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基于改进卷积神经网络拓扑特征挖掘的配电网结构坚强性评估方法
被引量:
33
1
作者
林君豪
张焰
+1 位作者
赵腾
苏运
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2019年第1期84-96,共13页
提出一种基于拓扑特征分析和深度卷积神经网络的配电网网架结构坚强性评估方法。将考虑分布式电源出力不确定性的配电网运行状态与配电网拓扑特性相结合,构建涵盖可靠性、运行裕度和结构鲁棒性3个配电网结构坚强性要点的拓扑指标集,提...
提出一种基于拓扑特征分析和深度卷积神经网络的配电网网架结构坚强性评估方法。将考虑分布式电源出力不确定性的配电网运行状态与配电网拓扑特性相结合,构建涵盖可靠性、运行裕度和结构鲁棒性3个配电网结构坚强性要点的拓扑指标集,提升评估指标刻画配电网实际状态的能力;通过多通道融合和多级池化改进卷积神经网络,解决了传统方法无法自主挖掘评估指标数据特征,以及难以直接分析不同维度的评价指标和同一指标不同尺寸的数据这两方面问题。通过对华东地区某中压配电网进行算例分析,说明所提出的评估方法的有效性和优越性。
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关键词
配电网结构坚强性
分布式电源
卷积
神经网络
空间金字塔池化
多
卷积
通道
融合
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职称材料
基于光谱匹配降维和特征融合的高光谱目标跟踪
被引量:
3
2
作者
郭业才
曹佳露
+3 位作者
韩莹莹
张恬梦
赵东
陶旭
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第20期144-153,共10页
针对现有高光谱视频目标跟踪算法在目标尺度发生变化时容易出现跟踪精度下降的问题,提出一种基于光谱匹配降维和特征融合的高光谱目标跟踪算法。首先,利用目标局部光谱和阈值来估计目标光谱,并利用目标光谱与高光谱图像进行朴素相关,实...
针对现有高光谱视频目标跟踪算法在目标尺度发生变化时容易出现跟踪精度下降的问题,提出一种基于光谱匹配降维和特征融合的高光谱目标跟踪算法。首先,利用目标局部光谱和阈值来估计目标光谱,并利用目标光谱与高光谱图像进行朴素相关,实现高光谱图像降维,从而提取目标的深度特征。然后,利用局部方差判断目标区域,提取目标的3D方向梯度直方图(HOG)特征。为保留高光谱图像的光谱信息以及深度特征的语义信息,利用通道卷积融合的方法,得到更具辨别力的融合特征。最后,将融合特征送入相关滤波器,通过尺度池思想提高算法在目标尺度变化挑战下的跟踪鲁棒性。实验结果表明,所提跟踪算法在目标尺度变化挑战下具有更好的性能。
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关键词
测量
目标跟踪
高光谱视频
光谱匹配降维
通道卷积融合
原文传递
题名
基于改进卷积神经网络拓扑特征挖掘的配电网结构坚强性评估方法
被引量:
33
1
作者
林君豪
张焰
赵腾
苏运
机构
上海交通大学电气工程系
全球能源互联网发展合作组织
国网上海市电力公司
出处
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2019年第1期84-96,共13页
基金
国家863高技术研究发展计划项目(2015AA050203)~~
文摘
提出一种基于拓扑特征分析和深度卷积神经网络的配电网网架结构坚强性评估方法。将考虑分布式电源出力不确定性的配电网运行状态与配电网拓扑特性相结合,构建涵盖可靠性、运行裕度和结构鲁棒性3个配电网结构坚强性要点的拓扑指标集,提升评估指标刻画配电网实际状态的能力;通过多通道融合和多级池化改进卷积神经网络,解决了传统方法无法自主挖掘评估指标数据特征,以及难以直接分析不同维度的评价指标和同一指标不同尺寸的数据这两方面问题。通过对华东地区某中压配电网进行算例分析,说明所提出的评估方法的有效性和优越性。
关键词
配电网结构坚强性
分布式电源
卷积
神经网络
空间金字塔池化
多
卷积
通道
融合
Keywords
structure strength of distribution network
distributed generation
convolutional neural network
spatial pyramid pooling
multi-convolution channel merging
分类号
TM711 [电气工程—电力系统及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
基于光谱匹配降维和特征融合的高光谱目标跟踪
被引量:
3
2
作者
郭业才
曹佳露
韩莹莹
张恬梦
赵东
陶旭
机构
南京信息工程大学电子与信息工程学院
无锡学院电子信息工程学院
中国船舶集团有限公司第七〇三研究所
哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院
出处
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第20期144-153,共10页
基金
国家自然科学基金(62001443,62105258)
江苏省自然科学基金(BK20210064)
+3 种基金
山东省自然科学基金(ZR2020QE294)
江苏省高等学校基础科学(自然科学)研究面上项目(22KJB140015)
无锡市创新创业资金“太湖之光”科技攻关计划(基础研究)项目(K20221046,K20221043)
无锡学院人才启动基金(2021r007,2021r008)。
文摘
针对现有高光谱视频目标跟踪算法在目标尺度发生变化时容易出现跟踪精度下降的问题,提出一种基于光谱匹配降维和特征融合的高光谱目标跟踪算法。首先,利用目标局部光谱和阈值来估计目标光谱,并利用目标光谱与高光谱图像进行朴素相关,实现高光谱图像降维,从而提取目标的深度特征。然后,利用局部方差判断目标区域,提取目标的3D方向梯度直方图(HOG)特征。为保留高光谱图像的光谱信息以及深度特征的语义信息,利用通道卷积融合的方法,得到更具辨别力的融合特征。最后,将融合特征送入相关滤波器,通过尺度池思想提高算法在目标尺度变化挑战下的跟踪鲁棒性。实验结果表明,所提跟踪算法在目标尺度变化挑战下具有更好的性能。
关键词
测量
目标跟踪
高光谱视频
光谱匹配降维
通道卷积融合
Keywords
measurements
target tracking
hyperspectral video
spectral matching dimensionality reduction
channel convolution fusion
分类号
TP751.1 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TP79 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进卷积神经网络拓扑特征挖掘的配电网结构坚强性评估方法
林君豪
张焰
赵腾
苏运
《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
2019
33
下载PDF
职称材料
2
基于光谱匹配降维和特征融合的高光谱目标跟踪
郭业才
曹佳露
韩莹莹
张恬梦
赵东
陶旭
《光学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
3
原文传递
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
统计分析
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