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时空多尺度关联特征融合的二维卷积网络细粒度动作识别模型
1
作者
胡正平
王昕宇
+2 位作者
董佳伟
赵艳霜
刘洋
《高技术通讯》
CAS
北大核心
2024年第6期590-601,共12页
针对传统二维(2D)卷积网络提取时空特征尺度单一以及对细粒度动作数据集中帧与帧之间的远程时间关联信息利用不足的问题,本文提出时空多尺度关联特征融合的2D卷积网络细粒度动作识别模型。首先,为建模视频多尺度空间关联以加强对细粒度...
针对传统二维(2D)卷积网络提取时空特征尺度单一以及对细粒度动作数据集中帧与帧之间的远程时间关联信息利用不足的问题,本文提出时空多尺度关联特征融合的2D卷积网络细粒度动作识别模型。首先,为建模视频多尺度空间关联以加强对细粒度视频数据的空间表征能力,模型使用多尺度“特征压缩、特征激发”方式,使网络所提取空间特征更加丰富有效。然后,为充分利用细粒度视频数据时间维度上的运动信息,本文引入时间窗口自注意力机制,利用自注意力机制强大的远程依赖建模能力同时只在时间维度上进行自注意力操作,以较低计算成本建模远程时间依赖关系。最后,考虑到所提取时空特征对不同类型动作分类的贡献不均等,本文引入自适应特征融合模块,为特征动态赋予不同权重实现自适应特征融合。模型在2个细粒度动作识别数据集Diving48和Something-somethingV1上识别准确率分别达到86.0%和46.9%,分别使原始主干网络识别准确率提升3.8%和1.3%。实验结果表明,在只使用视频帧信息作为输入的情况下,本模型达到与现有基于Transformer和三维卷积神经网络(3D CNN)算法相当的识别准确率。
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关键词
细粒度动作识别
多
尺度
时空
关联
特征
远程依赖建模
自注意力机制
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职称材料
海量激光点云数据的关键特征准确定位输出方法
被引量:
2
2
作者
孙秀娟
《激光杂志》
北大核心
2019年第4期113-117,共5页
为解决海量激光点云数据定位受干扰影响较大,准确性较差等问题,提出一种海量激光点云数据的关键特征准确定位输出方法。采用FP-tree微蜂窝树结构模型进行海量激光点云数据的存储结构分布式部署,提取海量激光点云数据的关联尺度特征值,...
为解决海量激光点云数据定位受干扰影响较大,准确性较差等问题,提出一种海量激光点云数据的关键特征准确定位输出方法。采用FP-tree微蜂窝树结构模型进行海量激光点云数据的存储结构分布式部署,提取海量激光点云数据的关联尺度特征值,对提取的特征量进行模糊指向性聚类处理,采用循环迭代检测方法进行海量激光点云数据的定位检测,实现海量激光点云数据的关键特征准确定位输出。仿真结果表明,采用该方法进行海量激光点云数据的关键特征提取的准确性较高,精度较好。
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关键词
海量激光点云数据
定位输出
关联
尺度
特征
聚类
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职称材料
改进粗糙集属性约简结合K-means聚类的网络入侵检测方法
被引量:
22
3
作者
王磊
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2020年第7期1996-2002,共7页
面对日益复杂的网络环境,传统入侵检测方法误报率高、检测效率低,且存在优化过程中准确性和可解释性相互矛盾等问题,因此提出一种结合改进粗糙集属性约简和K-means聚类的网络入侵检测(IRSAR-KCANID)方法。首先基于模糊粗糙集属性约简对...
面对日益复杂的网络环境,传统入侵检测方法误报率高、检测效率低,且存在优化过程中准确性和可解释性相互矛盾等问题,因此提出一种结合改进粗糙集属性约简和K-means聚类的网络入侵检测(IRSAR-KCANID)方法。首先基于模糊粗糙集属性约简对数据集进行预处理,优化异常的入侵检测特征;再利用改进K-means聚类算法估计入侵范围阈值,并对网络特征进行分类;然后根据用于特征优化的线性规范相关性,从所选择的最优特征探索特征关联影响尺度以形成特征关联影响量表,完成对异常网络入侵的检测。实验结果表明,特征优化聚类后的最小化测量特征关联影响量表能在保证最大预测精度的前提下,最小化入侵检测过程的复杂度并缩短完成时间。
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关键词
网络异常检测
改进粗糙集属性约简
改进K-means聚类
相关性分析
特征关联尺度
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职称材料
题名
时空多尺度关联特征融合的二维卷积网络细粒度动作识别模型
1
作者
胡正平
王昕宇
董佳伟
赵艳霜
刘洋
机构
燕山大学信息科学与工程学院
燕山大学河北省信息传输与信号处理重点实验室
出处
《高技术通讯》
CAS
北大核心
2024年第6期590-601,共12页
基金
国家自然科学基金面上项目(61771420)
国家自然科学基金(62001413)资助项目。
文摘
针对传统二维(2D)卷积网络提取时空特征尺度单一以及对细粒度动作数据集中帧与帧之间的远程时间关联信息利用不足的问题,本文提出时空多尺度关联特征融合的2D卷积网络细粒度动作识别模型。首先,为建模视频多尺度空间关联以加强对细粒度视频数据的空间表征能力,模型使用多尺度“特征压缩、特征激发”方式,使网络所提取空间特征更加丰富有效。然后,为充分利用细粒度视频数据时间维度上的运动信息,本文引入时间窗口自注意力机制,利用自注意力机制强大的远程依赖建模能力同时只在时间维度上进行自注意力操作,以较低计算成本建模远程时间依赖关系。最后,考虑到所提取时空特征对不同类型动作分类的贡献不均等,本文引入自适应特征融合模块,为特征动态赋予不同权重实现自适应特征融合。模型在2个细粒度动作识别数据集Diving48和Something-somethingV1上识别准确率分别达到86.0%和46.9%,分别使原始主干网络识别准确率提升3.8%和1.3%。实验结果表明,在只使用视频帧信息作为输入的情况下,本模型达到与现有基于Transformer和三维卷积神经网络(3D CNN)算法相当的识别准确率。
关键词
细粒度动作识别
多
尺度
时空
关联
特征
远程依赖建模
自注意力机制
Keywords
fine-grained action recognition
multi-scale spatio-temporal correlation feature
long-range de-pendency modeling
self-attention mechanism
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
海量激光点云数据的关键特征准确定位输出方法
被引量:
2
2
作者
孙秀娟
机构
北京工业职业技术学院电气与信息工程学院
出处
《激光杂志》
北大核心
2019年第4期113-117,共5页
文摘
为解决海量激光点云数据定位受干扰影响较大,准确性较差等问题,提出一种海量激光点云数据的关键特征准确定位输出方法。采用FP-tree微蜂窝树结构模型进行海量激光点云数据的存储结构分布式部署,提取海量激光点云数据的关联尺度特征值,对提取的特征量进行模糊指向性聚类处理,采用循环迭代检测方法进行海量激光点云数据的定位检测,实现海量激光点云数据的关键特征准确定位输出。仿真结果表明,采用该方法进行海量激光点云数据的关键特征提取的准确性较高,精度较好。
关键词
海量激光点云数据
定位输出
关联
尺度
特征
聚类
Keywords
massive laser point cloud data
positioning output
correlation scale features
clustering
分类号
TN249 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
改进粗糙集属性约简结合K-means聚类的网络入侵检测方法
被引量:
22
3
作者
王磊
机构
苏州大学信息化建设与管理中心
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2020年第7期1996-2002,共7页
基金
国家自然科学基金青年科学基金资助项目(61802272)。
文摘
面对日益复杂的网络环境,传统入侵检测方法误报率高、检测效率低,且存在优化过程中准确性和可解释性相互矛盾等问题,因此提出一种结合改进粗糙集属性约简和K-means聚类的网络入侵检测(IRSAR-KCANID)方法。首先基于模糊粗糙集属性约简对数据集进行预处理,优化异常的入侵检测特征;再利用改进K-means聚类算法估计入侵范围阈值,并对网络特征进行分类;然后根据用于特征优化的线性规范相关性,从所选择的最优特征探索特征关联影响尺度以形成特征关联影响量表,完成对异常网络入侵的检测。实验结果表明,特征优化聚类后的最小化测量特征关联影响量表能在保证最大预测精度的前提下,最小化入侵检测过程的复杂度并缩短完成时间。
关键词
网络异常检测
改进粗糙集属性约简
改进K-means聚类
相关性分析
特征关联尺度
Keywords
network anomaly detection
improved rough set attribute reduction
improved K-means clustering
correlation analysis
feature association scale
分类号
TP391 [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
时空多尺度关联特征融合的二维卷积网络细粒度动作识别模型
胡正平
王昕宇
董佳伟
赵艳霜
刘洋
《高技术通讯》
CAS
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
海量激光点云数据的关键特征准确定位输出方法
孙秀娟
《激光杂志》
北大核心
2019
2
下载PDF
职称材料
3
改进粗糙集属性约简结合K-means聚类的网络入侵检测方法
王磊
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2020
22
下载PDF
职称材料
已选择
0
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