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CAEFusion: A New Convolutional Autoencoder-Based Infrared and Visible Light Image Fusion Algorithm
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作者 Chun-Ming Wu Mei-Ling Ren +1 位作者 Jin Lei Zi-Mu Jiang 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第8期2857-2872,共16页
To address the issues of incomplete information,blurred details,loss of details,and insufficient contrast in infrared and visible image fusion,an image fusion algorithm based on a convolutional autoencoder is proposed... To address the issues of incomplete information,blurred details,loss of details,and insufficient contrast in infrared and visible image fusion,an image fusion algorithm based on a convolutional autoencoder is proposed.The region attention module is meant to extract the background feature map based on the distinct properties of the background feature map and the detail feature map.A multi-scale convolution attention module is suggested to enhance the communication of feature information.At the same time,the feature transformation module is introduced to learn more robust feature representations,aiming to preserve the integrity of image information.This study uses three available datasets from TNO,FLIR,and NIR to perform thorough quantitative and qualitative trials with five additional algorithms.The methods are assessed based on four indicators:information entropy(EN),standard deviation(SD),spatial frequency(SF),and average gradient(AG).Object detection experiments were done on the M3FD dataset to further verify the algorithm’s performance in comparison with five other algorithms.The algorithm’s accuracy was evaluated using the mean average precision at a threshold of 0.5(mAP@0.5)index.Comprehensive experimental findings show that CAEFusion performs well in subjective visual and objective evaluation criteria and has promising potential in downstream object detection tasks. 展开更多
关键词 Image fusion deep learning auto-encoder(ae) INFRARED visible light
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基于LSTM-AE的民机空调热交换器性能异常检测方法
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作者 王秋奕 高源 贾宝惠 《中国民航大学学报》 CAS 2024年第3期55-60,共6页
空调热交换器性能异常检测技术是快速判断民机空调系统运行状态并合理安排维修任务的关键,传统的异常检测方法难以有效处理高维时序数据,无法实现系统早期故障预警。为此,本文提出了一种基于长短期记忆网络(LSTM,long-short term memory... 空调热交换器性能异常检测技术是快速判断民机空调系统运行状态并合理安排维修任务的关键,传统的异常检测方法难以有效处理高维时序数据,无法实现系统早期故障预警。为此,本文提出了一种基于长短期记忆网络(LSTM,long-short term memory)与自编码器(AE,autoencoder)模型的无监督异常检测方法,用以识别民机空调系统异常运行状态。首先,基于民机空调系统原始传感器参数构建表征空调热交换器性能的特征监测参数;其次,构建LSTM-AE模型进行数据特征重构并计算重构误差;最后,使用孤立森林(iForest, isolation forest)进行无监督异常监测。将本文构建的无监督异常检测方法与传统方法对比,并建立模型评估指标,验证结果表明,所构建的模型方法可以对民机空调热交换器性能异常状态进行有效检测。 展开更多
关键词 民机空调系统 异常检测 自编码器(ae) 长短期记忆网络 孤立森林(iForest)
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基于混沌序列和AES算法的数据库外层数据传输同步加密方法
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作者 陈琳 《黑龙江工程学院学报》 CAS 2024年第4期38-43,共6页
为保障数据库外层数据的安全传输,提出一种基于混沌序列和AES算法的数据库外层数据传输同步加密方法。该方法结合AES算法的加密安全性和混沌序列的加密速度优势,通过加密代理服务器和应用服务器对数据库外层数据进行处理,利用混沌序列lo... 为保障数据库外层数据的安全传输,提出一种基于混沌序列和AES算法的数据库外层数据传输同步加密方法。该方法结合AES算法的加密安全性和混沌序列的加密速度优势,通过加密代理服务器和应用服务器对数据库外层数据进行处理,利用混沌序列logistic映射参数初始化、混沌序列二进制量化、AES动态加密和尾端处理实现数据库外层数据传输同步加密。实验结果表明,该方法能够成功地对文本和图像数据进行加密和隐藏,同时提高加密效率,并兼顾了数据的安全性和传输效率。 展开更多
关键词 混沌序列 aeS算法 数据库 数据传输 数据加密 外层数据
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基于SDAE的终端区气象场景模式识别方法
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作者 杨新湦 罗秋晴 张召悦 《河南科技大学学报(自然科学版)》 北大核心 2024年第2期96-104,M0008,共10页
气象条件是影响终端区航空器运行安全及效率的主要因素之一。为提高终端区气象场景模式识别精度,采用基于堆叠降噪自编码(SDAE)的聚类模型,在输入层添加随机噪声、构建3层自编码、逐层贪婪训练,降维后的特征作为聚类的输入,实现气象场... 气象条件是影响终端区航空器运行安全及效率的主要因素之一。为提高终端区气象场景模式识别精度,采用基于堆叠降噪自编码(SDAE)的聚类模型,在输入层添加随机噪声、构建3层自编码、逐层贪婪训练,降维后的特征作为聚类的输入,实现气象场景的模式识别。以天津滨海国际机场2022年气象观测数据为例,基于SDAE与欧氏距离、汉明距离、曼哈顿距离等传统相似性距离度量方法,分别使用K-medoids与FCM两种聚类方法进行验证。结果表明:基于SDAE的相似性度量在K-medoids与FCM聚类中均表现最优,与其他相似性度量相比差异率分别达到22.4%,12%,17.7%与24.8%,10.7%,11.8%,且运算时间最短,证明了基于SDAE的度量、聚类效果最优,最终识别出8个气象场景,各场景分类清晰明确。 展开更多
关键词 气象特征 堆叠降噪自编码 K-medoids FCM
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基于AES算法的计算机数据库加密系统设计与实现
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作者 戴菲 《电脑编程技巧与维护》 2024年第7期97-99,共3页
随着信息技术的迅猛发展,中等职业(中职)教育面临着教学资源更新和个性化教学需求的双重挑战。知识图谱是一种通过链接和整合广泛信息资源来创建、利用和分享知识的技术,能够在复杂的数据中寻找规律,为用户提供准确的信息推荐服务。研... 随着信息技术的迅猛发展,中等职业(中职)教育面临着教学资源更新和个性化教学需求的双重挑战。知识图谱是一种通过链接和整合广泛信息资源来创建、利用和分享知识的技术,能够在复杂的数据中寻找规律,为用户提供准确的信息推荐服务。研究通过分析数据库加密的常用方式和数据库透明加密(TDE)原理,设计了一套基于知识图谱的中职线上教学资源推荐系统的体系架构。系统采用高级加密标准(AES)算法加密设计保证数据安全,整合数据库提升系统效能,并详细说明了开发过程的实现。通过实验结果及分析,证明了系统的有效性和实用性,为中职教育提供了一种新的线上教学资源推荐解决方案。 展开更多
关键词 aeS算法 计算机数据库 加密系统设计 体系架构
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基于MRSDAE-KPCA结合Bi-LST的滚动轴承剩余使用寿命预测
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作者 古莹奎 陈家芳 石昌武 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2024年第3期95-100,145,共7页
针对现有滚动轴承剩余使用寿命预测方法在提取数据特征时没有充分考虑数据的内部分布,且在构建健康因子时还需要专家经验进行人工提取等问题,提出一种基于流形正则化堆栈去噪自编码器、核主成分分析并结合双向长短时记忆网络的滚动轴承... 针对现有滚动轴承剩余使用寿命预测方法在提取数据特征时没有充分考虑数据的内部分布,且在构建健康因子时还需要专家经验进行人工提取等问题,提出一种基于流形正则化堆栈去噪自编码器、核主成分分析并结合双向长短时记忆网络的滚动轴承剩余使用寿命预测方法。首先采用无监督的堆栈去噪自编码器网络对原始振动数据进行深层特征提取,并使用核主成分分析法进一步降维,以提高健康因子的指标稳定性;然后在堆栈去噪自编码器中加入流形正则化,最大程度保留编码器隐藏层内部的数据分布结构,提高模型提取数据特征的有效性。最后使用双向长短时记忆网络预测轴承的剩余使用寿命,并采用AdaMax优化算法对网络模型的超参数进行自适应寻优。分析结果表明,提出的滚动轴承剩余使用寿命预测方法具有更高的精度。 展开更多
关键词 故障诊断 滚动轴承 剩余使用寿命预测 健康因子 流形正则化堆栈去噪自编码器 双向长短时记忆网络
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电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法测定真空精炼镁合金物料中铁、铜、镍 被引量:1
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作者 孙洪飞 王立鹏 +5 位作者 李蕊 唐飞龙 杨柒梅 伍秋云 田阳 吴鉴 《中国无机分析化学》 CAS 北大核心 2024年第4期464-472,共9页
真空精炼是目前镁金属提纯的重要工艺,工艺原料及真空精炼提纯镁金属过程残留物中Fe、Cu、Ni含量的准确测定对工艺参数的优化及调整具有重要的指导作用。传统测定方法中以邻二氮杂菲分光光度法、新亚铜灵分光光度法、丁二酮肟分光光度... 真空精炼是目前镁金属提纯的重要工艺,工艺原料及真空精炼提纯镁金属过程残留物中Fe、Cu、Ni含量的准确测定对工艺参数的优化及调整具有重要的指导作用。传统测定方法中以邻二氮杂菲分光光度法、新亚铜灵分光光度法、丁二酮肟分光光度法测定三种元素含量,结果准确,但操作繁琐,周期较长,难以满足工业生产中高效、快速测定的需要,且方法中所需的有机萃取剂对环境污染较大。选择电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)法测定真空蒸馏精炼镁合金物料中Fe、Cu、Ni,系统探究溶解酸、溶解温度、溶解时间对物料溶解和测定的影响,选择盐酸(1+1)和过氧化氢溶解体系,200℃加热条件下反应20 min为最佳消解镁合金原料条件;选择王水溶解体系,200℃加热条件下反应25 min为真空精炼残留物最佳溶解条件。并探讨ICP-AES测定过程中各元素的检出限和测定下限以及共存元素的干扰情况,建立了ICP-AES法测定真空精炼提纯镁合金物料的方法。测定结果的相对标准偏差(RSD,n=11)为Fe 5.9%~11.5%、Cu 2.6%~11.8%、Ni 3.4%~11.5%,各元素加标回收率为Fe 96.4%~102%、Cu 101%~108%、Ni 103%~105%;按照建立的方法测定镁合金原料、真空精炼残留物中的铁、铜、镍,并与国家标准方法测定结果进行对比,结果相一致。实现了ICP-AES法快速、准确测定真空蒸馏精炼镁合金物料中铁、铜、镍含量,对及时、高效、准确评估真空精炼提纯镁工艺及产品具有重要意义。 展开更多
关键词 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-aeS) 真空精炼 残留物
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AE81镁合金轧制变形显微组织演变的研究
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作者 武红飞 胡文鑫 +4 位作者 马少博 杨正华 王玮 刘峰 何伟 《热加工工艺》 北大核心 2024年第11期129-133,共5页
通过重力铸造法制备了AE81稀土镁合金,并对固溶处理后的合金在300℃和350℃进行压下量分别为15%、20%、25%和30%的轧制变形。结果表明:稀土元素Ce的加入导致铸态组织中Mg_(17)Al_(12)相不连续分布,镁基体上分布的Al4Ce相以块状形貌、中... 通过重力铸造法制备了AE81稀土镁合金,并对固溶处理后的合金在300℃和350℃进行压下量分别为15%、20%、25%和30%的轧制变形。结果表明:稀土元素Ce的加入导致铸态组织中Mg_(17)Al_(12)相不连续分布,镁基体上分布的Al4Ce相以块状形貌、中空管状形貌和针状形貌存在。轧制变形后,AE81合金所产生的变形组织的体积分数随着压下量的增大而增大,当压下量增大到25%时出现了明显的动态再结晶现象,再结晶晶粒的平均尺寸主要分布在200~400nm之间,且动态再结晶区域主要分布在Al_(4)Ce相周围。同时,Mg_(17)Al_(12)析出相的体积分数随着轧制温度和压下量的增大而增大,Mg_(17)Al_(12)相在基体上的分布得到改善。 展开更多
关键词 ae81镁合金 轧制 显微组织
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Network Intrusion Detection in Internet of Blended Environment Using Ensemble of Heterogeneous Autoencoders(E-HAE)
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作者 Lelisa Adeba Jilcha Deuk-Hun Kim +1 位作者 Julian Jang-Jaccard Jin Kwak 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第9期3261-3284,共24页
Contemporary attackers,mainly motivated by financial gain,consistently devise sophisticated penetration techniques to access important information or data.The growing use of Internet of Things(IoT)technology in the co... Contemporary attackers,mainly motivated by financial gain,consistently devise sophisticated penetration techniques to access important information or data.The growing use of Internet of Things(IoT)technology in the contemporary convergence environment to connect to corporate networks and cloud-based applications only worsens this situation,as it facilitates multiple new attack vectors to emerge effortlessly.As such,existing intrusion detection systems suffer from performance degradation mainly because of insufficient considerations and poorly modeled detection systems.To address this problem,we designed a blended threat detection approach,considering the possible impact and dimensionality of new attack surfaces due to the aforementioned convergence.We collectively refer to the convergence of different technology sectors as the internet of blended environment.The proposed approach encompasses an ensemble of heterogeneous probabilistic autoencoders that leverage the corresponding advantages of a convolutional variational autoencoder and long short-term memory variational autoencoder.An extensive experimental analysis conducted on the TON_IoT dataset demonstrated 96.02%detection accuracy.Furthermore,performance of the proposed approach was compared with various single model(autoencoder)-based network intrusion detection approaches:autoencoder,variational autoencoder,convolutional variational autoencoder,and long short-term memory variational autoencoder.The proposed model outperformed all compared models,demonstrating F1-score improvements of 4.99%,2.25%,1.92%,and 3.69%,respectively. 展开更多
关键词 Network intrusion detection anomaly detection TON_IoT dataset smart grid smart city smart factory digital healthcare autoencoder variational autoencoder LSTM convolutional variational autoencoder ensemble learning
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基于FPGA的AES和ECC算法图像加密
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作者 方应李 方玉明 《电子科技》 2024年第6期92-97,共6页
随着数字图像的使用次数日益增多,保护机密图像数据免受未经授权的访问较为重要。针对数字图像在通信、存储和传输等领域存在的安全问题,文中基于对称算法模型和非对称算法模型的优点提出一种具有高安全性和高速度性的数字信封技术密码... 随着数字图像的使用次数日益增多,保护机密图像数据免受未经授权的访问较为重要。针对数字图像在通信、存储和传输等领域存在的安全问题,文中基于对称算法模型和非对称算法模型的优点提出一种具有高安全性和高速度性的数字信封技术密码方案。该方案以AES(Advanced Encryption Standard)和ECC(Elliptic Curve Cryptography)为基础,经优化后用于对称密钥共享的ECC硬件架构来提高密钥的安全性。通过加入伪随机数、使用列移位替代列混淆运算以及三维S-box等方式对传统AES进行优化,在保持香农扩散和混淆原理的同时降低了时间复杂性。基于FPGA(Field Programmable Gate Array)实现AES算法的数字图像加密仿真以及性能测试。测试结果表明,所提密码方案具有快速性、高安全性和有效性等优点,能够有效地实现图像加密。 展开更多
关键词 数字图像 数字信封 aeS算法 ECC算法 三维S-box FPGA 信息熵 相关系数
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基于AES的改进视频加密测试
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作者 杜宸罡 李博 画芊昊 《计算机测量与控制》 2024年第3期17-23,43,共8页
为了使得视频加密技术具有更加良好的加密效果,在原本AES加密算法基础上进行了创新,通过加密元素的选取、运动矢量的加密方案设计、DCT变化系数的加密方案设计三部分进行了展开分析与实验;经过后续仿真验证,密钥敏感性得到了很好的提升... 为了使得视频加密技术具有更加良好的加密效果,在原本AES加密算法基础上进行了创新,通过加密元素的选取、运动矢量的加密方案设计、DCT变化系数的加密方案设计三部分进行了展开分析与实验;经过后续仿真验证,密钥敏感性得到了很好的提升;视频质量方面,改进后的AES算法的RGB直方图可知其加密效果和解密还原效果良好,经过对比分析,改进后的AES算法加密的SSIM值最小、PSNR值更低,即加密效果相对更好;经过计算可知,编码时间百分比增加了0.23%,解码时间百分比增加了8.56%,对NPCR、UACI以及加密前后视频帧像素对的相关系数等参数分别测试可知,相比前人的几种加密方式,改进后视频加密安全性能最好;综上分析可知,改进后视频加密效果最好。 展开更多
关键词 aeS加密 运动矢量 DCT变化系数 密钥敏感性 运算效率
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基于VAE-DRSN的微纳卫星推力器故障诊断方法
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作者 朱劲锟 郑侃 +1 位作者 梁振华 唐嘉程 《航天器工程》 CSCD 北大核心 2024年第2期76-83,共8页
针对微纳卫星推力器故障诊断问题,提出了一种基于变分自编码器-深度残差收缩网络(VAE-DRSN)的数据驱动推进系统故障诊断方法。该方法采用变分自编码器对姿态数据与控制器输出进行特征提取,通过深度残差收缩神经网络对提取的特征进行特... 针对微纳卫星推力器故障诊断问题,提出了一种基于变分自编码器-深度残差收缩网络(VAE-DRSN)的数据驱动推进系统故障诊断方法。该方法采用变分自编码器对姿态数据与控制器输出进行特征提取,通过深度残差收缩神经网络对提取的特征进行特征分类,可以高精度地在线检测、诊断和定位推力器的卡开、卡关及效率降低故障,无需卫星推力器模型及动力学模型,且无需单独配备硬件测量机构。经数值仿真验证,结果表明:该方法对于单喷口故障检测正确率可达99%以上,具有良好推力器故障定位及诊断能力。 展开更多
关键词 微纳卫星 故障诊断 深度学习 变分自编码器 推力器故障
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基于深度SVDD-CVAE的轴承自适应阈值故障检测
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作者 刘云飞 张楷 +5 位作者 菅紫倩 郑庆 张越宏 袁昭成 焦子一 丁国富 《机床与液压》 北大核心 2024年第6期177-183,195,共8页
通过状态监测进行轴承故障报警,能有效避免设备灾难性事故的发生。基于数据时序特征重构的故障检测法由于仅采用正常数据进行训练,能有效避免故障数据不足而导致的模型检测精度下降。然而,此类方法的故障阈值确定依赖于大量的历史数据,... 通过状态监测进行轴承故障报警,能有效避免设备灾难性事故的发生。基于数据时序特征重构的故障检测法由于仅采用正常数据进行训练,能有效避免故障数据不足而导致的模型检测精度下降。然而,此类方法的故障阈值确定依赖于大量的历史数据,且对检测精度有着极大的影响。为此,提出基于深度SVDD-CVAE的轴承自适应阈值故障检测方法。针对时序信号特征增强提取构建ConvLSTM作为基础单元的CVAE特征压缩提取框架,有效提取轴承故障微弱特征;结合SVDD自适应学习特征空间超球面,实现故障检测阈值的自适应确定;最后,通过全局误差损失反向传播对深度SVDD-CVAE框架进行迭代优化。实验结果表明:所提出的方法能有效提取轴承微弱故障特征、自适应确定阈值,并在IMS轴承数据集上取得97.7%的检测准确率。 展开更多
关键词 轴承 故障检测 深度学习 自适应阈值 变分自编码
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基于注意力的VAE-ConvLSTM模型的剩余寿命预测研究
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作者 马前 刘胜全 +2 位作者 刘艳 郑明明 解舒淇 《控制工程》 CSCD 北大核心 2024年第3期545-552,共8页
为解决传统有监督算法难以达到较高预测精度的问题,提出了一种新的半监督模型。首先,将不同传感器采集的监测数据直接作为网络输入,减少了可能出现的信息损失;接着,在无监督部分采用变分自动编码器(variationalautoencoder,VAE),以自动... 为解决传统有监督算法难以达到较高预测精度的问题,提出了一种新的半监督模型。首先,将不同传感器采集的监测数据直接作为网络输入,减少了可能出现的信息损失;接着,在无监督部分采用变分自动编码器(variationalautoencoder,VAE),以自动提取输入数据的深层表达;然后,在有监督部分使用卷积长短期记忆(convolutionallongshort-term memory, ConvLSTM)网络进一步提取时序数据的时空特征,并引入注意力机制,提高重要特征因子的权重;最后,在NASA提供的C-MAPSS数据集上进行对比实验,以均方根误差和数据集自定义的Score作为评价指标。实验结果表明,所提出的模型在复杂预测场景中取得了最好的结果,证明了该模型的有效性。 展开更多
关键词 剩余使用寿命 变分自动编码器 卷积长短期记忆 注意力机制
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AVAPS-AE模式的无创通气对AECOPD合并OSA患者PSG参数、ESS评分及舒适度的影响
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作者 田茂良 韩博学 +2 位作者 王佳梅 宗政 邓治平 《昆明医科大学学报》 CAS 2024年第4期105-112,共8页
目的探讨平均容积保证压力支持-自动呼气压(AVAPS-AE)模式的无创通气对慢性阻塞性肺疾病急性加重期(AECOPD)合并阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)患者多道睡眠监测(PSG)参数、Epworth嗜睡量表(ESS)评分及舒适度的影响。方法选取2020年1月至2022... 目的探讨平均容积保证压力支持-自动呼气压(AVAPS-AE)模式的无创通气对慢性阻塞性肺疾病急性加重期(AECOPD)合并阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)患者多道睡眠监测(PSG)参数、Epworth嗜睡量表(ESS)评分及舒适度的影响。方法选取2020年1月至2022年10月自贡市第一人民医院75例AECOPD合并OSA患者,随机分为3组,各25例,均行无创通气治疗,对照A组予以AVAPS模式,对照B组予以S/T模式,观察组予以AVAPS-AE模式。比较3组治疗前、治疗24 h、48 h及72 h血气分析指标[动脉氧分压(PaO_(2))、动脉血酸碱度(pH)、动脉二氧化碳分压(PaCO_(2))]、PSG参数[微觉醒指数(MAI)、呼吸暂停低通气指数(AHI)、最低脉搏氧饱和度(miniSpO_(2))、睡眠效率(TST/TRT)]、颏舌肌肌电值(GGEMG)各变量[清醒期及睡眠NREM期张力性、峰值、时相性GGEMG]、人机对抗发生率、48 h插管率、ESS、Brog、视觉模拟量表(VAS)及健康相关生存质量(HRQL)评分。结果治疗24 h、48 h及72 h PaO_(2)组间比较:观察组>对照A组>对照B组(P<0.05);PaCO_(2)组间比较:观察组<对照A组<对照B组(P<0.05);TST/TRT、miniSpO_(2)组间比较:观察组>对照A组>对照B组(P<0.05);AHI、MAI组间比较:观察组<对照A组<对照B组(P<0.05);清醒期及睡眠NREM期张力性、峰值、时相性GGEMG组间比较:观察组<对照A组<对照B组(P<0.05);3组人机对抗发生率、48 h插管率比较,差异无统计学意义(P>0.05);ESS、Brog、VAS评分组间比较:观察组<对照A组<对照B组(P<0.05);HRQL评分组间比较:观察组>对照A组>对照B组(P<0.05)。结论AVAPS-AE模式的无创通气用于AECOPD合并OSA有利于改善患者睡眠,减少日间嗜睡,缓解呼吸困难,提高呼吸舒适度及生存质量。 展开更多
关键词 无创通气 OSA aeCOPD AVAPS-ae PSG ESS
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分布式显控AES67音频网关的研发及应用
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作者 邱建 贺俊 余晖良 《电视技术》 2024年第6期75-81,共7页
分布式显示控制系统(以下简称分布式)被广泛应用于指挥调度、视频会议、信息发布等领域,是高清视频信号传输和调度的核心,也担负着大量音频信号的传输和调度任务。分布式在与音频扩声系统之间相互传输音频信号时,通常需要通过非平衡模... 分布式显示控制系统(以下简称分布式)被广泛应用于指挥调度、视频会议、信息发布等领域,是高清视频信号传输和调度的核心,也担负着大量音频信号的传输和调度任务。分布式在与音频扩声系统之间相互传输音频信号时,通常需要通过非平衡模拟信号线缆实现,存在多次数模(Digital to Analog,D/A)和模数(Analog to Digital,A/D)转换,造成音频信号质量显著下降和精度损失。针对该问题,提出将AES67音频网关作为分布式和音频扩声系统之间的桥梁,在2个系统之间通过AES67实现网际互连协议(Internet Protocol,IP)全数字方式转换与传输,保证高质量的音频传输和性能。 展开更多
关键词 分布式 aeS67音频 音频扩声系统 音频网关
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基于ELM-AE和BP算法的极限学习机特征表示方法
17
作者 苗军 刘晓 +1 位作者 常艺茹 乔元华 《北京信息科技大学学报(自然科学版)》 2024年第1期37-41,共5页
基于极限学习机自编码器(extreme learning machine based autoencoder,ELM-AE)和误差反向传播(back propagation,BP)算法,针对ELM提出了一种改进的特征表示方法。首先,使用ELM-AE以无监督的方式学习紧凑的特征表示,即ELM-AE输出权重;其... 基于极限学习机自编码器(extreme learning machine based autoencoder,ELM-AE)和误差反向传播(back propagation,BP)算法,针对ELM提出了一种改进的特征表示方法。首先,使用ELM-AE以无监督的方式学习紧凑的特征表示,即ELM-AE输出权重;其次,利用ELM-AE输出权重来初始化BP神经网络的输入权重,然后对BP网络进行监督训练;最后,用微调的BP网络输入权重初始化ELM的输入权重参数。在MNIST数据集上的实验结果表明,采用BP算法对ELM-AE学习的参数进行约束,可以得到更紧凑且具有判别性的特征表示,有助于提高ELM的性能。 展开更多
关键词 极限学习机自编码器 误差反向传播 极限学习机
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一种非常紧凑的掩码AES的硬件设计与实现
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作者 隋谦 周佳运 +4 位作者 祝一豪 苏杨 许森 王伟嘉 《密码学报(中英文)》 CSCD 北大核心 2024年第3期662-680,共19页
差分能量分析作为一种强大的侧信道攻击手段,已经严重威胁到密码算法硬件实现的安全性,目前防护此类攻击最有效的方法就是对密码算法进行掩码处理.在AES算法中只有S盒是非线性的,因此如何安全高效地实现S盒一直是密码学领域的研究热点之... 差分能量分析作为一种强大的侧信道攻击手段,已经严重威胁到密码算法硬件实现的安全性,目前防护此类攻击最有效的方法就是对密码算法进行掩码处理.在AES算法中只有S盒是非线性的,因此如何安全高效地实现S盒一直是密码学领域的研究热点之一.本文在De Meyer等人研究工作的基础上,提出了一种具有已知最小面积的掩码S盒的串行化实现方案.先将用于零值处理的Kronecker Delta函数串行化,接着通过共享一个8位乘法器模块用于求逆以及布尔掩码和乘法掩码之间的转换,最后加上仿射变换以最小的面积代价实现了S盒.本文将S盒应用于AES算法,并且提供了掩码AES的串行化实现方案,同时给出了该方案的面积下限,在此基础上,对S盒及AES算法的部分结构进行调整,为未来的工作提供了一系列权衡面积和延迟的手段.实验表明,在可比的随机数成本下,本文S盒的一阶掩码和二阶掩码实现以一定延迟为代价将面积分别降低了48%和70%, AES算法的一阶掩码和二阶掩码实现分别降低10%和21%,并且随着安全阶数的增大,本文实现方案对面积的优化幅度会进一步提高.最后,在实验中通过对从SAKURA-G板上获取的轨迹执行固定与随机的Welch T测试来验证实现的安全性,对于AES算法的一阶掩码和二阶掩码实现分别采集了多达50万条曲线,没有发现泄漏点. 展开更多
关键词 S盒 掩码 aeS 侧信道攻击 电路面积
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基于AES与ECC混合算法的计算机网络通信数据安全加密方法
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作者 石小兵 《常州工学院学报》 2024年第3期6-10,共5页
为了提高通信数据在计算机网络中的安全性,提出一种基于AES与ECC混合算法的计算机网络通信数据安全加密方法。通过时域分析,得到通信数据在计算机网络边缘的频率分布情况,根据通信数据中冗余信息的密度,离散化处理通信数据内的噪声,提... 为了提高通信数据在计算机网络中的安全性,提出一种基于AES与ECC混合算法的计算机网络通信数据安全加密方法。通过时域分析,得到通信数据在计算机网络边缘的频率分布情况,根据通信数据中冗余信息的密度,离散化处理通信数据内的噪声,提取出通信数据的特征向量。根据通信数据的明文空间进行加密处理,计算出待加密通信数据的密文值,将计算机网络通信数据的加密过程约束成加密函数的计算,设定通信数据安全加密的约束条件,采用AES算法加密通信数据的明文,利用ECC算法加密AES密钥,将AES与ECC结合,生成通信数据的密钥密文,实现通信数据的安全加密。实验结果表明,所提方法能够保证通信数据在计算机网络中的安全,可以将通信数据加密后的受攻击指数控制在0.1以内,提高通信数据的加密效果。 展开更多
关键词 aeS加密算法 ECC加密算法 通信数据 特征向量 计算机网络 安全加密
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DCVAE与DPC融合的网络入侵检测模型研究
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作者 李登辉 葛丽娜 +2 位作者 王哲 樊景威 张壕 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第4期998-1006,共9页
入侵检测是主动防御网络中攻击行为的技术,以往入侵检测模型因正常网络流量与未知攻击内在特征区分度不足,导致对未知攻击识别率不够高,本文设计基于判别条件变分自编码器与密度峰值聚类算法的入侵检测模型(DCVAE-DPC).利用判别条件变... 入侵检测是主动防御网络中攻击行为的技术,以往入侵检测模型因正常网络流量与未知攻击内在特征区分度不足,导致对未知攻击识别率不够高,本文设计基于判别条件变分自编码器与密度峰值聚类算法的入侵检测模型(DCVAE-DPC).利用判别条件变分自编码器能够生成指定类别样本的能力,学习正常网络流量特征的隐空间表示并计算其重建误差,增加其与未知攻击间的特征区分度,并使用密度峰值聚类算法求出正常网络流量重建误差的分布,提高未知攻击识别率.实验结果表明,在NSL-KDD数据集中与当前流行的入侵检测模型相比,模型的分类准确率可以达到97.08%,具有更高的未知攻击检测能力,面对当前复杂网络环境,有更强的入侵检测性能. 展开更多
关键词 入侵检测 判别条件变分自编码器 密度峰值聚类算法 未知攻击识别 细粒度攻击分类
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