些方法利用标签信息构造相似性矩阵,并将多标签数据视为单标签数据进行建模,这在多标签跨模态检索... 现有的跨模态哈希算法低估了不同类别标签之间语义差异的重要性,忽略了哈希向量的平衡条件,导致所学习到的哈希码的判别性能差。此外,一些方法利用标签信息构造相似性矩阵,并将多标签数据视为单标签数据进行建模,这在多标签跨模态检索中造成了较大的语义损失。为了保留异构数据之间精确的相似程度和哈希向量的平衡特性,提出了一种新的有监督哈希算法——基于判别性矩阵分解的多标签跨模态哈希检索(DMFH)。该方法利用核化特征的协同矩阵分解(CMF)获得了一个共享的隐式子空间;同时利用数据之间共有标签的比例来描述异构数据的相似程度;此外,利用标签的平衡信息构造平衡矩阵,生成具有平衡特性的哈希向量,并最大化不同类别标签之间的类间距。在两个常用多标签数据集MIRFlickr和NUS-WIDE上与7种先进的跨模态哈希方法进行对比,在“以图搜文”(I2T)和“以文搜图”(T2I)任务上,DMFH均取得了最高的平均精度均值(mAP),而且T2I任务的mAP更优,说明DMFH能够更有效地利用文本模态中的多标签语义信息。还分析了所构造的平衡矩阵与相似性矩阵的有效性,验证了DMFH算法能有效保持语义信息和相似性关系,在多标签跨模式检索中是有效的。 展开更多
关键词 跨模态检索 矩阵分解 哈希学习 平衡向量 多标签数据
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极区上行离子对地磁活动和季节变化响应的统计分析
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作者 蒋勇 彭建东 +2 位作者 赵凯 丁留贯 蓝如师 《大气科学学报》 CSCD 北大核心 2017年第1期132-137,共6页
利用DMSP F13卫星离子漂移速度测量数据和Wind卫星行星际磁场测量数据,对极区顶部电离层离子整体上行进行研究,主要考察平静期和磁暴期离子上行强度,以及不同行星际磁场方向和季节对离子上行的影响。研究发现,无论是南半球还是北半球,... 利用DMSP F13卫星离子漂移速度测量数据和Wind卫星行星际磁场测量数据,对极区顶部电离层离子整体上行进行研究,主要考察平静期和磁暴期离子上行强度,以及不同行星际磁场方向和季节对离子上行的影响。研究发现,无论是南半球还是北半球,磁暴期的上行发生率都超过平静期;无论磁暴期还是平静期,南半球在北向行星际磁场时上行发生率高于南向行星际磁场、北半球在南向行星际磁场时上行发生率高于北向行星际磁场,且该结论在磁暴期比平静期更为明显;南半球平静期在北向行星际磁场和南向行星际磁场时冬季的上行发生率都远高于夏季,超过2倍,北半球平静期在北向行星际磁场和南向行星际磁场时夏季的上行发生率高于冬季。 展开更多
关键词 极区电离层 离子上行 行星际磁场 季节变化
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基于像素级分治策略的超分网络加速方法
6
作者 刘智轩 陆善贵 蓝如师 《无线电工程》 北大核心 2023年第3期508-518,共11页
在图像超分辨率任务中通过加大网络参数量和计算复杂度可以提升性能,但该方法不适用于很多计算能力受限的应用场景。因此当超分图像较大时,轻量化超分网络的设计是个至关重要的方向。针对该问题的一个经典加速策略是分治法(将大问题拆... 在图像超分辨率任务中通过加大网络参数量和计算复杂度可以提升性能,但该方法不适用于很多计算能力受限的应用场景。因此当超分图像较大时,轻量化超分网络的设计是个至关重要的方向。针对该问题的一个经典加速策略是分治法(将大问题拆解成小问题逐一击破),现有方法通常将大图像的超分问题分解成不同子图像块的超分问题,并根据每个子图像块的超分难易程度,使用不同计算量规模的网络分别进行超分处理,从而减少了冗余的计算。然而,该分治策略仅将子问题分解到了子图像块级别,并未达到满意的加速效果。据此,将分治策略中的子问题分解进一步深入到了像素级,根据不同像素的超分难易程度采用不同计算量的网络来分而治之。具体来说,引入一个不确定度估计的思想在训练中自适应预测每个像素所在位置的超分难易程度;提出了一个自适应像素特征精炼模块,根据不同像素的超分难易程度,对超分困难的像素点进行采样和特征修复,从而为困难点的超分问题分配了更多的计算量进行处理。大量实验表明,相比现有的子图像块级的超分网络加速方法,提出的像素级超分网络加速方法更为高效,在相同精度的情况下,有效减少了计算复杂度。 展开更多
关键词 图像超分辨率 卷积神经网络 分治法 不确定度估计
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基于2D Chebyshev-Sine映射的图像加密算法 被引量:25
7
作者 钟艳如 刘华役 +2 位作者 孙希延 蓝如师 罗笑南 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期131-141,160,共12页
混沌系统因对初始条件和参数具有极度的敏感性、遍历性和不可预测性,被广泛应用于图像加密领域。提出了一种二维映射——二维Chebyshev-Sine映射。通过分析轨迹图得到映射,与其他混沌映射相比,此映射拥有更宽广的混沌范围和良好的遍历性... 混沌系统因对初始条件和参数具有极度的敏感性、遍历性和不可预测性,被广泛应用于图像加密领域。提出了一种二维映射——二维Chebyshev-Sine映射。通过分析轨迹图得到映射,与其他混沌映射相比,此映射拥有更宽广的混沌范围和良好的遍历性,对初始条件和系统参数具有高度敏感性,实现成本相对较低。基于此,提出了一种线性混合层图像加密算法:通过行移位和列混合有效改变图像像素空间位置和像素频域中的值,同时使用了中国剩余定理的扩散原则。实验仿真结果证明,此加密算法具有抵抗差分攻击和选择明文攻击的性能,且运行速度快,安全性较高。 展开更多
关键词 二维Chebyshev-Sine映射 中国剩余定理 图像加密 行移位 列混合
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基于区块链的云数据删除验证协议 被引量:11
8
作者 刘忆宁 周元健 +1 位作者 蓝如师 唐春明 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2018年第10期2199-2207,共9页
云服务器可以为用户提供任何时间、任何地点的服务,并极大地降低用户成本,提高使用的便利性,如今越来越多的用户将自己的数据存储在云服务器.然而,关于云存储中的安全问题不时得到披露,影响到用户对云存储的信任,因此必须足够重视云存... 云服务器可以为用户提供任何时间、任何地点的服务,并极大地降低用户成本,提高使用的便利性,如今越来越多的用户将自己的数据存储在云服务器.然而,关于云存储中的安全问题不时得到披露,影响到用户对云存储的信任,因此必须足够重视云存储及云服务中的安全问题.例如未经身份验证的用户不可以访问云服务器,云服务器不按用户的要求删除数据应该能被发现并惩罚.为了解决这些问题,提出了一种基于区块链的云数据删除验证协议.首先,用户通过调用智能合约向云服务器证明自己的身份,并且创建数据删除的请求交易,然后云服务器删除数据并生成一条嵌有删除证据的区块链(证据链).无论云服务器是否恶意,用户都可以验证数据删除结果.安全性分析表明:提出的协议可以在没有第三方可信机构的情况下完成数据的公开验证,同时可以抵抗窃听攻击、假冒攻击等. 展开更多
关键词 云服务器 公开验证 区块链 数据删除 智能合约
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基于二面角逆插值Loop细分的渐进传输方法 被引量:3
9
作者 史卓 孔谦 +2 位作者 玉珂 蓝如师 罗笑南 《图学学报》 CSCD 北大核心 2019年第1期92-98,共7页
随着虚拟现实、增强现实等领域快速发展,渐进传输获得了良好的用户体验。为了三角网格在移动终端的快速传输和显示,提出了一种基于二面角逆插值Loop细分(DRILS)的渐进传输算法。主要通过对原始三角网格进行基于二面角插值Loop细分(DILS... 随着虚拟现实、增强现实等领域快速发展,渐进传输获得了良好的用户体验。为了三角网格在移动终端的快速传输和显示,提出了一种基于二面角逆插值Loop细分(DRILS)的渐进传输算法。主要通过对原始三角网格进行基于二面角插值Loop细分(DILS)和插值Loop细分(ILS)进行预处理,在局部特征精确保持的同时获得具备细分连通性的精网格。在渐进传输的过程中通过对该精网格迭代操作3个步骤,即奇偶顶点划分、预测偏移量、更新三角网格。由于采用DILS与ILS结合获取精网格,在渐进传输的过程中保持了精确的局部特征,同时也加快了渐进传输的速度。实验对比表明,该算法精确、高效,适应于移动终端设备的显示传输及存储。 展开更多
关键词 渐进传输 逆细分 插值Loop细分 二面角
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融合非局部神经网络的行为检测模型 被引量:2
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作者 黄文明 阳沐利 +2 位作者 蓝如师 邓珍荣 罗笑南 《图学学报》 CSCD 北大核心 2021年第3期439-445,共7页
针对在视频行为检测中卷积神经网络(CNN)对时域信息理解能力不足的问题,提出了一种融合非局部神经网络的行为检测模型。模型采用一种双分支的CNN结构,分别提取视频的空间特征和运动特征。将视频单帧和视频连续帧序列作为网络输入,空间... 针对在视频行为检测中卷积神经网络(CNN)对时域信息理解能力不足的问题,提出了一种融合非局部神经网络的行为检测模型。模型采用一种双分支的CNN结构,分别提取视频的空间特征和运动特征。将视频单帧和视频连续帧序列作为网络输入,空间网络对视频当前帧进行2DCNN特征提取,时空网络采用融合非局部模块的3DCNN来捕获视频帧之间的全局联系。为了进一步增强上下文语义信息,使用一种通道融合机制来聚合双分支网络的特征,最后将融合后的特征用于帧级检测。在UCF101-24和JHMDB2个数据集上进行了实验,结果表明,该方法能够充分融合空间和时间维度信息,在基于视频的时空行为检测任务上具有较高的检测精度。 展开更多
关键词 行为检测 非局部模块 3D卷积 注意力机制
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结合全局和局部特征的BiGRU-RA图像中文描述模型 被引量:1
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作者 邓珍荣 张永林 +3 位作者 杨睿 蓝如师 黄文明 罗笑南 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第1期49-58,共10页
针对目前基于全局特征的图像描述模型存在细节语义信息不足的问题,提出结合全局和局部特征的图像中文描述模型.该模型采用编码器-解码器框架,在编码阶段,分别使用残差网络(residualnetworks,ResNet)和Faster R-CNN提取图像的全局特征和... 针对目前基于全局特征的图像描述模型存在细节语义信息不足的问题,提出结合全局和局部特征的图像中文描述模型.该模型采用编码器-解码器框架,在编码阶段,分别使用残差网络(residualnetworks,ResNet)和Faster R-CNN提取图像的全局特征和局部特征,提高模型对不同尺度图像特征的利用.采用嵌入了残差连接结构和视觉注意力结构的双向门控循环单元(bi-directional gated recurrent unit, BiGRU)作为解码器(BiGRU with residual connection andattention,BiGRU-RA).模型可以自适应分配图像特征和文本权重,改善图像特征区域和上下文信息的映射关系.此外,加入基于强化学习的策略梯度对模型的损失函数进行改进,直接对评价指标CIDEr进行优化.在AI Challenger全球挑战赛图像中文描述数据集上进行训练和实验,实验结果表明,该模型获得更高的评分,生成的描述语句更准确、更详细. 展开更多
关键词 图像描述 双向门控循环单元 视觉注意力 强化学习 残差连接
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基于YOLOv5的电力巡检鸟窝智能检测系统 被引量:3
12
作者 游康 谢冠鸿 +1 位作者 黄荣 蓝如师 《电子技术与软件工程》 2022年第8期259-262,共4页
本文结合深度学习的技术编写系统实现了电力巡检鸟窝智能检测工作。传统的电力巡检是人工巡查每一个电塔,通过人眼去检测电塔是否存在鸟窝,而本系统通过自动检测,解决了传统电力巡检鸟窝进行检测时需要大量的人工成本和检测效率、精度... 本文结合深度学习的技术编写系统实现了电力巡检鸟窝智能检测工作。传统的电力巡检是人工巡查每一个电塔,通过人眼去检测电塔是否存在鸟窝,而本系统通过自动检测,解决了传统电力巡检鸟窝进行检测时需要大量的人工成本和检测效率、精度低下的问题。本系统主要基于Pytorch框架和YOLOv5算法训练出检测鸟窝的神经网络,再将训练好的神经网络应用关于电塔的鸟窝图片检测,使用MySql数据库进行数据存储操作,可以实现高精度、高效率的电力巡检鸟窝检测,经测试,系统检测精确度达96.5%,查全率达97.2%。 展开更多
关键词 电力巡检 鸟窝检测 YOLOv5算法 Pytorch框架
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以工程和就业能力培养为导向的软件测试人才培养改革研究 被引量:3
13
作者 汪华登 蓝如师 王子民 《大众科技》 2018年第2期51-53,共3页
软件测试是软件工程中的重要环节。随着软件产业的快速发展,软件测试人才日益短缺,而软件测试教育中也有许多问题有待解决。文章通过对软件测试教学思想、教学内容、教学方法以及教学工具等方面的研究和综合应用,取得了较好的教学效果,... 软件测试是软件工程中的重要环节。随着软件产业的快速发展,软件测试人才日益短缺,而软件测试教育中也有许多问题有待解决。文章通过对软件测试教学思想、教学内容、教学方法以及教学工具等方面的研究和综合应用,取得了较好的教学效果,提高了学生的工程实践能力和就业能力。 展开更多
关键词 软件测试 软件工程 工程实践 教学改革
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多特征非迭代超像素分割算法
14
作者 郑金云 蓝如师 王小琴 《桂林电子科技大学学报》 2021年第1期44-49,共6页
针对简单非迭代聚类(SNIC)算法不能较好贴合图像中目标边缘的缺陷,提出了一种多特征非迭代超像素分割(MNSS)算法。在特征提取上,利用高斯卷积在Lab颜色空间上对每个像素点求出其水平和垂直方向的颜色梯度特征,通过对像素点进行腐蚀和膨... 针对简单非迭代聚类(SNIC)算法不能较好贴合图像中目标边缘的缺陷,提出了一种多特征非迭代超像素分割(MNSS)算法。在特征提取上,利用高斯卷积在Lab颜色空间上对每个像素点求出其水平和垂直方向的颜色梯度特征,通过对像素点进行腐蚀和膨胀操作,得到像素点形态学轮廓特征,在不丢失梯度特征表示的同时,增强算法边缘命中率。基于SNIC算法非迭代聚类框架,依赖于像素点间的颜色、空间、颜色梯度、形态学轮廓特征的加权距离实现超像素分割。在BSDS500公开数据集上的实验结果表明,在生成相同超像素个数情况下,MNSS算法与主流的5种算法相比,在保证时间复杂度低的同时,有效提升了超像素分割精度。 展开更多
关键词 图像处理 超像素分割 颜色梯度 形态学轮廓特征 聚类算法
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GZMH:用于有丝分裂细胞核检测和分割的乳腺癌病理图像数据集
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作者 汪华登 王雪馨 +5 位作者 黎兵兵 刘志鹏 许浩 潘细朋 蓝如师 罗笑南 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2024年第3期608-619,共12页
目的 有丝分裂细胞核计数是乳腺癌诊断和组织学分级的3个重要评分指标之一,基于深度学习的自动检测方法,可以有效辅助医生进行乳腺病理图像有丝分裂细胞核识别和计数。而当前研究中的公开数据集多为竞赛所用,由举办方联合数据提供者挑... 目的 有丝分裂细胞核计数是乳腺癌诊断和组织学分级的3个重要评分指标之一,基于深度学习的自动检测方法,可以有效辅助医生进行乳腺病理图像有丝分裂细胞核识别和计数。而当前研究中的公开数据集多为竞赛所用,由举办方联合数据提供者挑选而来,与医院临床应用中所使用的数据存在较大的差异,不利于模型性能及泛化能力的测试验证。针对以上问题,本文发布了来自中国赣州市立医院临床环境的数据集GZMH(Ganzhou municipal hospital)。方法 整理并公开发布的数据集GZMH包含55幅全视野数字切片(whole slide images, WSIs)临床乳腺癌病理图像,提供了用于有丝分裂细胞核目标检测和语义分割研究的两种标注,并由2名高年资医师对3名初级病理医师的标注进行了复核。5种主流目标检测方法和5种经典分割方法在GZMH数据集上进行了训练和测试,检验它们在临床数据集GZMH上的性能。结果 目标检测方法实验结果比较中,SSD(single shot multibox detector)模型取得了最佳的效果,F1分数为0.511;分割方法实验结果比较中,R2U-Net(recurrent rsidual convolutional neural network based on U-Net)性能最佳,F1分数为0.430。所有方法在面对较大规模的临床数据集GZMH时体现的性能都明显低于它们在一些公开数据集上的性能。结论 本文所提出的GZMH数据集能够用于有丝分裂目标检测与语义分割研究任务,且此数据集中的图像更加接近实际的应用场景,在推动乳腺病理图像有丝分裂细胞核分割的研究和临床应用方面具有较大的价值。数据集的在线发布地址为:https://doi.org/10.57760/sciencedb.08547。 展开更多
关键词 乳腺癌 病理图像 有丝分裂细胞核 目标检测 语义分割 数据集
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PCRTAM-Net:A Novel Pre-Activated Convolution Residual and Triple Attention Mechanism Network for Retinal Vessel Segmentation
16
作者 汪华登 李紫正 +5 位作者 保罗 黎兵兵 潘细朋 刘振丙 蓝如师 罗笑南 《Journal of Computer Science & Technology》 SCIE EI CSCD 2023年第3期567-581,共15页
Retinal images play an essential role in the early diagnosis of ophthalmic diseases.Automatic segmentation of retinal vessels in color fundus images is challenging due to the morphological differences between the reti... Retinal images play an essential role in the early diagnosis of ophthalmic diseases.Automatic segmentation of retinal vessels in color fundus images is challenging due to the morphological differences between the retinal vessels and the low-contrast background.At the same time,automated models struggle to capture representative and discriminative retinal vascular features.To fully utilize the structural information of the retinal blood vessels,we propose a novel deep learning network called Pre-Activated Convolution Residual and Triple Attention Mechanism Network(PCRTAM-Net).PCRTAM-Net uses the pre-activated dropout convolution residual method to improve the feature learning ability of the network.In addition,the residual atrous convolution spatial pyramid is integrated into both ends of the network encoder to extract multiscale information and improve blood vessel information flow.A triple attention mechanism is proposed to extract the structural information between vessel contexts and to learn long-range feature dependencies.We evaluate the proposed PCRTAM-Net on four publicly available datasets,DRIVE,CHASE_DB1,STARE,and HRF.Our model achieves state-of-the-art performance of 97.10%,97.70%,97.68%,and 97.14%for ACC and 83.05%,82.26%,84.64%,and 81.16%for F1,respectively. 展开更多
关键词 retinal image segmentation triple attention mechanism atrous convolution residual network
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基于相似性保持和判别性分析的快速视频哈希算法
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作者 卞小曼 王小琴 +2 位作者 蓝如师 刘振丙 罗笑南 《山东大学学报(工学版)》 CSCD 北大核心 2023年第6期63-69,81,共8页
针对当前视频哈希算法检索时间长、准确率低的问题,提出一种基于相似性保持和判别性分析的快速视频哈希算法。通过视频的标签信息直接得到相似性矩阵,减少视频关键帧之间相似度的计算时间。采用根据标签信息定义的码本矩阵,使同一类别... 针对当前视频哈希算法检索时间长、准确率低的问题,提出一种基于相似性保持和判别性分析的快速视频哈希算法。通过视频的标签信息直接得到相似性矩阵,减少视频关键帧之间相似度的计算时间。采用根据标签信息定义的码本矩阵,使同一类别的视频生成相同的哈希码。在算法优化过程中,使用迭代优化找到参数的封闭解,学习得到视频哈希函数。本研究使得相似性矩阵和码本矩阵共同作用,不仅获得了较高的准确率,还极大提高了检索效率。试验结果表明,在两个公开视频数据集HMDB51和UCF101上,在数据集设置相同的情况下,该算法和6个常用的哈希算法相比,检索的时间和空间复杂度都明显优于其他算法。 展开更多
关键词 快速学习 相似性保持 判别性分析 视频检索 机器学习
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基于多尺度残差神经网络的阿尔茨海默病诊断分类 被引量:4
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作者 刘振丙 方旭升 +1 位作者 杨辉华 蓝如师 《山东大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2018年第6期1-7,18,共8页
提出多尺度残差神经网络(multi-scale resnet,MSResnet)。采用不同大小的卷积核对图像进行多尺度信息采集,并对神经网络进行残差学习,避免网络退化。对核磁共振图像(magnetic resonance imaging,MRI)进行标准化处理,利用MSResnet模型在... 提出多尺度残差神经网络(multi-scale resnet,MSResnet)。采用不同大小的卷积核对图像进行多尺度信息采集,并对神经网络进行残差学习,避免网络退化。对核磁共振图像(magnetic resonance imaging,MRI)进行标准化处理,利用MSResnet模型在阿尔茨海默症(Alzheimer's disease,AD)和正常受试者(normal control,NC)获得的分类准确率为99. 41%,在AD和轻度认知障碍(mild cognitive impairment,MCI)获得分类准确率为97. 35%。与已有的算法相比,本研究提出的算法的分类准确率得到了明显的提高。 展开更多
关键词 多尺度残差神经网络 核磁共振图像 阿尔茨海默病 灰度标准化
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