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Local Preserving Graphs Using Intra-Class Competitive Representation for Dimensionality Reduction of Hyperspectral Image
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作者 Zhen Ye Shihao Shi +1 位作者 Tao Sun Lin Bai 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2021年第2期139-158,共20页
As a key technique in hyperspectral image pre-processing,dimensionality reduction has received a lot of attention.However,most of the graph-based dimensionality reduction methods only consider a single structure in th... As a key technique in hyperspectral image pre-processing,dimensionality reduction has received a lot of attention.However,most of the graph-based dimensionality reduction methods only consider a single structure in the data and ignore the interfusion of multiple structures.In this paper,we propose two methods for combining intra-class competition for locally preserved graphs by constructing a new dictionary containing neighbourhood information.These two methods explore local information into the collaborative graph through competing constraints,thus effectively improving the overcrowded distribution of intra-class coefficients in the collaborative graph and enhancing the discriminative power of the algorithm.By classifying four benchmark hyperspectral data,the proposed methods are proved to be superior to several advanced algorithms,even under small-sample-size conditions. 展开更多
关键词 intra-class competition graph construction hyperspectral image dimensionality reduction
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基于SSD与FaceNet的人脸识别系统设计
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作者 李政林 吴志运 +1 位作者 熊禹 尹希庆 《广西科技大学学报》 CAS 2024年第1期94-99,共6页
人脸识别技术广泛应用于考勤管理、移动支付等智慧建设中。伴随着常态化的口罩干扰,传统人脸识别算法已无法满足实际应用需求,为此,本文利用深度学习模型SSD以及FaceNet模型对人脸识别系统展开设计。首先,为消除现有数据集中亚洲人脸占... 人脸识别技术广泛应用于考勤管理、移动支付等智慧建设中。伴随着常态化的口罩干扰,传统人脸识别算法已无法满足实际应用需求,为此,本文利用深度学习模型SSD以及FaceNet模型对人脸识别系统展开设计。首先,为消除现有数据集中亚洲人脸占比小造成的类内间距变化差距不明显的问题,在CAS-IA Web Face公开数据集的基础上对亚洲人脸数据进行扩充;其次,为解决不同口罩样式对特征提取的干扰,使用SSD人脸检测模型与DLIB人脸关键点检测模型提取人脸关键点,并利用人脸关键点与口罩的空间位置关系,额外随机生成不同的口罩人脸,组成混合数据集;最后,在混合数据集上进行模型训练并将训练好的模型移植到人脸识别系统中,进行检测速度与识别精度验证。实验结果表明,系统的实时识别速度达20 fps以上,人脸识别模型准确率在构建的混合数据集中达到97.1%,在随机抽取的部分LFW数据集验证的准确率达99.7%,故而该系统可满足实际应用需求,在一定程度上提高人脸识别的鲁棒性与准确性。 展开更多
关键词 类内间距 人脸检测 人脸识别
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基于关键区域特征提取与二阶段分类网络的场景识别方法
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作者 韩瀛昊 李菲菲 《电子科技》 2024年第7期25-32,共8页
在场景识别任务中,存在异类场景包含高相似度的物品种类或同类场景空间布局差异过大的情况,即场景的类间相似性与类内差异性。现有方法通过增强数据集或利用多层次的信息互补提高分类器的判别能力,尽管性能得到了一定提升,但仍存在局限... 在场景识别任务中,存在异类场景包含高相似度的物品种类或同类场景空间布局差异过大的情况,即场景的类间相似性与类内差异性。现有方法通过增强数据集或利用多层次的信息互补提高分类器的判别能力,尽管性能得到了一定提升,但仍存在局限性。文中提出了关键区域特征提取(Discriminative Patch Extraction,DPE)以及二阶段分类(Two-Stage Classification,TSC)网络的方法来克服场景的类间相似性与类内差异性。关键区域提取通过保留图像中的关键信息区域来避免类内差异性对场景识别的影响,而二阶段分类网络则通过粗细两个阶段的训练来避免类间相似性对场景识别的影响。文中方法结合ViT(Vision Transformer)等基线网络,在经典场景识别数据集Scene15、MITindoor67和SUN397上的分类精度分别达到了96.9%、88.4%以及76.0%。所提方法在最大规模的场景识别数据集Places365上取得了60.5%的最高分类精度。 展开更多
关键词 场景识别 深度神经网络 类间相似 类内差异 数据增强 关键区域特征提取 二阶段分类 VIT
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结合判别分析和分布差异约束的领域适应方法
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作者 覃姜维 唐德玉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第2期77-86,共10页
为解决领域适应过程中基于全局分布适配的特征变换造成的类别结构损失和局部特征损失问题,提出一种结合判别分析和分布差异约束的领域适应方法。构造领域数据分布均值距离度量用于领域间分布适配;构造类散度度量用于保持类别判别结构;... 为解决领域适应过程中基于全局分布适配的特征变换造成的类别结构损失和局部特征损失问题,提出一种结合判别分析和分布差异约束的领域适应方法。构造领域数据分布均值距离度量用于领域间分布适配;构造类散度度量用于保持类别判别结构;基于数据局部分布信息设计不同类型的差异权重,分别用于约束域分布距离度量和类散度度量,实现判别保持和局部保持的联合优化;基于上述度量最优化的特征变换,将源域和目标域数据投影到子空间中实施分类任务。所提出的方法在领域适应过程中不仅能够缩小领域间分布差异,且兼顾类别判别保持和数据局部特征的保持,能有效提升域外数据重用的性能。在28组跨领域分类任务上的实验结果表明,所提出的方法在评价指标上优于已有的相关方法。 展开更多
关键词 领域适应 类内散度 类间散度 判别分析 分布差异
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基于EfficientFaceNets的大规模自然场景人脸识别 被引量:2
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作者 张凯兵 谢盼荣 +1 位作者 陈小改 苏泽斌 《西安工程大学学报》 CAS 2023年第2期87-95,共9页
在大规模自然场景人脸识别任务中,针对判别性强的深度嵌入特征难以提取以及交叉熵损失难以优化类内紧凑性的问题,提出了一种EfficientFaceNets深度网络的识别方法。该网络结构以EfficientNetV2-S结构为基础,采用上下文特征融合和三维注... 在大规模自然场景人脸识别任务中,针对判别性强的深度嵌入特征难以提取以及交叉熵损失难以优化类内紧凑性的问题,提出了一种EfficientFaceNets深度网络的识别方法。该网络结构以EfficientNetV2-S结构为基础,采用上下文特征融合和三维注意力机制增强人脸深度嵌入特征的判别性。同时,为进一步提高人脸深度嵌入特征的类内紧凑性和类间分离性,设计了一种新的可信度增强损失增强深度嵌入特征的相似性,该损失联合交叉熵损失对网络进行训练,可以提升深度网络模型的分类性能。采用2种公开人脸识别数据集LFW和CFP-FP对提出的EfficientFaceNets模型性能进行验证,与3种主流深度网络模型进行了对比实验。该模型在CFP-FP数据集上的识别率相比Mobilefacenet提高了2.82%,相比于MobilenetV3-large提高了2.38%,相比于Resnet50提高了1.91%。实验证明,该模型可以用于人脸识别、图像分类等计算机视觉任务。 展开更多
关键词 人脸识别 特征融合 注意力机制 类内紧凑性 类间分离性
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基于局部敏感判别宽度学习的高光谱图像分类 被引量:1
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作者 曹鹤玲 宋昌隆 楚永贺 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2023年第4期1239-1245,1262,共8页
宽度学习系统(BLS)以其良好的学习性能与泛化能力,在高光谱图像(HSI)分类中得到了广泛应用。然而宽度学习系统仅关注各类样本的可分性,忽略了样本之间的相对关系以及所蕴涵的判别信息,在一定程度上限制了宽度学习系统在高光谱图像分类... 宽度学习系统(BLS)以其良好的学习性能与泛化能力,在高光谱图像(HSI)分类中得到了广泛应用。然而宽度学习系统仅关注各类样本的可分性,忽略了样本之间的相对关系以及所蕴涵的判别信息,在一定程度上限制了宽度学习系统在高光谱图像分类任务中的性能。为此,提出一种局部敏感判别的宽度学习系统(LSDBLS)方法。该方法通过引入局部敏感判别分析考虑标记样本的判别信息与数据样本的局部流形结构,通过标记样本构建类内图和类间图来表征数据样本之间的相对关系。在此基础上,将类内图和类间图引入到宽度学习系统的目标函数中,通过最小化类内图以及最大化类间图,使得同类样本尽可能地聚集,不同类的样本尽可能地远离,增强LSDBLS对数据特征的判别能力。通过在三个HSI数据集上的实验结果表明,LSDBLS取得了良好的效果。 展开更多
关键词 宽度学习系统 高光谱图像 类间流形结构 类内流形结构
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Learning Noise-Assisted Robust Image Features for Fine-Grained Image Retrieval
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作者 Vidit Kumar Hemant Petwal +1 位作者 Ajay Krishan Gairola Pareshwar Prasad Barmola 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第9期2711-2724,共14页
Fine-grained image search is one of the most challenging tasks in computer vision that aims to retrieve similar images at the fine-grained level for a given query image.The key objective is to learn discriminative fin... Fine-grained image search is one of the most challenging tasks in computer vision that aims to retrieve similar images at the fine-grained level for a given query image.The key objective is to learn discriminative fine-grained features by training deep models such that similar images are clustered,and dissimilar images are separated in the low embedding space.Previous works primarily focused on defining local structure loss functions like triplet loss,pairwise loss,etc.However,training via these approaches takes a long training time,and they have poor accuracy.Additionally,representations learned through it tend to tighten up in the embedded space and lose generalizability to unseen classes.This paper proposes a noise-assisted representation learning method for fine-grained image retrieval to mitigate these issues.In the proposed work,class manifold learning is performed in which positive pairs are created with noise insertion operation instead of tightening class clusters.And other instances are treated as negatives within the same cluster.Then a loss function is defined to penalize when the distance between instances of the same class becomes too small relative to the noise pair in that class in embedded space.The proposed approach is validated on CARS-196 and CUB-200 datasets and achieved better retrieval results(85.38%recall@1 for CARS-196%and 70.13%recall@1 for CUB-200)compared to other existing methods. 展开更多
关键词 Convolutional network zero-shot learning fine-grained image retrieval image representation image retrieval intra-class diversity feature learning
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西周时期的阶层外婚与阶层流动 被引量:1
8
作者 王进锋 《北京师范大学学报(社会科学版)》 北大核心 2023年第1期133-141,共9页
阶层外婚指来自不同阶层的男女之间的婚姻。西周时期的绝大多数婚姻是阶层内婚,但也存在少量阶层外婚。后者包括丈夫地位高于妻子和妻子地位高于丈夫两种情况。在这些阶层外婚中,夫妻双方精诚合作、共同拼搏是实现进一步向上流动的主要... 阶层外婚指来自不同阶层的男女之间的婚姻。西周时期的绝大多数婚姻是阶层内婚,但也存在少量阶层外婚。后者包括丈夫地位高于妻子和妻子地位高于丈夫两种情况。在这些阶层外婚中,夫妻双方精诚合作、共同拼搏是实现进一步向上流动的主要方式。除此之外,地位高的一方会有意无意、偶然必然地提带另一方,使后者地位提升。当时有些女子因婚姻使自身的社会地位获得了提高。值得注意的是,当时还有一些男子通过婚姻使自己获得了较高的社会地位。 展开更多
关键词 西周时期 阶层外婚 阶层流动 阶层内婚 社会学
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大数据流序列异常PSO-PFCM聚类检测算法仿真
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作者 高杨 马贺男 刘晓菲 《计算机仿真》 北大核心 2023年第11期437-441,共5页
大数据流序列异常检测过程中易受噪声数据的干扰,导致检测准确率和效率较低,为此提出基于改进PSO-PFCM聚类的大数据流序列异常检测算法。采用离散小波变换消除大数据中存在的噪声,避免检测过程受到噪声数据干扰,通过主成分分析法提取降... 大数据流序列异常检测过程中易受噪声数据的干扰,导致检测准确率和效率较低,为此提出基于改进PSO-PFCM聚类的大数据流序列异常检测算法。采用离散小波变换消除大数据中存在的噪声,避免检测过程受到噪声数据干扰,通过主成分分析法提取降噪后大数据流序列特征,采用基于改进PSO-PFCM算法优化大数据流序列特征的初始数目与中心,引入相似性区分矩阵模型,得到大数据流序列特征的异常数据,完成大数据流序列的异常检测。结果表明,所提方法的检测效率高,检测时间始终低于20s,检测准确率一直稳定保持在85%以上,召回率最高达到90%,能够有效检测出数据流中的异常序列,且具有较高的应用性。 展开更多
关键词 离散小波变换 主成分分析 类间差异 类内差异 合理性指标函数 隶属度矩阵
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不平衡数据集异常检测和分类算法
10
作者 樊芮 陈湘媛 +1 位作者 王冠男 崔艳辉 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2023年第9期112-119,共8页
针对传统异常检测模型在面对不平衡样本集时存在参数优化困难、少数类识别效果差等问题,提出一种组合模型以实现不平衡数据集的异常检测和分类。首先利用支撑向量数据描述构造闭合曲面实现“异常”检测,然后提出改进少数样本合成技术对... 针对传统异常检测模型在面对不平衡样本集时存在参数优化困难、少数类识别效果差等问题,提出一种组合模型以实现不平衡数据集的异常检测和分类。首先利用支撑向量数据描述构造闭合曲面实现“异常”检测,然后提出改进少数样本合成技术对“异常”数据进行过采样以构建平衡数据集,最后利用所提最大类间-类内距K-均值聚类进行自动聚类,实现3种异常数据的分类判决。结果表明,所提方法能够获得较高的异常检测和分类性能,并且具有较强的泛化能力。 展开更多
关键词 异常检测及分类 不平衡数据 最大类间-类内距K-均值聚类 少数样本合成技术 过采样
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动脉脉搏波速度测量的重复性 被引量:17
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作者 颜流霞 李莹 +2 位作者 李贤 赵连成 武阳丰 《中华高血压杂志》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期322-326,共5页
目的评价中心和外周动脉脉搏波速度测量的可靠性。方法由两组测量者对5名女性健康志愿者进行颈-股动脉和颈-桡动脉脉搏波速度测量。测量分两天进行,同一天内需在3个不同的时间点(9:00,11:00和14:00)重复测量。结果两组测量者间颈-股动... 目的评价中心和外周动脉脉搏波速度测量的可靠性。方法由两组测量者对5名女性健康志愿者进行颈-股动脉和颈-桡动脉脉搏波速度测量。测量分两天进行,同一天内需在3个不同的时间点(9:00,11:00和14:00)重复测量。结果两组测量者间颈-股动脉脉搏波速度差值(0.07±0.70)m/s(9.54±1.02vs9.47±0.82)m/s,Pearson相关系数0.73(P<0.01),组内相关系数0.50;颈-桡动脉脉搏波速度差值(0.64±1.40)m/s(9.60±1.1vs8.96±0.91)m/s,Pearson相关系数为0.1(P=0.86),组内相关系数0.15。Bland-Alt-man图显示测量者间颈-股动脉脉搏波速度和颈-桡动脉脉搏波速度有较好的一致性。颈-股动脉脉搏波速度不同时间测量的组内相关系数0.23~0.68,颈-桡动脉脉搏波速度不同时间测量的组内相关系数0.01~0.32。结论在规范化的测量条件下,颈-股动脉脉搏波速度测量者间重复性好,不同时间测量重复性由于测定次数很少,还需要进一步研究。 展开更多
关键词 脉搏波速度 重复性 组内相关系数 Bland—Altman图
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诊断试验一致性评价中几种方法的比较及应用 被引量:41
12
作者 周宇豪 许金芳 贺佳 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2011年第1期40-42,46,共4页
目的对诊断试验中评价一致性的几种方法进行比较。方法对实例及3种模拟情况进行一致性评价,比较几种方法的优劣。结果检验试剂与参考试剂测量游离前列腺特异抗原(FPSA)的实例分析中,除配对t检验外,几种方法均显示出良好的一致性;在系统... 目的对诊断试验中评价一致性的几种方法进行比较。方法对实例及3种模拟情况进行一致性评价,比较几种方法的优劣。结果检验试剂与参考试剂测量游离前列腺特异抗原(FPSA)的实例分析中,除配对t检验外,几种方法均显示出良好的一致性;在系统误差较大的模拟情况下,简单相关分析所得结果相对实例而言没有变化;在随机误差较大的模拟情况下,配对t检验得出两种试剂具有良好的一致性;在系统误差和随机误差均小的模拟情况下,组内相关系数所得结果显示一致性较差。结论配对t检验、简单相关分析用于一致性评价都只适用于部分资料,组内相关系数法适用于存在系统误差和/或随机误差的时候,而Bland-Altman法以及ATE/LER区域可作为一致性评价的优先考虑方法。 展开更多
关键词 诊断试验 组内相关系数 Bland-Altman法 ATE/LER区域
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两种测量方法定量测量结果的一致性评价 被引量:154
13
作者 李镒冲 李晓松 《现代预防医学》 CAS 北大核心 2007年第17期3263-3266,3269,共5页
[目的]比较两种测量方法定量测量结果的一致性评价方法的优劣。[方法]应用配对t检验、简单相关分析、组内相关系数以及Bland-Altman法对某一致性较好的实例以及其衍生出的系统误差较大、随机误差较大以及测量范围局限3种情况进行一致性... [目的]比较两种测量方法定量测量结果的一致性评价方法的优劣。[方法]应用配对t检验、简单相关分析、组内相关系数以及Bland-Altman法对某一致性较好的实例以及其衍生出的系统误差较大、随机误差较大以及测量范围局限3种情况进行一致性评价。[结果]对实例一致性评价中,简单相关分析、组内相关系数与Bland-Altman法显示一致性较好,配对t检验显示一致性较差;系统误差较大情况下,简单相关分析显示较好一致性,而配对t检验、组内相关系数与Bland-Altman法显示一致性较差;随机误差较大情况下,配对t检验显示一致性较好,而简单相关分析、组内相关系数与Bland-Altman法显示一致性较差;在测量范围局限而随机误差和系统误差均小情况下,配对t检验与Bland-Altman法显示较好一致性,而简单相关分析与组内相关系数显示一致性较差。[结论]配对t检验与简单相关分析作为一致性评价方法有明显缺陷,而组内相关系数与Bland-Altman法虽有一定局限但可作为一致性评价的优选方法。 展开更多
关键词 一致性 配对T检验 简单相关系数 组内相关系数Bland-Altman法
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变化字典学习与显著特征提取的单样本人脸识别 被引量:5
14
作者 王念兵 吴秦 +2 位作者 梁久祯 许洁 张淮 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第9期2134-2138,共5页
针对单样本问题,基于不同的人脸区域在识别过程中的重要性不同这一事实,提出将能显著区分其它类的人脸区域作为提取的显著特征,并视为有较大区分度的块,剩下的区域视为普通块;再根据不同组中每块的稀疏表示重构残差给予不同的权重,以抑... 针对单样本问题,基于不同的人脸区域在识别过程中的重要性不同这一事实,提出将能显著区分其它类的人脸区域作为提取的显著特征,并视为有较大区分度的块,剩下的区域视为普通块;再根据不同组中每块的稀疏表示重构残差给予不同的权重,以抑制普通块的影响同时保持有区分度的块的作用.为了减小人脸之间未对齐的影响,将每块训练图像对应的8邻域增加到训练集中,以实现样本的扩充;同时提出新的类内变化字典学习方法,学习得到共享的类内变化字典,以减小测试人脸未知变化的影响.文章的方法可以有效减小人脸局部信息缺失造成的影响,使得在AR、Extended Yale B、CMU-PIE人脸库上的表现超过其它单样本识别相关的方法,取得了最好的识别效果. 展开更多
关键词 单样本 显著特征 稀疏表示 分块加权 类内变化字典
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改进二维Otsu法和果蝇算法结合的图像分割方法 被引量:14
15
作者 彭启伟 罗旺 +3 位作者 冯敏 郝小龙 侯麟 琚小明 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第A02期193-197,共5页
针对传统二维Otsu方法中分割精度不高和抗噪性能不足的缺陷进行了研究,提出一种改进的二维Otsu图像分割方法。在二维直方图区域叉分的基础上,根据灰度级大小的信息改进联合概率密度,考虑类间方差和类内方差对图像分割效果的作用,保证类... 针对传统二维Otsu方法中分割精度不高和抗噪性能不足的缺陷进行了研究,提出一种改进的二维Otsu图像分割方法。在二维直方图区域叉分的基础上,根据灰度级大小的信息改进联合概率密度,考虑类间方差和类内方差对图像分割效果的作用,保证类间方差越大和类内方差越小,使得目标与背景差别越大和内聚性越高;同时依据目标与背景在图像中所占比例对阈值求取公式进行加权,使得求得的阈值更接近理想阈值,然后采用果蝇优化算法(FOA)搜索最优二维阈值向量。仿真实验结果表明,该方法能得到更准确的分割结果,更好地抑制噪声,同时运行时间更少,达到了快速分割的目的,满足图像处理的实时性要求。 展开更多
关键词 图像分割 二维Otsu阈值 类间方差 类内方差 果蝇优化算法
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一种改进的二维Otsu阈值分割算法 被引量:13
16
作者 徐超 黄风华 毛政元 《电子技术应用》 北大核心 2016年第12期108-111,共4页
Otsu算法,也被称之为最大类间方差算法,是实现阈值分割的经典算法之一。二维Otsu算法是一维Otsu算法的推广,它充分考虑了图像的灰度信息和空间邻域信息,可以有效滤除噪声影响,但是同样存在着运算量大、时效性差的问题。对此提出了一种... Otsu算法,也被称之为最大类间方差算法,是实现阈值分割的经典算法之一。二维Otsu算法是一维Otsu算法的推广,它充分考虑了图像的灰度信息和空间邻域信息,可以有效滤除噪声影响,但是同样存在着运算量大、时效性差的问题。对此提出了一种改进的二维Otsu快速阈值分割算法,先将二维Otsu算法分解为两个一维Otsu算法,并集成类间和类内方差信息构造了一种新的阈值判别函数,同时通过降维,进一步降低计算量。实验结果表明,该算法在时间效率与分割效果两方面明显优于传统的二维Otsu算法与快速二维Otsu算法。 展开更多
关键词 阈值分割 二维OTSU 类间方差 类内方差
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超声射频信号血管内中膜分析和高分辨率超声评价儿童颈动脉内中膜厚度的比较研究 被引量:4
17
作者 金晔 陈亚青 +2 位作者 汤庆娅 李文英 蒋珺 《上海交通大学学报(医学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期458-461,共4页
目的比较高分辨率超声和超声射频信号血管内中膜分析(QIMT)技术测量儿童颈动脉内中膜厚度(IMT)的可靠性。方法两名超声科医师分别应用操作者徒手测量法和QIMT技术测量32名儿童的双侧颈动脉IMT。结果 QIMT技术和操作者徒手测量法测量颈动... 目的比较高分辨率超声和超声射频信号血管内中膜分析(QIMT)技术测量儿童颈动脉内中膜厚度(IMT)的可靠性。方法两名超声科医师分别应用操作者徒手测量法和QIMT技术测量32名儿童的双侧颈动脉IMT。结果 QIMT技术和操作者徒手测量法测量颈动脉IMT的均差(MD),在检查者间比较,左侧为-0.00和-0.09 mm,右侧为-0.01和-0.11 mm;组内相关系数(ICC)在检查者间比较,分别为左侧0.808和0.335;右侧0.875和0.415。Bland-Altman分析显示,QIMT技术有较好的一致性,优于操作者徒手测量法。结论在规范的测量条件下,QIMT技术的检查结果具有较好的一致性,可准确测量颈动脉IMT。 展开更多
关键词 颈动脉内中膜厚度 超声射频信号血管内中膜分析 重复性 均差 组内相关系数 Bland-Altman图
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字符串动态匹配算法在地层对比中的应用 被引量:3
18
作者 宫法明 陈彤 +2 位作者 宫文娟 窦瑞华 张雪娜 《测井技术》 CAS CSCD 2017年第1期114-119,共6页
提出改进的最大类间方差法通过计算有序序列最大类间方差、最小类内方差以实现测井曲线分层,弥补最大类间方差法只能将序列分成2类的缺陷。数值形式表示的曲线不便于对比的描述,提出将数值曲线序列提取特征并转换成离散的、相对抽象的... 提出改进的最大类间方差法通过计算有序序列最大类间方差、最小类内方差以实现测井曲线分层,弥补最大类间方差法只能将序列分成2类的缺陷。数值形式表示的曲线不便于对比的描述,提出将数值曲线序列提取特征并转换成离散的、相对抽象的字符串序列的方法,并以具有可以得到全局最优解特点的动态规划法为理论基础进行曲线对比。使用胜利油田地质科学院提供的真实地质数据,验证利用字符串进行动态匹配进行曲线对比在地层对比中的应用,实验结果表明,算法对地层缺失、地层尖灭和地层逆序的情况均适用,且具备简化特征提取、对比效率高的特点。 展开更多
关键词 测井曲线 地层对比 类间方差法 字符串匹配 动态规划
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噪声图像的快速二维Otsu阈值分割 被引量:17
19
作者 刘金 金炜东 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第10期3169-3171,3200,共4页
为了提高二维阈值分割法处理速度,提出了二维Otsu法的快速实现方法。基于二维随机变量的边缘概率分布,将二维最佳阈值(s*,t*)的求解拆分成两个一维最佳阈值s*和t*的求解;同时为了改善原算法的分割效果,引入类内方差的定义,提出了新的最... 为了提高二维阈值分割法处理速度,提出了二维Otsu法的快速实现方法。基于二维随机变量的边缘概率分布,将二维最佳阈值(s*,t*)的求解拆分成两个一维最佳阈值s*和t*的求解;同时为了改善原算法的分割效果,引入类内方差的定义,提出了新的最佳阈值判别式。实验结果表明,本方法不仅保留了原二维阈值法抗噪性强的特点,其时间复杂度由O(L4)降为O(L),空间复杂度由S(L2)降为S(L),且分割错误率低于原二维Otsu法。该方法适合处理高斯噪声图像的快速阈值分割问题。 展开更多
关键词 图像处理 阈值分割 二维OTSU 类间方差 类内方差 边缘概率分布
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Intent Pattern Recognition of Lower-limb Motion Based on Mechanical Sensors 被引量:16
20
作者 Zuojun Liu Wei Lin +1 位作者 Yanli Geng Peng Yang 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2017年第4期651-660,共10页
Based on the regularity nature of lower-limb motion,an intent pattern recognition approach for above-knee prosthesis is proposed in this paper. To remedy the defects of recognizer based on electromyogram(EMG), we deve... Based on the regularity nature of lower-limb motion,an intent pattern recognition approach for above-knee prosthesis is proposed in this paper. To remedy the defects of recognizer based on electromyogram(EMG), we develop a pure mechanical sensor architecture for intent pattern recognition of lower-limb motion. The sensor system is composed of an accelerometer, a gyroscope mounted on the prosthetic socket, and two pressure sensors mounted under the sole. To compensate the delay in the control of prosthesis, the signals in the stance phase are used to predict the terrain and speed in the swing phase. Specifically, the intent pattern recognizer utilizes intraclass correlation coefficient(ICC) according to the Cartesian product of walking speed and terrain. Moreover, the sensor data are fused via DempsterShafer's theory. And hidden Markov model(HMM) is used to recognize the realtime motion state with the reference of the prior step. The proposed method can infer the prosthesis user's intent of walking on different terrain, which includes level ground,stair ascent, stair descent, up and down ramp. The experiments demonstrate that the intent pattern recognizer is capable of identifying five typical terrain-modes with the rate of 95.8%. The outcome of this investigation is expected to substantially improve the control performance of powered above-knee prosthesis. 展开更多
关键词 Above-knee prosthesis hidden Markov model(HMM) intra-class correlation coefficient(ICC) intent pattern recognition sensor fusion
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