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基于互信息最大化和聚类感知的节点表示学习
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作者 汤乾 武浩 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期15-22,共8页
节点表示学习是研究各类图结构数据的基础.图结构数据具有复杂的结构关系和丰富的节点信息,因此如何融合图结构和节点信息学习高质量的节点表示仍是一个挑战性问题.为此,提出一种基于互信息最大化和聚类感知的节点表示学习模型.首先,对... 节点表示学习是研究各类图结构数据的基础.图结构数据具有复杂的结构关系和丰富的节点信息,因此如何融合图结构和节点信息学习高质量的节点表示仍是一个挑战性问题.为此,提出一种基于互信息最大化和聚类感知的节点表示学习模型.首先,对原始图使用图扩散方法构造扩散图;然后,使用图卷积网络编码两个图到低维特征空间获得节点表示和全局表示;最后,基于互信息最大化原理,最大化一个图的节点表示和另一个图的全局表示间的一致性,反之亦然.同时,将语义相似的节点聚类到同一个簇,并最大化两个图的节点表示间的聚类一致性.在两个引文数据集上的节点分类和节点聚类的实验结果表明,该模型的性能在多项指标上都优于基线方法.以Cora数据集为例,在节点分类任务上,该模型对比基线方法在准确率和F1值指标上分别提高了2.7和0.6个百分点. 展开更多
关键词 节点表示学习 互信息 感知 节点分 节点
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聚类感知的文本多标签分类模型 被引量:2
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作者 赵金榜 秦绍伟 武浩 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期902-911,共10页
文本是人类社会中使用最广泛的信息载体,对其进行准确的分类具有很重要的现实意义.现有方法在文本多标签分类的问题上已经取得了一定的效果,但仍存在对文档和标签线索利用不充分的问题.从文本多义性的角度出发,提出了一种聚类感知的文... 文本是人类社会中使用最广泛的信息载体,对其进行准确的分类具有很重要的现实意义.现有方法在文本多标签分类的问题上已经取得了一定的效果,但仍存在对文档和标签线索利用不充分的问题.从文本多义性的角度出发,提出了一种聚类感知的文本多标签分类模型.首先利用深度模型得到文本的原始特征,然后使用多个簇心向量结合注意力机制提取不同语境下的文本特征,最后将这些特征融合增强后与标签的嵌入表示做点积进行分类.在4个数据集下的实验结果表明,该方法在多个评价指标上的表现均取得显著提升. 展开更多
关键词 文本多标签分 感知学习 文本多义性
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基于聚类感知的交通检测技术研究
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作者 孙文博 张蕾 杨宏 《中国现代教育装备》 2013年第5期12-14,23,共4页
针对日趋严峻的交通拥堵问题,结合成熟的无线通信网络和聚类感知技术,提出了基于信息融合技术的交通流聚类感知算法,进而提供实时车流信息,实现智能化交通疏导功能。理论分析和仿真所得出的结果均显示,算法所得结果为智能交通系统提供... 针对日趋严峻的交通拥堵问题,结合成熟的无线通信网络和聚类感知技术,提出了基于信息融合技术的交通流聚类感知算法,进而提供实时车流信息,实现智能化交通疏导功能。理论分析和仿真所得出的结果均显示,算法所得结果为智能交通系统提供了及时可靠的数据支撑,提高了车辆的运行效率。 展开更多
关键词 智能交通系统 交通检测 感知技术 手机定位系统 信息融合
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应用于公交客流统计的机器视觉方法 被引量:26
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作者 于海滨 刘济林 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2008年第4期716-722,共7页
为了提高公交客流高峰期时的客流检测准确率,提出了一种可以应用于嵌入式平台的基于机器视觉的客流检测方法。该方法以提取乘客的头部轮廓特征作为主要手段,采用针对非标准圆形,即类圆检测的改进型Hough变换,并针对Hough变换结果进行了... 为了提高公交客流高峰期时的客流检测准确率,提出了一种可以应用于嵌入式平台的基于机器视觉的客流检测方法。该方法以提取乘客的头部轮廓特征作为主要手段,采用针对非标准圆形,即类圆检测的改进型Hough变换,并针对Hough变换结果进行了结合模糊置信度的感知聚类,有效地去除虚假候选头部轮廓,从而实现视场中每个乘客的准确定位。现场实验结果表明,应用该方法进行公交客流统计,准确率可达85%以上。 展开更多
关键词 客流统计 Houtgh变换 感知聚类 模糊置信度
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基于中心提取的RHT在椭圆检测中的应用 被引量:14
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作者 于海滨 刘济林 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第9期1107-1113,共7页
充分利用椭圆的几何性质,借助椭圆的形状控制点约束和弦端点法向约束,大幅降低随机Hough变换(RHT)的无效采样和累积次数,并采用基于视觉感知聚类的模糊置信度对由同一个形变椭圆引入的多个虚假候选椭圆进行有效去除.实验结果表明:该算... 充分利用椭圆的几何性质,借助椭圆的形状控制点约束和弦端点法向约束,大幅降低随机Hough变换(RHT)的无效采样和累积次数,并采用基于视觉感知聚类的模糊置信度对由同一个形变椭圆引入的多个虚假候选椭圆进行有效去除.实验结果表明:该算法与基于RHT的其他椭圆检测方法相比,具有检测速度快、精度高、抵抗椭圆的部分缺失和形变能力强等优点. 展开更多
关键词 椭圆检测 随机HOUGH变换 感知聚类 模糊置信度
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非主观值训练的盲视频质量评价算法 被引量:2
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作者 卫津津 金志刚 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CSCD 北大核心 2016年第6期562-566,共5页
针对现有基于机器学习的无参考视频质量评价方法中需要利用大量主观评价分值进行训练,导致复杂度高的问题,提出一种非主观值训练的盲视频质量评价算法.首先,利用高斯差分滤波器提取视频结构特征矢量,通过计算与质量感知中心的距离,来评... 针对现有基于机器学习的无参考视频质量评价方法中需要利用大量主观评价分值进行训练,导致复杂度高的问题,提出一种非主观值训练的盲视频质量评价算法.首先,利用高斯差分滤波器提取视频结构特征矢量,通过计算与质量感知中心的距离,来评估视频空域感知质量;然后,利用聚类算法获取对运动矢量进行分类的阈值,进而得到运动感知因子;最后,结合视频空域感知质量和运动加权因子得到视频客观质量.实验结果表明:该算法在LIVE video quality数据库中对视频质量预测的单调性和精确性分别达到了0.817,7和0.828,5,优于对比的其他盲视频质量评价算法;同时,该算法计算复杂度低,易于实现. 展开更多
关键词 视频质量 无参评价 高斯差分滤波 质量感知聚类 运动矢量
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应用分形维数的自适应张量投票算法
7
作者 王莉 戴芳 +1 位作者 郭文艳 韩伟 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第12期168-171,共4页
张量投票算法是感知聚类方法中一种比较常用的计算方法,可以应用到图像处理等各个方面,具有较强的鲁棒性,非迭代等特性。张量投票算法中尺度参数的自适应选取对于投票域的建立起着至关重要的作用。通过分形维数来选取尺度参数,建立了尺... 张量投票算法是感知聚类方法中一种比较常用的计算方法,可以应用到图像处理等各个方面,具有较强的鲁棒性,非迭代等特性。张量投票算法中尺度参数的自适应选取对于投票域的建立起着至关重要的作用。通过分形维数来选取尺度参数,建立了尺度参数与分形维数的关系,提出了基于分形维数的自适应张量投票算法,并将该方法应用于图像的线特征提取和边缘修复。与传统的张量投票算法进行比较,该方法在图像线特征提取和边缘修复方面获得了较好的实验结果。 展开更多
关键词 感知聚类 张量投票算法 分形维数 尺度参数
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基于深度学习的草图分割算法综述
8
作者 王佳欣 朱志亮 +2 位作者 邓小明 马翠霞 王宏安 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第7期2729-2752,共24页
草图一直是人类传递信息的重要工具之一.草图可以通过简单明了的形式更快地表达人类的一些复杂思想,因此,草图处理算法一直是计算机视觉领域的研究热点之一.目前,对草图的研究主要集中在识别、检索和补全等方面.随着研究者对于草图细粒... 草图一直是人类传递信息的重要工具之一.草图可以通过简单明了的形式更快地表达人类的一些复杂思想,因此,草图处理算法一直是计算机视觉领域的研究热点之一.目前,对草图的研究主要集中在识别、检索和补全等方面.随着研究者对于草图细粒度操作的重视,对草图分割方面的研究也得到越来越多的关注.近年来,随着深度学习与计算机视觉技术的发展,出现了大量基于深度学习的草图分割方法,草图分割的精确度和效率也都得到了较大提升.但是,由于草图自身的抽象性、稀疏性和多样性,草图分割仍然是一个非常具有挑战性的课题.对基于深度学习的草图分割算法进行整理、分类、分析和总结,首先阐述了3种基本的草图表示方法与常用的草图分割数据集,再按草图分割算法的预测结果分别介绍了草图语义分割、草图感知聚类与草图解析算法,然后在主要的数据集上收集与整理草图分割算法的评测结果并对结果进行分析,最后总结了草图分割相关的应用并探讨未来可能的发展方向. 展开更多
关键词 草图分割 感知聚类 语义分割 草图解析
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一种用于VR场景的声音渲染优化方法
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作者 陈天石 帖云 +1 位作者 齐林 陈恩庆 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期106-112,共7页
对于包含成百上千可移动声源的虚拟场景,由于聚类阶段所需运算代价过高,传统的空间声音渲染方案往往需要占用过多的运算资源。这已经成为VR音频渲染技术发展的瓶颈。本文在声音采样的过程中运用分数阶傅里叶变换这一工具,降低了模数转... 对于包含成百上千可移动声源的虚拟场景,由于聚类阶段所需运算代价过高,传统的空间声音渲染方案往往需要占用过多的运算资源。这已经成为VR音频渲染技术发展的瓶颈。本文在声音采样的过程中运用分数阶傅里叶变换这一工具,降低了模数转换阶段的量化噪声。此外,通过在聚类这一步骤中添加平均角度偏差阈值的方法提高了声音处理的运算速度,改善了整个系统的运算效率。设计并进行一项感知用户实验,证实了在可视情况下,人对不同类声源聚类产生的空间误差更加敏感这一观点。根据这一结论,本文提出了一种新的空间声音聚类方法,在可视情况下降低了不同类声源聚类为一组的可能性。 展开更多
关键词 声音渲染 :感知用户实验 平均角度误差
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A K-means clustering based blind multiband spectrum sensing algorithm for cognitive radio 被引量:2
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作者 LEI Ke-jun TAN Yang-hong +1 位作者 YANG Xi WANG Han-rui 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第10期2451-2461,共11页
In this paper,a blind multiband spectrum sensing(BMSS)method requiring no knowledge of noise power,primary signal and wireless channel is proposed based on the K-means clustering(KMC).In this approach,the KMC algorith... In this paper,a blind multiband spectrum sensing(BMSS)method requiring no knowledge of noise power,primary signal and wireless channel is proposed based on the K-means clustering(KMC).In this approach,the KMC algorithm is used to identify the occupied subband set(OSS)and the idle subband set(ISS),and then the location and number information of the occupied channels are obtained according to the elements in the OSS.Compared with the classical BMSS methods based on the information theoretic criteria(ITC),the new method shows more excellent performance especially in the low signal-to-noise ratio(SNR)and the small sampling number scenarios,and more robust detection performance in noise uncertainty or unequal noise variance applications.Meanwhile,the new method performs more stablely than the ITC-based methods when the occupied subband number increases or the primary signals suffer multi-path fading.Simulation result verifies the effectiveness of the proposed method. 展开更多
关键词 cognitive radio(CR) blind multiband spectrum sensing(BMSS) K-means clustering(KMC) occupied subband set(OSS) idle subband set(ISS) information theoretic criteria(ITC) noise uncertainty
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A Coverage-Aware Unequal Clustering Protocol with Load Separation for Ambient Assisted Living Based on Wireless Sensor Networks 被引量:2
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作者 Xiaoying Song Tao Wen +3 位作者 Wei Sun Dongqing Zhang Quan Guo Qilong Zhang 《China Communications》 SCIE CSCD 2016年第5期47-55,共9页
Ambient Assisted Living(AAL) is becoming an important research field. Many technologies have emerged related with pervasive computing vision, which can give support for AAL. One of the most reliable approaches is base... Ambient Assisted Living(AAL) is becoming an important research field. Many technologies have emerged related with pervasive computing vision, which can give support for AAL. One of the most reliable approaches is based on wireless sensor networks(WSNs). In this paper, we propose a coverage-aware unequal clustering protocol with load separation(CUCPLS) for data gathering of AAL applications based on WSNs. Firstly, the coverage overlap factor for nodes is introduced that accounts for the degree of target nodes covered. In addition, to balance the intra-cluster and inter-cluster energy consumptions, different competition radiuses of CHs are computed theoretically in different rings, and smaller clusters are formed near the sink. Moreover, two CHs are selected in each cluster for load separation to alleviate the substantial energy consumption difference between a single CH and its member nodes. Furthermore, a backoff waiting time is adopted during the selection of the two CHs to reduce the number of control messages employed. Simulation results demonstrate that the CUCPLS not only can achieve better coverage performance, but also balance the energy consumption of a network and prolong network lifetime. 展开更多
关键词 Ambient Assisted Living wireless sensor networks unequal cluster coverage overlap factor load separation network lifetime
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User preferences-aware recommendation for trustworthy cloud services based on fuzzy clustering 被引量:1
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作者 马华 胡志刚 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第9期3495-3505,共11页
The cloud computing has been growing over the past few years, and service providers are creating an intense competitive world of business. This proliferation makes it hard for new users to select a proper service amon... The cloud computing has been growing over the past few years, and service providers are creating an intense competitive world of business. This proliferation makes it hard for new users to select a proper service among a large amount of service candidates. A novel user preferences-aware recommendation approach for trustworthy services is presented. For describing the requirements of new users in different application scenarios, user preferences are identified by usage preference, trust preference and cost preference. According to the similarity analysis of usage preference between consumers and new users, the candidates are selected, and these data about service trust provided by them are calculated as the fuzzy comprehensive evaluations. In accordance with the trust and cost preferences of new users, the dynamic fuzzy clusters are generated based on the fuzzy similarity computation. Then, the most suitable services can be selected to recommend to new users. The experiments show that this approach is effective and feasible, and can improve the quality of services recommendation meeting the requirements of new users in different scenario. 展开更多
关键词 trustworthy service service recommendation user preferences-aware fuzzy clustering
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