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Impact of Progressive Pruning on Leaf Miner (Coelaenomenodera lameensis) Incidence and the Yield of Oil Palm (Elaeis guineensis) —A Case Study of Benso Oil Palm Plantation Plc, Adum Banso Estate, Ghana
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作者 Isaac Addo Emmanuel Ackah +5 位作者 Samuel Avaala Awonnea Kwasi Baah Ofori Victor Tetteh Zutah Geoffrey Smith Oduro Esther Fobi Donkor Kwadwo Gyasi Santo 《American Journal of Plant Sciences》 CAS 2023年第3期377-389,共13页
The oil palm leaf miner, Coelaenomenodera lameensis, is currently the most destructive pest of oil palm in Ghana and other African oil palm growing countries, causing significant losses in fresh fruit bunch yield. Pro... The oil palm leaf miner, Coelaenomenodera lameensis, is currently the most destructive pest of oil palm in Ghana and other African oil palm growing countries, causing significant losses in fresh fruit bunch yield. Progressive pruning is an oil palm pruning method in which pruning is done at the same time as fresh fruit bunch harvesting. This study evaluated the impact of progressive pruning on leaf miner population in oil palm and how these two factors (leaf miner and progressive pruning) affect the yield of oil palm at the Benso Oil Palm Plantation Public listed company (BOPP. Plc). Five distinct blocks in the plantation were selected for observations on fronds at various ranks (33, 25, or 17) based on the degree of defoliation by counting the number of pests on leaflets at different phases of insect development. Fronds from selected plots were sampled in a Completely Randomized Design (CRD). The size of plots used for the study ranged between 19 to 45 hectares. A minimum of 78 fronds were evenly cut from each block for pest count depending on the block size. Secondary data on annual yields of fresh fruit bunches before and after the introduction of progressive pruning were also obtained from BOPP. Plc records from 2011-2020. The results from the analyzed data on leaf miner index before and after the introduction of progressive pruning showed that progressive pruning has, to a high extent (64% to 36%), reduced leaf miner populations in the plantation. Paired t-test on fresh fruit bunch yield has also revealed a significant (p < 0.001) increase in annual fresh fruit bunch yield due to progressive pruning. A regression analysis, however, revealed a lower rate of yield loss (3.05 to 2.70 tonnes) to leaf miner infestation after the introduction of progressive pruning. The study recommends progressive pruning as a key cultural practice for improving crop yields in leaf miner prone plantations. 展开更多
关键词 Coelaenomenodera lameensis Elaeis spp Leaf Miner Oil Palm Progressive pruning Fresh Fruit Bunch BOPP. Plc
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Pedestrian and Vehicle Detection Based on Pruning YOLOv4 with Cloud-Edge Collaboration
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作者 Huabin Wang Ruichao Mo +3 位作者 Yuping Chen Weiwei Lin Minxian Xu Bo Liu 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 SCIE EI 2023年第11期2025-2047,共23页
Nowadays,the rapid development of edge computing has driven an increasing number of deep learning applications deployed at the edge of the network,such as pedestrian and vehicle detection,to provide efficient intellig... Nowadays,the rapid development of edge computing has driven an increasing number of deep learning applications deployed at the edge of the network,such as pedestrian and vehicle detection,to provide efficient intelligent services to mobile users.However,as the accuracy requirements continue to increase,the components of deep learning models for pedestrian and vehicle detection,such as YOLOv4,become more sophisticated and the computing resources required for model training are increasing dramatically,which in turn leads to significant challenges in achieving effective deployment on resource-constrained edge devices while ensuring the high accuracy performance.For addressing this challenge,a cloud-edge collaboration-based pedestrian and vehicle detection framework is proposed in this paper,which enables sufficient training of models by utilizing the abundant computing resources in the cloud,and then deploying the well-trained models on edge devices,thus reducing the computing resource requirements for model training on edge devices.Furthermore,to reduce the size of the model deployed on edge devices,an automatic pruning method combines the convolution layer and BN layer is proposed to compress the pedestrian and vehicle detection model size.Experimental results show that the framework proposed in this paper is able to deploy the pruned model on a real edge device,Jetson TX2,with 6.72 times higher FPS.Meanwhile,the channel pruning reduces the volume and the number of parameters to 96.77%for the model,and the computing amount is reduced to 81.37%. 展开更多
关键词 Pedestrian and vehicle detection YOLOv4 channel pruning cloud-edge collaboration
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Physicochemical Properties of Combustion Ashes of Some Trees(Urban Pruning)Present in the Neotropical Region
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作者 John Freddy Gelves-Díaz Ludovic Dorkis +2 位作者 Richard Monroy-Sepúlveda Sandra Rozo-Rincón Yebrail Alexis Romero-Arcos 《Journal of Renewable Materials》 EI 2023年第10期3769-3787,共19页
Secondary lignocellulosic biomass has proved to be useful as an energy source through its oxidation by means of combustion processes.In accordance with the above,in this paper,we wanted to study the ash from urban pru... Secondary lignocellulosic biomass has proved to be useful as an energy source through its oxidation by means of combustion processes.In accordance with the above,in this paper,we wanted to study the ash from urban pruning residues that are generated in cities in the Neotropics.Species such as Licania tomentosa,Azadirachta indica,Ficus benjamina,Terminalia catappa,Leucaena leucocephala,Prosopis juliflora and Pithecellobium dulce were selected because they have been previously studied and showed potential for thermal energy generation.These materials were calcined in an oxidizing atmosphere and characterized by X-ray diffraction and fluorescence,scanning electron microscopy with microchemistry,BET surface area,thermal gravimetric analysis,and differential scanning calorimetry.The pH and apparent density were also established.The results show high basicity materials(average pH 10),a behavior associated with the presence of chemical elements such as calcium,potassium,magnesium,chlorine,phosphorus,and sulfur.Structurally,these materials have a very significant amorphous fraction(between 49%and 74.5%),the dominant crystalline phases are calcite,arcanite,sylvite,and hydroxyapatite.These ashes have low surface area and do not exceed 13 m^(2)/g.Two characteristic morphological aspects were observed in these ashes:a morphology of rounded grains where silicon content is highlighted,and lamellar morphologies where the presence of chlorine is highlighted.Thermally,these ashes show four significant mass loss events(400℃,430℃,680℃,and 920℃),causing mass losses that vary between 25%and 40%.Through this study,it was possible to establish that,from a chemical point of view,these ashes are less dangerous in comparison with those of a mineral coal that was used as a reference.However,they require additional treatments for their disposal due to their high basicity.Because of their composition,these ashes have the potential to be used in the ceramic and cement industries,and in the manufacture of fertilizers. 展开更多
关键词 Bottom ash chemical composition characterization MINERALOGY plant biomass pruning residues urban flora
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Prune Belly Syndrome: A Ten-Year Single Tertiary Centre Experience in South-South, Nigeria
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作者 Abhulimen Victor Gbobo Isesoma Francis 《Open Journal of Urology》 2023年第1期18-29,共12页
Background: Prune belly syndrome (PBS) is a congenital anomaly that consists of a triad of abdominal wall defect, bilateral cryptorchidism, and urinary tract dilation. The disease is of varying severity. This study ai... Background: Prune belly syndrome (PBS) is a congenital anomaly that consists of a triad of abdominal wall defect, bilateral cryptorchidism, and urinary tract dilation. The disease is of varying severity. This study aims to highlight the challenges and peculiarities in the management of PBS in a resource-poor setting. Materials and Methods: This is a ten-year retrospective study conducted at the University of Port Harcourt Teaching Hospital. Ethical approval for the study was sought and gotten from the hospital’s ethical committee. The information gotten included history, duration of symptoms, examination findings, age of the patient, category of disease, and intraoperative findings. The data from the folders were collected and evaluated. Frequencies, percentages, the mean and standard deviation were used to summarize the data as appropriate. Results: Fifteen patients were included in the study. The hospital incidence of PBS was 112/100,000, twelve males and three females. The age range was from 1 day to 15 years, mean age was 14 months ± 2.3 months. Most patients presented between 3 months and 2 years and 11 months. Twelve patients had category three PBS and five patients had associated anomalies. Eleven male patients died after 5 years of follow-up from progressive renal deterioration. The female patient fared better than the males. Conclusion: PBS is rare, most patients with the condition present late. The most common cause of mortality was progressive renal deterioration. 展开更多
关键词 Prune Belly Syndrome Renal Deterioration Late Presentation
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Joint On-Demand Pruning and Online Distillation in Automatic Speech Recognition Language Model Optimization
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作者 Soonshin Seo Ji-Hwan Kim 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第12期2833-2856,共24页
Automatic speech recognition(ASR)systems have emerged as indispensable tools across a wide spectrum of applications,ranging from transcription services to voice-activated assistants.To enhance the performance of these... Automatic speech recognition(ASR)systems have emerged as indispensable tools across a wide spectrum of applications,ranging from transcription services to voice-activated assistants.To enhance the performance of these systems,it is important to deploy efficient models capable of adapting to diverse deployment conditions.In recent years,on-demand pruning methods have obtained significant attention within the ASR domain due to their adaptability in various deployment scenarios.However,these methods often confront substantial trade-offs,particularly in terms of unstable accuracy when reducing the model size.To address challenges,this study introduces two crucial empirical findings.Firstly,it proposes the incorporation of an online distillation mechanism during on-demand pruning training,which holds the promise of maintaining more consistent accuracy levels.Secondly,it proposes the utilization of the Mogrifier long short-term memory(LSTM)language model(LM),an advanced iteration of the conventional LSTM LM,as an effective alternative for pruning targets within the ASR framework.Through rigorous experimentation on the ASR system,employing the Mogrifier LSTM LM and training it using the suggested joint on-demand pruning and online distillation method,this study provides compelling evidence.The results exhibit that the proposed methods significantly outperform a benchmark model trained solely with on-demand pruning methods.Impressively,the proposed strategic configuration successfully reduces the parameter count by approximately 39%,all the while minimizing trade-offs. 展开更多
关键词 Automatic speech recognition neural language model Mogrifier long short-term memory pruning DISTILLATION efficient deployment OPTIMIZATION joint training
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跟踪算法下的果树修剪机器人路径规划设计 被引量:1
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作者 方小菊 黄亦其 《农机化研究》 北大核心 2024年第1期155-158,共4页
以果树修剪机器人为研究对象,基于轨迹跟踪算法对修剪机器人进行作业路径规划,并分别与传统的往复式路径规划算法和跟踪算法进行仿真对比实验分析。分析结果表明:与传统往复式路径规划算法相比,修剪机器人作业过程中漏剪率降低3%,重复... 以果树修剪机器人为研究对象,基于轨迹跟踪算法对修剪机器人进行作业路径规划,并分别与传统的往复式路径规划算法和跟踪算法进行仿真对比实验分析。分析结果表明:与传统往复式路径规划算法相比,修剪机器人作业过程中漏剪率降低3%,重复率降低2.5%;与传统跟踪式路径规划算法相比,修剪机器人作业过程转角范围增大36°,横向轨迹误差降低600mm。 展开更多
关键词 修剪机器人 跟踪算法 路径规划
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荔枝剪枝堆肥和蚯蚓粪作为巨大普里斯特氏菌载体的研究
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作者 余小兰 李勤奋 +2 位作者 李光义 张俏燕 李晓亮 《农业环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期704-710,共7页
为探讨荔枝茎秆堆肥与蚯蚓粪替代草炭作为巨大普里斯特氏菌载体的可行性,以荔枝剪枝堆肥、蚯蚓粪和草炭为原料构建6种微生物载体(ST1、ST2、ST3、ST4、ST5、ST6,三者质量比分别为6∶2∶2、4∶2∶4、2∶2∶6、6∶3∶1、4∶3∶3、2∶3∶5)... 为探讨荔枝茎秆堆肥与蚯蚓粪替代草炭作为巨大普里斯特氏菌载体的可行性,以荔枝剪枝堆肥、蚯蚓粪和草炭为原料构建6种微生物载体(ST1、ST2、ST3、ST4、ST5、ST6,三者质量比分别为6∶2∶2、4∶2∶4、2∶2∶6、6∶3∶1、4∶3∶3、2∶3∶5),以草炭为对照,巨大普里斯特氏菌为目标微生物,动态监测载体中有效活菌数,获得适宜巨大普里斯特氏菌存活的载体;在此基础上,分别设置含水量20%、30%、40%,温度20、30、40、50℃和接种浓度10^(6)、10^(7)、10^(8)cfu·mL^(-1),动态监测载体中有效活菌数,优化载体含水量、温度和接种浓度。结果表明:随着培养时间的延长,各载体中活菌数均呈先降低后升高的趋势,其中ST2、ST5载体长期培养后活菌数高,且草炭添加量低,是适宜的巨大普里斯特氏菌载体。随着载体含水量、温度的升高,培养的60 d过程中ST2和ST5载体活菌数均呈先升高后降低的趋势,在30%含水量(ST22.46×10^(8)cfu·g^(-1)、ST51.81×10^(8)cfu·g^(-1))以及30℃(ST23.44×10^(8)cfu·g^(-1)、ST51.87×10^(8)cfu·g^(-1))、40℃(ST28.50×10^(7)cfu·g^(-1)、ST57.13×10^(7)cfu·g^(-1))温度下的活菌数最高。此外,各培养时期的载体活菌数均随着接种浓度的升高而升高,培养60 d后,ST2、ST5载体活菌数分别达3.63×10^(8)、3.33×10^(8)cfu·g^(-1)。研究表明,载体ST2和ST5适宜代替草炭作为巨大普里斯特氏菌的载体,且在30%载体含水量、30~40℃温度和10^(8)cfu·mL^(-1)接种浓度下效果最佳。 展开更多
关键词 荔枝剪枝堆肥 蚯蚓粪 载体 巨大普里斯特氏菌 有效活菌数
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基于轻量化PointNet网络的林果园喷雾作业靶标实时识别方法
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作者 刘慧 杜志鹏 +2 位作者 杨锋 张钰 沈跃 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期144-151,共8页
为了进一步提高喷雾机器人靶标检测的精准性、实时性和应用部署的实用性,该研究提出一种基于轻量化PointNet网络的林果园喷雾作业靶标实时识别方法。首先通过区域提取降采样、地面分割和改进DBSCAN聚类等点云预处理方法提取原始点云中... 为了进一步提高喷雾机器人靶标检测的精准性、实时性和应用部署的实用性,该研究提出一种基于轻量化PointNet网络的林果园喷雾作业靶标实时识别方法。首先通过区域提取降采样、地面分割和改进DBSCAN聚类等点云预处理方法提取原始点云中的靶标;然后通过移动最小二乘上采样将靶标点云转化为满足点云识别网络输入要求的点云数据;最终通过在PointNet网络中引入残差模块和改进循环剪枝算法轻量化PointNet网络,完成林果树靶标的实时识别。试验结果表明,在ModelNet40数据集上,轻量化PointNet网络可达89.7%的准确率;在实际苗圃环境的试验中,该研究方法对靶标的识别准确率可达92.49%,同时误识率与拒识率分别为13.4%和6.47%,相较PointNet网络识别准确率提升了4.38个百分点,误识率和拒识率分别降低了7.2和4.07个百分点;轻量化PointNet网络识别准确率仅比PointNet++网络低1.14个百分点,误识率和拒识率分别高了0.9和1.12个百分点。但是轻量化PointNet网络的模型参数量较PointNet网络和PointNet++网络的模型参数量显著减少,仅为PointNet网络的11.5%,PointNet++网络的27.02%;运算量相较PointNet网络、PointNet++网络分别减少13.3和76.79个百分点。该研究提出的轻量化PointNet网络具有较高的实时性、精确性和鲁棒性,能够满足林果园喷雾作业的靶标识别需求,可为林果园喷雾作业靶标实时识别提供参考。 展开更多
关键词 喷雾 机器人 林果园 点云预处理 轻量化PointNet网络 循环剪枝
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改进DenseNet模型在工件表面粗糙度视觉检测中的应用
9
作者 周友行 易倩 +1 位作者 杨文佳 赵文杰 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2024年第6期1042-1047,共6页
针对原始DenseNet模型检测工件表面粗糙度时间长、准确率较低的问题,结合卷积层滤波器注意力机制和批归一化层缩放系数提出一种工件表面粗糙度检测的深度学习模型。首先,利用注意力重要性值判定模块内的冗余通道。其次,在Dense Block模... 针对原始DenseNet模型检测工件表面粗糙度时间长、准确率较低的问题,结合卷积层滤波器注意力机制和批归一化层缩放系数提出一种工件表面粗糙度检测的深度学习模型。首先,利用注意力重要性值判定模块内的冗余通道。其次,在Dense Block模块内引入批归一化层缩放系数判别特征通道的重要程度。最后联合卷积层滤波器的注意力重要性值和批归一化层缩放系数裁剪冗余通道,实现模型剪枝。实验结果表明,原始DenseNet模型检测工件表面粗糙度的准确率为91.875%,检测时间为483 s。当剪枝率为20%时,其检测效果最好,检测准确率为96.875%,检测时间为255 s。相比于原始DenseNet模型,改进后的DenseNet模型检测效果更好,在质量检测领域方面具有一定的应用前景。 展开更多
关键词 粗糙度检测 深度学习 DenseNet 模型剪枝
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应用动态激活函数的轻量化YOLOv8行人检测算法
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作者 王晓军 陈高宇 李晓航 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第15期221-233,共13页
针对传统激活函数不能特异性匹配每张特征图以达到最好的激活效果,设计一种动态激活函数,为特征图上的每个像素值添加各自的偏移量,以达到更优的区分目标和背景的效果;为使模型更好地关注目标,在主干加入注意力机制,以提高模型的准确性... 针对传统激活函数不能特异性匹配每张特征图以达到最好的激活效果,设计一种动态激活函数,为特征图上的每个像素值添加各自的偏移量,以达到更优的区分目标和背景的效果;为使模型更好地关注目标,在主干加入注意力机制,以提高模型的准确性。针对需要监测行人流量和进行交通管理的场景,如闯红灯检测、自动驾驶等实时性高,硬件条件有限的场景,应用通道剪枝技术对模型低权重参数进行修剪,为适应硬件加速特性,改进了剪枝方法,使保留通道数始终为8的整数倍。在推理部署阶段,融合Conv和BatchNorm权重,进一步缩小模型,减少参数量和浮点运算量。最终实验表明,改进的模型性能比其他目标检测模型均有一定提升,其中,比YOLOv8原模型在AP0.5:0.95上提升了0.013,在AP0.5上提升了0.005,参数量减少了4.8×10~6。 展开更多
关键词 YOLOv8 行人检测 激活函数 剪枝 权重融合
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一种轻量型果园环境果实检测方法
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作者 商高高 姜锟 +1 位作者 韩江义 倪万磊 《江苏大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第1期46-52,59,共8页
果园环境下柑橘的快速准确检测是自主采摘机器人作业的关键.针对现有的模型过于冗余、检测速度与精度不平衡等问题,提出一种轻量型果园环境果实检测方法.在YOLOv4算法的基础上引入焦点损失函数(Focal Loss)来提高模型在二分类检测任务... 果园环境下柑橘的快速准确检测是自主采摘机器人作业的关键.针对现有的模型过于冗余、检测速度与精度不平衡等问题,提出一种轻量型果园环境果实检测方法.在YOLOv4算法的基础上引入焦点损失函数(Focal Loss)来提高模型在二分类检测任务中的负样本挖掘能力,并针对模型参数冗余等问题提出一种优化的模型剪枝方法.试验结果表明:提出的方法在果园环境中柑橘果实数据集检测得到的平均精度均值(mean average precision,M_(AP))达到94.22%,相较于YOLOv4模型提高了1.18%,模型参数减小了95.22%,模型尺寸为原来的4.84%,检测速度为原来的4.03倍. 展开更多
关键词 柑橘 机器视觉 目标检测 焦点损失函数 模型剪枝
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低空轻量级红外弱小目标检测算法
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作者 张上 黄俊锋 +2 位作者 王恒涛 陈永麟 王康 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期122-129,共8页
精准的红外弱小目标检测是实时监控、追踪、制导的关键;红外弱小目标存在检测难度高、误检高、漏检严重的问题。为了提高红外弱小目标检测算法的实时性和检测精度,提出了一种超轻量红外弱小目标检测算法SL-YOLO。首先,重设计下采样方案... 精准的红外弱小目标检测是实时监控、追踪、制导的关键;红外弱小目标存在检测难度高、误检高、漏检严重的问题。为了提高红外弱小目标检测算法的实时性和检测精度,提出了一种超轻量红外弱小目标检测算法SL-YOLO。首先,重设计下采样方案,针对红外图像特征信息调节网络架构,解决红外弱小目标特征梯度降低和特征消失问题;然后设计网络模型剪枝算法,实现剪枝算法与网络结构的融合,去除冗余参数,实现检测速度的提高;最后设计Varifocal-SIoU损失函数,在均衡正负样本与重叠损失的同时,对正样本进行加权处理,解决背景干扰问题。实验结果表明,在SIRST和IDSAT数据集下检测精度分别提高至96.4%、98.1%,模型体积和计算量可压缩至190 kB、0.9 GFLOPs,推理速度降至3 ms以下。与主流算法进行对比,改进后算法在检测精度、模型体积、计算量等方面均取得了不错的成绩。能够满足实时性检测需求。 展开更多
关键词 目标检测 模型剪枝 YOLOv5 SIoU Varifocal loss
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剪顶对红松苗木非结构性碳水化合物和内源激素质量分数及不定芽发生的影响
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作者 王静 黄河 +2 位作者 于雪 董博文 张鹏 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期23-29,共7页
在位于黑龙江省尚志市的东北林业大学帽儿山实验林场老山人工林实验站,以6年生红松(Pinus koraiensis)裸根苗为试验材料,进行不同剪顶时间(高生长速生期、高生长结束后)、不同留干高度(低留干40 cm、高留干70 cm)的剪顶处理,以不剪顶为... 在位于黑龙江省尚志市的东北林业大学帽儿山实验林场老山人工林实验站,以6年生红松(Pinus koraiensis)裸根苗为试验材料,进行不同剪顶时间(高生长速生期、高生长结束后)、不同留干高度(低留干40 cm、高留干70 cm)的剪顶处理,以不剪顶为对照,试验设置5种处理(2剪顶时间×2留干高度+对照),每处理3次重复,每重复40株苗木;每种处理随机选取60株苗木,剪顶后每20 d调查不定芽数量和萌芽株数,测定不定芽长度和基径;选取不定芽发生效果最佳处理(高生长速生期低留干40 cm)的苗木、对照苗木,测定苗木针叶和茎干的可溶性糖质量分数、淀粉质量分数、细胞分裂素质量分数、生长素质量分数、赤霉素质量分数、脱落酸质量分数;以红松苗木不定芽萌发和生长、红松苗木针叶和茎干的非结构性碳水化合物及内源激素质量分数变化为评价指标,以剪顶时间、留干高度为影响因素,采用双因素方差分析法、邓肯(Duncan)多重比较法,从生理角度分析剪顶时间和留干高度及其交互作用对红松苗木不定芽生长指标的影响。结果表明:剪顶时间、留干高度对红松苗木不定芽生长指标的影响显著。高生长速生期剪顶更有利于不定芽发生,低留干苗木的不定芽数量更多,而高留干苗木的不定芽长度更长。剪顶后,红松苗木针叶和茎干非结构性碳水化合物质量分数变化均无显著规律。不定芽萌发前,苗木针叶和茎干内,细胞分裂素质量分数、生长素质量分数显著上升,脱落酸质量分数显著下降;针叶的赤霉素质量分数显著上升,茎干的赤霉素质量分数变化不显著。剪顶促进红松苗木不定芽发生,最优剪顶时间为高生长速生期;低留干促进不定芽萌发数量增加,高留干促进不定芽长度增加。剪顶后,红松苗木不定芽发生与非结构性碳水化合物质量分数变化关系不大,但与内源激素变化有关;针叶和茎干内细胞分裂素、生长素质量分数上升,脱落酸质量分数下降,在红松苗木不定芽发生中起重要作用。 展开更多
关键词 红松 剪顶 不定芽 非结构性碳水化合物 内源激素
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基于映射距离比离群因子的离群点检测算法
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作者 张忠平 姚春辰 +3 位作者 孙光旭 刘硕 张睿博 魏永辉 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期1719-1732,共14页
针对基于邻近性的离群点检测方法需要花费大量时间过滤正常点,并且在检测全局离群点时难以检测出局部离群点的问题,提出一种基于映射距离比离群因子离群点检测(MDROF)算法。首先,为了减少正常点在检测过程中的时间消耗,给出了差异相似... 针对基于邻近性的离群点检测方法需要花费大量时间过滤正常点,并且在检测全局离群点时难以检测出局部离群点的问题,提出一种基于映射距离比离群因子离群点检测(MDROF)算法。首先,为了减少正常点在检测过程中的时间消耗,给出了差异相似度的概念,通过定义差异相似度剪枝因子过滤掉数据集中的大部分正常点。其次,定义映射k距离,通过映射距离与可达距离的比值刻画数据对象的局部离群程度,通过可达密度刻画数据对象的全局离群程度。最后,结合数据对象相互近邻点的平均排位定义映射距离比离群因子来检测离群点。在人工数据集以及真实数据集上分别对该算法与其他经典的离群点检测算法在精确率、AUC值和离群点发现曲线上进行实验对比分析。实验结果证明MDROF算法在离群点检测的准确性和稳定性上明显优于对比算法。 展开更多
关键词 数据挖掘 离群点检测 差异相似度剪枝 映射k距离 映射距离比
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自动语音识别模型压缩算法综述
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作者 时小虎 袁宇平 +2 位作者 吕贵林 常志勇 邹元君 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2024年第1期122-131,共10页
随着深度学习技术的发展,自动语音识别任务模型的参数数量越来越庞大,使得模型的计算开销、存储需求和功耗花费逐渐增加,难以在资源受限设备上部署.因此对基于深度学习的自动语音识别模型进行压缩,在降低模型大小的同时尽量保持原有性... 随着深度学习技术的发展,自动语音识别任务模型的参数数量越来越庞大,使得模型的计算开销、存储需求和功耗花费逐渐增加,难以在资源受限设备上部署.因此对基于深度学习的自动语音识别模型进行压缩,在降低模型大小的同时尽量保持原有性能具有重要价值.针对上述问题,全面综述了近年来该领域的主要工作,将其归纳为知识蒸馏、模型量化、低秩分解、网络剪枝、参数共享以及组合模型几类方法,并进行了系统综述,为模型在资源受限设备的部署提供可选的解决方案. 展开更多
关键词 语音识别 模型压缩 知识蒸馏 模型量化 低秩分解 网络剪枝 参数共享
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注意力引导的多尺度红外行人车辆实时检测
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作者 张印辉 计凯 +1 位作者 何自芬 陈光晨 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期229-239,共11页
红外成像技术通过捕捉目标热辐射特征进行成像,能实现复杂道路场景下的目标监测和道路冗杂信息滤除。针对红外行人和车辆目标检测模型参数量大、依赖高性能GPU资源和检测速度慢等问题,提出了一种注意力引导的多尺度红外行人车辆实时检... 红外成像技术通过捕捉目标热辐射特征进行成像,能实现复杂道路场景下的目标监测和道路冗杂信息滤除。针对红外行人和车辆目标检测模型参数量大、依赖高性能GPU资源和检测速度慢等问题,提出了一种注意力引导的多尺度红外行人车辆实时检测模型。首先,为精确匹配校准红外行人和车辆目标尺度与锚框尺寸,利用K-Means++算法对红外行人和车辆目标尺度进行先验框预置参数重聚类生成,并设计128×128精细尺度检测层;其次,设计注意力引导广域特征提取模块增强模型特征提取能力和空间及通道信息聚焦能力;随后,构建跨空间感知模块引入空间信息感知,强化不同尺度空间下的目标的特征表达能力;最后,针对资源受限设备,通过4倍通道剪枝方法降低模型参数量,增强移动端算法部署适应性。实验结果表明:所提IRDet算法与基准方法相比,模型平均检测精度提升4.3%,达到87.4%,模型权重值压缩60.4%,降至5.7 MB。 展开更多
关键词 红外交通检测 先验框匹配 注意力引导 跨空间感知 模型剪枝
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不同整枝方式对贝贝南瓜生长、果实特性及产量的影响
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作者 张莹 陈艳利 +3 位作者 马超 徐进 穆生奇 攸学松 《蔬菜》 2024年第4期43-46,共4页
为提高贝贝南瓜的种植水平和种植效益,筛选适宜的整枝方式,以不整枝栽培为对照,研究了单蔓、双蔓、三蔓整枝方式对贝贝南瓜的品质及产量的影响。结果表明:采用双蔓整枝、三蔓整枝方式比对照分别提早采收4、3 d,叶片浓绿,长势较好,病虫... 为提高贝贝南瓜的种植水平和种植效益,筛选适宜的整枝方式,以不整枝栽培为对照,研究了单蔓、双蔓、三蔓整枝方式对贝贝南瓜的品质及产量的影响。结果表明:采用双蔓整枝、三蔓整枝方式比对照分别提早采收4、3 d,叶片浓绿,长势较好,病虫害发生较少,第1雌花节位低,分别在7.3、7.4节,坐果率分别为97.00%、95.83%,果型大小均匀,平均单果质量分别为0.40、0.38 kg。双蔓整枝方式667 m^(2)产量可达2502.06 kg,三蔓整枝方式次之,为2467.5 kg,分别较对照显著提高58.2%、44.1%。生产中建议贝贝南瓜选择双蔓整枝方式为最佳,可促进南瓜早熟,提高坐果率,降低畸形果率,提高产量;三蔓枝可备选。 展开更多
关键词 贝贝南瓜 整枝方式 品质 产量
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基于滤波器剪枝的多尺度压缩感知图像重构
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作者 刘玉红 姜启 +1 位作者 谈丽娟 杨恒 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期34-46,共13页
为了解决低采样率下单尺度采样的压缩感知重构图像纹理细节模糊问题,同时达到使重构网络轻量化的目的,提出了一种基于滤波器剪枝的多尺度压缩感知图像重构网络.采样阶段,通过卷积来模拟图像的线性分解,融合输入图像和不同尺度的分解特... 为了解决低采样率下单尺度采样的压缩感知重构图像纹理细节模糊问题,同时达到使重构网络轻量化的目的,提出了一种基于滤波器剪枝的多尺度压缩感知图像重构网络.采样阶段,通过卷积来模拟图像的线性分解,融合输入图像和不同尺度的分解特征后完成多尺度采样,得到压缩感知测量值.重构阶段,设计了一种基于坐标注意力的多尺度空洞残差模块,将位置信息嵌入通道注意力中,增强网络特征学习的能力.同时通过计算特征图的熵来判断滤波器的重要性,剪除重要性较低的滤波器,达到压缩模型的目的.在DIV2K、Set5、BSDS68和Urban100等数据集上进行训练及测试.实验结果表明,所提算法在峰值信噪比(Peak Signalto-Noise Ratio,PSNR)、结构相似性(Structural Similarity,SSIM)和图像视觉效果上均有提升.其中,采样率为4%,测试集为Set14时,与CSNet+和FSOINet相比,所提算法将重构图像的PSNR分别提高了4.17 dB和2.39 dB,纹理细节更加清晰.在重构效果略微降低的前提下,得到更轻量化的模型,提升了重构速度. 展开更多
关键词 压缩感知 图像重构 多尺度融合 坐标注意力 滤波器剪枝
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神经网络压缩联合优化方法的研究综述
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作者 宁欣 赵文尧 +4 位作者 宗易昕 张玉贵 陈灏 周琦 马骏骁 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期36-57,共22页
随着人工智能应用的实时性、隐私性和安全性需求增大,在边缘计算平台上部署高性能的神经网络成为研究热点。由于常见的边缘计算平台在存储、算力、功耗上均存在限制,因此深度神经网络的端侧部署仍然是一个巨大的挑战。目前,克服上述挑... 随着人工智能应用的实时性、隐私性和安全性需求增大,在边缘计算平台上部署高性能的神经网络成为研究热点。由于常见的边缘计算平台在存储、算力、功耗上均存在限制,因此深度神经网络的端侧部署仍然是一个巨大的挑战。目前,克服上述挑战的一个思路是对现有的神经网络压缩以适配设备部署条件。现阶段常用的模型压缩算法有剪枝、量化、知识蒸馏,多种方法优势互补同时联合压缩可实现更好的压缩加速效果,正成为研究的热点。本文首先对常用的模型压缩算法进行简要概述,然后总结了“知识蒸馏+剪枝”、“知识蒸馏+量化”和“剪枝+量化”3种常见的联合压缩算法,重点分析论述了联合压缩的基本思想和方法,最后提出了神经网络压缩联合优化方法未来的重点发展方向。 展开更多
关键词 神经网络 压缩 剪枝 量化 知识蒸馏 模型压缩 深度学习
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基于轻量化PASMnet神经网络的立体匹配方法
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作者 徐辛超 于佳琪 《测绘与空间地理信息》 2024年第3期8-11,共4页
针对传统方法用于立体匹配、三维地形重建效果差,而深度学习的方法模型大、速度慢的问题,提出了一种轻量化PASMnet神经网络的立体匹配方法。首先,对PASMnet进行结构化剪枝,精化参数配置,减少模型参数数量,提升模型运行速度。然后对归一... 针对传统方法用于立体匹配、三维地形重建效果差,而深度学习的方法模型大、速度慢的问题,提出了一种轻量化PASMnet神经网络的立体匹配方法。首先,对PASMnet进行结构化剪枝,精化参数配置,减少模型参数数量,提升模型运行速度。然后对归一化后的图像进行极线校正,得到成像平面平行的立体影像,进行立体匹配任务。在KITTI2015数据集上进行验证,实验结果表明改进的模型参数量减少为原模型的1/6,运行时间为0.56 s。剪枝量化后的模型运行速度更快,推理时间缩短,并且可以用于月面影像的立体匹配,拓展了模型应用。 展开更多
关键词 PASMnet 立体匹配 剪枝 量化 月面影像
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