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基于改进型贝叶斯分类器预测原子核电荷半径
被引量:
2
1
作者
陶世杰
张力菲
+2 位作者
张庆一
刘健
许昌
《中国科学:物理学、力学、天文学》
CSCD
北大核心
2022年第5期79-91,共13页
近年来,机器学习方法(如神经网络、高斯过程等)被广泛用于描述原子核性质.本文基于改进型贝叶斯分类器(iNBP)方法,研究原子核电荷半径R_(C).已有的理论模型给出了电荷半径的全局变化规律,通过iNBP方法,分析数据集中R_(C)的理论结果和实...
近年来,机器学习方法(如神经网络、高斯过程等)被广泛用于描述原子核性质.本文基于改进型贝叶斯分类器(iNBP)方法,研究原子核电荷半径R_(C).已有的理论模型给出了电荷半径的全局变化规律,通过iNBP方法,分析数据集中R_(C)的理论结果和实验值的差异,对核结构模型的计算结果进行有效的修正.通过进一步讨论iNBP方法的全局优化能力和外推能力,表明iNBP方法能够用来预测未知原子核的电荷半径.
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关键词
原子核电荷半径
改进
型
贝叶斯
分类器
原子核平均场模型
电荷半径半经验公式
原文传递
基于马尔可夫模型的JPEG图像隐写分析
被引量:
2
2
作者
童学锋
滕建忠
+1 位作者
宣国荣
崔霞
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第23期217-219,223,共4页
论证了通用图像隐写分析是一个类间很聚合、类内很分散的2类模式识别的困难分类问题。提出一种基于JPEG图像量化DCT域的块内和块间2个马尔可夫链获得高维特征,给出2种高维特征的分类器,即改进贝叶斯分类器和CNPCA分类器,后者简单而性能...
论证了通用图像隐写分析是一个类间很聚合、类内很分散的2类模式识别的困难分类问题。提出一种基于JPEG图像量化DCT域的块内和块间2个马尔可夫链获得高维特征,给出2种高维特征的分类器,即改进贝叶斯分类器和CNPCA分类器,后者简单而性能略低,但仍略优于SVM分类器。针对4种公认的JPEG隐藏数据方法,即F5,Outguess,MB1和MB2进行隐写分析,在CorelDraw图像库上做实验,取得了较好的效果。
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关键词
隐写分析
JPEG图像
DCT系数
马尔可夫模型
改进贝叶斯分类器
CNPCA
分类器
SVM
分类器
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职称材料
题名
基于改进型贝叶斯分类器预测原子核电荷半径
被引量:
2
1
作者
陶世杰
张力菲
张庆一
刘健
许昌
机构
中国石油大学(华东)理学院
南京大学物理学院
中国科学院高精度核谱学重点实验室
广西师范大学广西核物理与核技术重点实验室
出处
《中国科学:物理学、力学、天文学》
CSCD
北大核心
2022年第5期79-91,共13页
基金
国家自然科学基金(编号:11822503)
中国科学院高精度核谱学重点实验室开放课题
+1 种基金
广西核物理与核技术重点实验室开放课题(编号:NLK2021-03)
国家重点研发计划(编号:2019YFC1408104)资助项目。
文摘
近年来,机器学习方法(如神经网络、高斯过程等)被广泛用于描述原子核性质.本文基于改进型贝叶斯分类器(iNBP)方法,研究原子核电荷半径R_(C).已有的理论模型给出了电荷半径的全局变化规律,通过iNBP方法,分析数据集中R_(C)的理论结果和实验值的差异,对核结构模型的计算结果进行有效的修正.通过进一步讨论iNBP方法的全局优化能力和外推能力,表明iNBP方法能够用来预测未知原子核的电荷半径.
关键词
原子核电荷半径
改进
型
贝叶斯
分类器
原子核平均场模型
电荷半径半经验公式
Keywords
nuclear charge radii
improved naive Bayesian classifier
mean-filed model
semiempirical formulas
分类号
O571 [理学—粒子物理与原子核物理]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
基于马尔可夫模型的JPEG图像隐写分析
被引量:
2
2
作者
童学锋
滕建忠
宣国荣
崔霞
机构
同济大学计算机科学与技术系
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第23期217-219,223,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(90304017)
文摘
论证了通用图像隐写分析是一个类间很聚合、类内很分散的2类模式识别的困难分类问题。提出一种基于JPEG图像量化DCT域的块内和块间2个马尔可夫链获得高维特征,给出2种高维特征的分类器,即改进贝叶斯分类器和CNPCA分类器,后者简单而性能略低,但仍略优于SVM分类器。针对4种公认的JPEG隐藏数据方法,即F5,Outguess,MB1和MB2进行隐写分析,在CorelDraw图像库上做实验,取得了较好的效果。
关键词
隐写分析
JPEG图像
DCT系数
马尔可夫模型
改进贝叶斯分类器
CNPCA
分类器
SVM
分类器
Keywords
steganalysis
JPEG image
DCT coefficient
Markov model
improved Bayesian classifier
Class-wise Non-Principal Components Analysis(CNPCA) classifier
SVM classifier
分类号
TP391.41 [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
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进型贝叶斯分类器预测原子核电荷半径
陶世杰
张力菲
张庆一
刘健
许昌
《中国科学:物理学、力学、天文学》
CSCD
北大核心
2022
2
原文传递
2
基于马尔可夫模型的JPEG图像隐写分析
童学锋
滕建忠
宣国荣
崔霞
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2008
2
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