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基于等距二分图的三维模型局部对齐 被引量:3
1
作者 潘翔 王学成 张三元 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期480-487,共8页
针对已有等距映射算法缺少局部特征约束所导致的错误对齐问题,提出等距二分图三维模型对齐算法.首先根据三维模型的多尺度特征得到匹配锚点;然后计算采样点到锚点的测地距离,形成等距二分图的对齐代价矩阵;最后采用二分图的最大权重匹... 针对已有等距映射算法缺少局部特征约束所导致的错误对齐问题,提出等距二分图三维模型对齐算法.首先根据三维模型的多尺度特征得到匹配锚点;然后计算采样点到锚点的测地距离,形成等距二分图的对齐代价矩阵;最后采用二分图的最大权重匹配得到等距映射结果.实验结果表明,该算法能够解决不同姿态下的三维模型局部对齐问题,并且优于已有算法. 展开更多
关键词 三维模型局部对齐 等距二分图 对齐代价矩阵 测地距离 多尺度特征
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局部切空间对齐算法的核主成分分析解释 被引量:5
2
作者 詹宇斌 殷建平 刘新旺 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2010年第6期158-161,共4页
基于核方法的降维技术和流形学习是两类有效而广泛应用的非线性降维技术,它们有着各自不同的出发点和理论基础,在以往的研究中很少有研究关注两者的联系。LTSA算法利用数据的局部结构构造一种特殊的核矩阵,然后利用该核矩阵进行核主成... 基于核方法的降维技术和流形学习是两类有效而广泛应用的非线性降维技术,它们有着各自不同的出发点和理论基础,在以往的研究中很少有研究关注两者的联系。LTSA算法利用数据的局部结构构造一种特殊的核矩阵,然后利用该核矩阵进行核主成分分析。本文针对局部切空间对齐这种流形学习算法,重点研究了LTSA算法与核PCA的内在联系。研究表明,LTSA在本质上是一种基于核方法的主成分分析技术。 展开更多
关键词 降维 流形学习 核方法 核主成分分析 局部切空间对齐
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基于小批量梯度下降和Spark分布式方法的局部断层细化对齐 被引量:4
3
作者 吕永春 赵晓芳 +2 位作者 李华 曾祥睿 徐旻 《高技术通讯》 EI CAS 北大核心 2020年第3期213-222,共10页
生物样品在获取电子冷冻断层扫描(cryo-ET)图像时的辐射损伤,信息缺失和低信号噪声比(SNR),限制了从断层数据中恢复3维结构信息。仿照电子低温显微镜(cryo-EM)单颗粒3维重构技术,对局部断层数据进行对齐和平均,产生高精度大分子复合体的... 生物样品在获取电子冷冻断层扫描(cryo-ET)图像时的辐射损伤,信息缺失和低信号噪声比(SNR),限制了从断层数据中恢复3维结构信息。仿照电子低温显微镜(cryo-EM)单颗粒3维重构技术,对局部断层数据进行对齐和平均,产生高精度大分子复合体的3维结构。现有的局部断层对齐技术都会涉及6个自由度(3个旋转参数、3个平移参数),因此,它们在每次迭代对齐中处理整个3维体积图像来计算这6个自由度,这是计算密集型的。针对上述问题,本文提出一种基于小批量梯度下降(MBGD)方法实现局部断层3维数据细化对齐,并首次利用Spark分布式框架实现局部断层对齐全局择优。通过对仿真数据和实验数据的对齐,基于小批量梯度下降细化对齐算法与基线方法相比,实现了对齐精度和速度的提高。 展开更多
关键词 小批量梯度下降(MBGD) SPARK 局部断层细化对齐 电子冷冻断层扫描技术(cryo-ET)
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核正交判别局部正切空间对齐算法
4
作者 郑刚民 夏苏娜 +1 位作者 马媛媛 马小虎 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2013年第7期673-679,共7页
针对现有的局部正切空间算法中存在的问题,文中提出一种基于核变换的特征提取方法——核正交判别局部正切空间对齐算法(KOTSDA).该算法首先利用核方法将人脸图像投影到一个高维非线性空间,提取其非线性信息;然后在目标函数中利用正切空... 针对现有的局部正切空间算法中存在的问题,文中提出一种基于核变换的特征提取方法——核正交判别局部正切空间对齐算法(KOTSDA).该算法首先利用核方法将人脸图像投影到一个高维非线性空间,提取其非线性信息;然后在目标函数中利用正切空间判别分析算法在保持样本的类内局部几何结构的同时最大化类间差异;最后添加正交约束,得到核正交判别局部正切空间对齐算法.该算法不需要经过PCA降维,有效避免判别信息的丢失,在ORL和Yale人脸库上的实验验证算法有效性. 展开更多
关键词 特征提取 局部正切空间对齐 核空间 流形学习
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面向小词典的高效英汉双语语料对齐算法 被引量:3
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作者 熊伟 陈蓉 +2 位作者 刘佳 徐淼 于中华 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2007年第13期210-212,共3页
双语语料自动对齐是自然语言处理的一个重要研究课题。该文针对基于词典译文的英汉句子对齐算法存在的缺点,提出了面向小词典的高效英汉句子对齐算法,该算法在小词典的情况下仍具有较高的准确率,效率比传统算法提高近一倍。通过理论分... 双语语料自动对齐是自然语言处理的一个重要研究课题。该文针对基于词典译文的英汉句子对齐算法存在的缺点,提出了面向小词典的高效英汉句子对齐算法,该算法在小词典的情况下仍具有较高的准确率,效率比传统算法提高近一倍。通过理论分析、对比实验可知,该算法是有效的。 展开更多
关键词 机器翻译 局部对齐 补偿 双语语料
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一种改进的指纹图像局部方向场匹配方法
6
作者 陈晖 舒欣 +1 位作者 殷建平 祝恩 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期161-166,共6页
指纹方向场真实地反映了指纹图像中本质的纹理特征,包括了指纹的基本形状、结构和走势。定义了局部方向场图像的描述方法,可以根据纹理信息有效地描述并区分不同的细节点。在低质量指纹图像,特别是存在较严重非线性形变的指纹图像中,细... 指纹方向场真实地反映了指纹图像中本质的纹理特征,包括了指纹的基本形状、结构和走势。定义了局部方向场图像的描述方法,可以根据纹理信息有效地描述并区分不同的细节点。在低质量指纹图像,特别是存在较严重非线性形变的指纹图像中,细节点方向属性不够可靠,使得以细节点对作为参考对齐局部方向场图像的方法效果不佳。提出一种改进的局部方向场图像对齐和匹配方法,能够明显改善局部对齐效果,提高局部匹配的准确性,从而更加有效地区分对应和不对应细节点。实验结果验证了提出方法的有效性。 展开更多
关键词 指纹识别 指纹方向场 局部对齐 局部匹配 指纹识别竞赛
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基于局部平滑性的通用增量流形学习算法 被引量:1
7
作者 周雪燕 韩建敏 詹宇斌 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2012年第6期1670-1673,共4页
目前大多数流形学习算法无法获取高维输入空间到低维嵌入空间的映射,无法处理新增数据,因此无增量学习能力。而已有的增量流形学习算法大多是通过扩展某一特定的流形学习算法使其具备增量学习能力,不具有通用性。针对这一问题,提出了一... 目前大多数流形学习算法无法获取高维输入空间到低维嵌入空间的映射,无法处理新增数据,因此无增量学习能力。而已有的增量流形学习算法大多是通过扩展某一特定的流形学习算法使其具备增量学习能力,不具有通用性。针对这一问题,提出了一种通用的增量流形学习(GIML)算法。该方法充分考虑流形的局部平滑性这一本质特征,利用局部主成分分析法来提取数据集的局部平滑结构,并寻找包含新增样本点的局部平滑结构到对应训练数据的低维嵌入坐标的最佳变换。最后GIML算法利用该变换计算新增样本点的低维嵌入坐标。在人工数据集和实际图像数据集上进行了系统而广泛的比较实验,实验结果表明GIML算法是一种高效通用的增量流形学习方法,且相比当前主要的增量算法,能更精确地获取增量数据的低维嵌入坐标。 展开更多
关键词 维数归约 流形学习 增量学习 局部切空间对齐 局部线性嵌入
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联合语义分割与注意力机制的行人再识别模型 被引量:2
8
作者 周东明 张灿龙 +1 位作者 唐艳平 李志欣 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2022年第2期201-206,共6页
受行人姿态变化、光照视角、背景变换等因素的影响,现有行人再识别模型通常对数据集中的行人分成若干块提取图像的局部特征进行辨识以提高识别精度,但存在人体局部特征不匹配、容易丢失非人体部件的上下文线索等问题。构建一种改进的行... 受行人姿态变化、光照视角、背景变换等因素的影响,现有行人再识别模型通常对数据集中的行人分成若干块提取图像的局部特征进行辨识以提高识别精度,但存在人体局部特征不匹配、容易丢失非人体部件的上下文线索等问题。构建一种改进的行人再识别模型,通过将人体语义解析网络的局部特征进行对齐,增强行人语义分割模型对图像中行人任意轮廓的建模能力,利用局部注意力网络捕捉非人体部分丢失的语境线索。实验结果表明,该模型在Market-1501、DukeMTMC和CUHK03数据集上的平均精度均值分别达到83.5%、80.8%和92.4%,在DukeMTMC数据集上的Rank-1为90.2%,相比基于注意力机制、行人语义解析和局部对齐网络的行人再识别模型具有更强的鲁棒性和迁移性。 展开更多
关键词 人体语义解析网络 局部注意力网络 行人再识别 局部对齐网络 深度学习
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缺失像素图像集的流形学习算法 被引量:2
9
作者 詹宇斌 殷建平 李宽 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期728-733,共6页
针对具有像素缺失的图像集,提出了修正的局部切空间对齐算法。该算法在每个局部邻域,扩展基于EM算法的主成分分析法,利用已知像素提取局部信息,替代了传统的SVD方法,从而避免了利用先验知识对图像进行恢复、固定值填充等所带来的累计误... 针对具有像素缺失的图像集,提出了修正的局部切空间对齐算法。该算法在每个局部邻域,扩展基于EM算法的主成分分析法,利用已知像素提取局部信息,替代了传统的SVD方法,从而避免了利用先验知识对图像进行恢复、固定值填充等所带来的累计误差,最终实现恢复图像集的内在流形结构。在标准的测试数据集上的实验表明,修正的局部切空间算法能很好地发掘缺失像素图像集的内在流形结构,且具有良好的图像恢复能力。 展开更多
关键词 人工智能 流形学习 缺失像素 局部切空间对齐 期望最大化算法
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基于图神经网络的行人重识别方法
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作者 郝志峰 苏伟根 +2 位作者 许柏炎 温雯 蔡瑞初 《计算机科学与应用》 2021年第4期983-993,共7页
基于深度学习的行人重识别方法面临的挑战在于如何解决由于行人姿态多变、背景混杂、摄像头视角差异大和部分遮挡等情况引起的行人不对齐的问题。如何提取细粒度的、具有强判别性的特征成为解决问题的关键,因此本文提出了一种新型的基... 基于深度学习的行人重识别方法面临的挑战在于如何解决由于行人姿态多变、背景混杂、摄像头视角差异大和部分遮挡等情况引起的行人不对齐的问题。如何提取细粒度的、具有强判别性的特征成为解决问题的关键,因此本文提出了一种新型的基于图神经网络的行人重识别方法,其中包括:1) 结合人体语义解析结果提取细粒度局部特征,构建部位关系图,并通过图神经网络学习到细粒度的图表示。2) 通过图度量学习方法联合优化学习网络,学习强判别性的特征表示。本文提出的方法在主流评估数据集上与行人重识别前沿方法进行实验比较,结果表明了方法的有效性。 展开更多
关键词 行人重识别 图度量学习 人体语义解析 局部对齐
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监督式正交迹比判别投影在图像集人脸识别中的应用 被引量:1
11
作者 张强 蔡云泽 《高技术通讯》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期684-689,共6页
研究、分析了人脸识别中提取原始数据特征的已有方法,在此基础上给出了一种应用监督式正交迹比判别投影(SOTRDP)的新型特征提取方法,即SOTRDP方法。不同于现有的非监督判别投影(UDP)方法,SOTRDP方法能够同时利用局部信息和类别信息建立... 研究、分析了人脸识别中提取原始数据特征的已有方法,在此基础上给出了一种应用监督式正交迹比判别投影(SOTRDP)的新型特征提取方法,即SOTRDP方法。不同于现有的非监督判别投影(UDP)方法,SOTRDP方法能够同时利用局部信息和类别信息建立相似性矩阵。在利用改进局部切空间对齐(ILTSA)非线性降维的基础上,利用聚类中心或最靠近它的样本作为输入,拓展SOTRDP用于图像集人脸识别。在PIE和Honda/UCSD人脸数据库上的实验结果验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 非监督判别投影(UDP) 监督式正交迹比判别投影(SOTRDP) 改进局部切空间对齐(ILTSA) 图像集人脸识别
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