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A New Image Watermarking Scheme Using Genetic Algorithm and Residual Numbers with Discrete Wavelet Transform
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作者 Peter Awonnatemi Agbedemnab Mohammed Akolgo Moses Apambila Agebure 《Journal of Information Security》 2023年第4期422-436,共15页
Transmission of data over the internet has become a critical issue as a result of the advancement in technology, since it is possible for pirates to steal the intellectual property of content owners. This paper presen... Transmission of data over the internet has become a critical issue as a result of the advancement in technology, since it is possible for pirates to steal the intellectual property of content owners. This paper presents a new digital watermarking scheme that combines some operators of the Genetic Algorithm (GA) and the Residue Number (RN) System (RNS) to perform encryption on an image, which is embedded into a cover image for the purposes of watermarking. Thus, an image watermarking scheme uses an encrypted image. The secret image is embedded in decomposed frames of the cover image achieved by applying a three-level Discrete Wavelet Transform (DWT). This is to ensure that the secret information is not exposed even when there is a successful attack on the cover information. Content creators can prove ownership of the multimedia content by unveiling the secret information in a court of law. The proposed scheme was tested with sample data using MATLAB2022 and the results of the simulation show a great deal of imperceptibility and robustness as compared to similar existing schemes. 展开更多
关键词 discrete wavelet transform (DWT) Digital Watermarking Encryption Genetic algorithm (GA) Residue Number System (RNS) GARN
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Power Quality Disturbance Classification Method Based on Wavelet Transform and SVM Multi-class Algorithms 被引量:1
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作者 Xiao Fei 《Energy and Power Engineering》 2013年第4期561-565,共5页
The accurate identification and classification of various power quality disturbances are keys to ensuring high-quality electrical energy. In this study, the statistical characteristics of the disturbance signal of wav... The accurate identification and classification of various power quality disturbances are keys to ensuring high-quality electrical energy. In this study, the statistical characteristics of the disturbance signal of wavelet transform coefficients and wavelet transform energy distribution constitute feature vectors. These vectors are then trained and tested using SVM multi-class algorithms. Experimental results demonstrate that the SVM multi-class algorithms, which use the Gaussian radial basis function, exponential radial basis function, and hyperbolic tangent function as basis functions, are suitable methods for power quality disturbance classification. 展开更多
关键词 Power Quality DISTURBANCE Classification wavelet transform SVM multi-CLASS algorithmS
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An Orthogonal Wavelet Transform Fractionally Spaced Blind Equalization Algorithm Based on the Optimization of Genetic Algorithm
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作者 廖娟 郭业才 季童莹 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS 2011年第2期65-71,共7页
An orthogonal wavelet transform fractionally spaced blind equalization algorithm based on the optimization of genetic algorithm(WTFSE-GA) is proposed in viewof the lowconvergence rate,large steady-state mean square er... An orthogonal wavelet transform fractionally spaced blind equalization algorithm based on the optimization of genetic algorithm(WTFSE-GA) is proposed in viewof the lowconvergence rate,large steady-state mean square error and local convergence of traditional constant modulus blind equalization algorithm(CMA).The proposed algorithm can reduce the signal autocorrelation through the orthogonal wavelet transform of input signal of fractionally spaced blind equalizer,and decrease the possibility of CMA local convergence by using the global random search characteristics of genetic algorithm to optimize the equalizer weight vector.The proposed algorithm has the faster convergence rate and smaller mean square error compared with FSE and WT-FSE.The efficiency of the proposed algorithm is proved by computer simulation of underwater acoustic channels. 展开更多
关键词 information processing technique genetic algorithm orthogonal wavelet transform fractionally spaced equalizer blind equalization underwater acoustic channel
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Comparison of fast discrete wavelet transform algorithms
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作者 孟书苹 《Journal of Chongqing University》 CAS 2005年第2期84-89,共6页
This paper presents an analysis on and experimental comparison of several typical fast algorithms for discrete wavelet transform (DWT) and their implementation in image compression, particularly the Mallat algorithm, ... This paper presents an analysis on and experimental comparison of several typical fast algorithms for discrete wavelet transform (DWT) and their implementation in image compression, particularly the Mallat algorithm, FFT-based algorithm, Short- length based algorithm and Lifting algorithm. The principles, structures and computational complexity of these algorithms are explored in details respectively. The results of the experiments for comparison are consistent to those simulated by MATLAB. It is found that there are limitations in the implementation of DWT. Some algorithms are workable only for special wavelet transform, lacking in generality. Above all, the speed of wavelet transform, as the governing element to the speed of image processing, is in fact the retarding factor for real-time image processing. 展开更多
关键词 discrete wavelet transforms (DWT) fast algorithms computational complexity
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Walsh Hadamard Transform Based Transceiver Design for SC-FDMA with Discrete Wavelet Transform 被引量:2
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作者 Arsla Khan Amna Arif +1 位作者 Tabassum Nawaz Sobia Baig 《China Communications》 SCIE CSCD 2017年第5期193-206,共14页
This article proposes a new transceiver design for Single carrier frequency division multiple access(SCFDMA)system based on discrete wavelet transform(DWT). SCFDMA offers almost same structure as Orthogonal frequency ... This article proposes a new transceiver design for Single carrier frequency division multiple access(SCFDMA)system based on discrete wavelet transform(DWT). SCFDMA offers almost same structure as Orthogonal frequency division multiple access(OFDMA)with extra advantage of low Peak to Average Power Ratio(PAPR). Moreover,this article also suggests the application of Walsh Hadamard transform(WHT)for linear precoding(LP)to improve the PAPR performance of the system. Supremacy of the proposed transceiver over conventional Fast Fourier transform(FFT)based SCFDMA is shown through simulated results in terms of PAPR,spectral efficiency(SE)and bit error rate(BER). 展开更多
关键词 multicarrier modulation orthogonal frequency division multiple access single carrier frequency division multiple access: fast Fourier transform discrete wavelet transform Walsh Hadamard transform
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A High Precision Biorthogonal 9/7 Wavelet Filter Implemented in the FPGA
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作者 韩启祥 王宇聪 蔡惠智 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2012年第1期80-83,共4页
An efficient high precision biorthogonal 9/7 wavelet filter structure for image processing applications was proposed. This structure aimed at high precision applications. A precision improved distributed algorithms (D... An efficient high precision biorthogonal 9/7 wavelet filter structure for image processing applications was proposed. This structure aimed at high precision applications. A precision improved distributed algorithms (DA) had been proposed. Comparing with traditional DA implementations, the new DA had higher precision while preserves smaller area. The proposed structure was verified in Spartan-6 field programmable gate array (FPGA) and achieved 200 MHz operation frequency. The peak signal to noise ratio (PSNR) of reconstructed image (Lena) achieves 74 dB which is very high comparing with other implementations. 展开更多
关键词 wavelet filter discrete wavelet transformation (DWT) field programmable gate array (FPGA) distributed algorithm
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Classification of Multi-User Chirp Modulation Signals Using Wavelet Higher-Order-Statistics Features and Artificial Intelligence Techniques
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作者 Said E. El-Khamy Hend A. Elsayed 《International Journal of Communications, Network and System Sciences》 2012年第9期520-533,共14页
Higher order statistical features have been recently proved to be very efficient in the classification of wideband communications and radar signals with great accuracy. On the other hand, the denoising properties of t... Higher order statistical features have been recently proved to be very efficient in the classification of wideband communications and radar signals with great accuracy. On the other hand, the denoising properties of the wavelet transform make WT an efficient signal processing tool in noisy environments. A novel technique for the classification of multi-user chirp modulation signals is presented in this paper. A combination of the higher order moments and cumulants of the wavelet coefficients as well as the peaks of the bispectrum and its bi-frequencies are proposed as effective features. Different types of artificial intelligence based classifiers and clustering techniques are used to identify the chirp signals of the different users. In particular, neural networks (NN), maximum likelihood (ML), k-nearest neighbor (KNN) and support vector machine (SVMs) classifiers as well as fuzzy c-means (FCM) and fuzzy k-means (FKM) clustering techniques are tested. The Simulation results show that the proposed technique is able to efficiently classify the different chirp signals in additive white Gaussian noise (AWGN) channels with high accuracy. It is shown that the NN classifier outperforms other classifiers. Also, the simulations prove that the classification based on features extracted from wavelet transform results in more accurate results than that using features directly extracted from the chirp signals, especially at low values of signal-to-noise ratios. 展开更多
关键词 Artificial Intelligence TECHNIQUES CLASSIFICATION discrete wavelet transform Higher Order Statistics multi-USER CHIRP Modulation SIGNALS
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基于多维小波特征的有源雷达欺骗干扰识别
8
作者 刘一兵 罗强 +1 位作者 胡然 付琳琳 《现代防御技术》 北大核心 2024年第3期120-127,共8页
针对跟踪工作模式下常见雷达有源欺骗干扰识别问题,通过分析雷达信号和干扰模型,提出一种基于多维小波特征的识别算法。对目标回波多个相干处理间隔中的首个脉冲重复间隔内信号采样累积,构成一维离散序列,利用Mallat算法提取多尺度小波... 针对跟踪工作模式下常见雷达有源欺骗干扰识别问题,通过分析雷达信号和干扰模型,提出一种基于多维小波特征的识别算法。对目标回波多个相干处理间隔中的首个脉冲重复间隔内信号采样累积,构成一维离散序列,利用Mallat算法提取多尺度小波系数,计算不同尺度下小波系数的移位相关系数,并组成特征向量用于分类识别。构建不同参数的信号样本仿真,在信噪比为-5 dB时仍有高于80%的识别正确率。该算法能将距离假目标干扰和距离拖引干扰有效识别,证明了算法的准确性、通用性和严谨性。此外,针对实际情况,可以调整特征向量维度,选择更适合的母小波函数,进一步优化干扰识别效果。 展开更多
关键词 雷达有源欺骗干扰 离散小波变换 多尺度分析 特征向量 干扰识别 信噪比
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基于CEEMD-IDWT的受载煤岩微震电压去噪算法
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作者 李鑫 刘志勇 +4 位作者 杨桢 李昊 周婧 卜婧然 王艺儒 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2024年第8期124-136,共13页
受载复合煤岩变形破裂过程中产生的微小震动信号包含煤岩内部结构破裂信息,传统设备采集的微震信号存在大量环境噪声而无法直接进行分析。为有效提取受载煤岩变形破裂过程微震信号的变化特征,采用互补集合经验模态分解算法(CEEMD)与改进... 受载复合煤岩变形破裂过程中产生的微小震动信号包含煤岩内部结构破裂信息,传统设备采集的微震信号存在大量环境噪声而无法直接进行分析。为有效提取受载煤岩变形破裂过程微震信号的变化特征,采用互补集合经验模态分解算法(CEEMD)与改进dmey小波(IDWT)算法相融合,提出一种新型CEEMD-IDWT联合去噪算法。该算法首先利用CEEMD算法对原始信号进行分解,然后对分解得到的IMF分量应用IDWT算法进行去噪处理,最终将处理过的分量进行重构得到去噪信号。利用仿真分析和单轴压缩实验对该算法的有效性进行验证,结果表明:CEEMD-IDWT联合算法在仿真分析中,相比传统算法信噪比最大提高204.5%,对于其他改进去噪算法信噪比最少提高11.8%,去噪能力具有明显优势;将该算法嵌入自研微震电压采集设备,在复合煤岩单轴压缩实验中得到的微震电压信号噪噪比仅为0.08975,实际去噪效果明显;经CEEMD-IDWT联合算法去噪之后的微震电压具有明显的变化特征,显著提升了信号去噪效果,有效避免了微震电压信号的失真,可以作为受载煤岩变形破裂微震电压信号去噪处理的理想算法,为煤岩动力灾害的准确预判提供了一种可靠且先进的技术参考。 展开更多
关键词 受载煤岩 微震电压 互补集合经验模态分解 改进dmey小波 去噪算法
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基于边缘检测的数字媒体深度交互式图像分割算法
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作者 何婧 邱欣欣 温强 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2024年第5期952-958,共7页
针对数字媒体深度交互式图像受噪声干扰,导致其边缘检测效果较差,影响其分割精度的问题,提出基于边缘检测的数字媒体深度交互式图像分割算法。首先,利用小波变换方法对数字媒体中的图像进行去噪处理,提高图像分割精度;其次,使用高斯函... 针对数字媒体深度交互式图像受噪声干扰,导致其边缘检测效果较差,影响其分割精度的问题,提出基于边缘检测的数字媒体深度交互式图像分割算法。首先,利用小波变换方法对数字媒体中的图像进行去噪处理,提高图像分割精度;其次,使用高斯函数与低通滤波增强去噪后的图像,提高图像的清晰度,为图像分割提供便利;最后,依据自适应阈值算法对数字媒体的图像进行边缘检测,像素合集中存在上下阈值。根据其上下阈值的计算求出像素合集中的高低两个阈值,并对其实施边缘连接,实现数字媒体图像分割。实验结果表明,所提方法对分割数字媒体图像去噪效果好,分割精度和效率高。 展开更多
关键词 数字媒体 边缘检测 深度交互式图像分割算法 小波变换方法 MSRCR-HIS算法
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基于CEEMDAN-VSSLMS的滚动轴承故障诊断
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作者 江莉 向世召 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期1138-1148,共11页
针对传统机械轴承故障诊断模型易受系统噪声干扰、特征识别效率低等问题,提出一种基于信号固有模式深度建模分析的轴承故障诊断方法。首先,将采集到的轴承振动信号进行噪声自适应完全经验模态分解(CEEMDAN),获得不同时间尺度的局部特征... 针对传统机械轴承故障诊断模型易受系统噪声干扰、特征识别效率低等问题,提出一种基于信号固有模式深度建模分析的轴承故障诊断方法。首先,将采集到的轴承振动信号进行噪声自适应完全经验模态分解(CEEMDAN),获得不同时间尺度的局部特征信号,使用相关系数判别并去除虚假模态分量,再利用可变步长最小均方算法(VSSLMS)对剩余IMF分量降噪并进行重构;然后,将降噪后的振动信号进行离散小波变换(DWT)得到时频谱图,并利用形态学开运算进行特征增强;最后利用改进GoogLeNet网络模型对特征图进行训练,通过Softmax分类器完成特征归类,从而实现轴承故障诊断。将提出的故障诊断方法应用于不同工况下的轴承故障数据集,试验结果表明,所提方法在噪声干扰下具有较高的诊断精度。 展开更多
关键词 轴承故障诊断 经验模态分解 最小均方算法 离散小波变换 GoogLeNet模型
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多传感器融合下船舶机电系统多发故障信号监测
12
作者 李烈熊 戴立庆 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第5期149-152,共4页
为了提高船舶维护效率,提出一种多传感器融合下船舶机电系统多发故障信号监测方法。根据故障状态下的信号频率,使用小波变换法提取故障信号特征参数作为蚁群算法优化BP神经网络输入,实现多发故障诊断,并通过DS证据理论完成多传感器数据... 为了提高船舶维护效率,提出一种多传感器融合下船舶机电系统多发故障信号监测方法。根据故障状态下的信号频率,使用小波变换法提取故障信号特征参数作为蚁群算法优化BP神经网络输入,实现多发故障诊断,并通过DS证据理论完成多传感器数据融合,得出故障诊断结果。实验结果表明,该方法可通过多传感器融合判断出船舶机电系统故障类型,即使一种传感器出现故障也不影响诊断效果,诊断船舶机电系统多发故障平均准确率高达97.02%,能够实现较为精准的船舶机电系统多发故障监测。 展开更多
关键词 多传感器融合 船舶机电系统 故障监测 小波变换 蚁群算法 DS证据理论
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级联离散小波多频带分解注意力图像去噪方法
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作者 王力 李小霞 +2 位作者 秦佳敏 朱贺 周颖玥 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第1期288-295,共8页
针对图像去噪网络中下采样导致高频信息损失和细节保留能力差的问题,设计了一种级联离散小波多频带分解注意力图像去噪网络。其中多尺度级联离散小波变换结构将原始图像分解为多个尺度下的高低频子带来代替传统下采样,能减少高频信息损... 针对图像去噪网络中下采样导致高频信息损失和细节保留能力差的问题,设计了一种级联离散小波多频带分解注意力图像去噪网络。其中多尺度级联离散小波变换结构将原始图像分解为多个尺度下的高低频子带来代替传统下采样,能减少高频信息损失。多频带特征增强模块使用不同尺度的卷积核并行处理高低频特征,在子网络每一级下重复使用两次,可增强全局和局部的关键特征信息。多频带分解注意力模块通过注意力评估纹理细节成分的重要性并加权不同频带的细节特征,有助于多频带特征增强模块更好地区分噪声和边缘细节。多频带选择特征融合模块融合多尺度多频带特征增强选择性特征,提高模型对于不同尺度噪声的去除能力。在SIDD和DND数据集上,所提方法的PSNR/SSIM指标分别达到了39.35 dB/0.918、39.72 dB/0.955。实验结果表明,该方法的性能优于主流去噪方法,同时具有更清晰的纹理细节和边缘等视觉效果。 展开更多
关键词 图像去噪 高频信息 级联离散小波变换 多频带特征增强 多频带分解注意力
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融合小波域信息的语义分割疫苗玻璃试管缺陷检测算法
14
作者 吴江江 汲清波 张磊 《应用科技》 CAS 2024年第4期75-82,共8页
针对疫苗玻璃试管缺陷检测中遇到的缺陷形态不规则以及缺陷类间相似度高的问题,提出了一种融合小波域信息的语义分割网络。该网络通过引入离散小波变换分支,实现了小波域信息与卷积主干网络特征图的有效融合,从而提高了对不规则缺陷的... 针对疫苗玻璃试管缺陷检测中遇到的缺陷形态不规则以及缺陷类间相似度高的问题,提出了一种融合小波域信息的语义分割网络。该网络通过引入离散小波变换分支,实现了小波域信息与卷积主干网络特征图的有效融合,从而提高了对不规则缺陷的分割完整度。在主干网络设计中,加入了动态蛇形卷积,以提升对不规则缺陷分割的细腻度。同时,对主干网络结构进行优化,降低了对计算资源的依赖同时提升了分割精度。通过构建专用的疫苗玻璃试管缺陷分割数据集,与现有的几种卷积语义分割网络和视觉Transformer网络进行了一系列对比实验。实验结果显示,该方法在精度、完整度及细腻度方面均优于所对比的网络,证实了该方法在疫苗玻璃缺陷检测任务中的有效性。 展开更多
关键词 疫苗玻璃试管 语义分割 缺陷检测 离散小波变换 小波域 多尺度 膨胀卷积 动态蛇形卷积
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多极小波包变换与改进浣熊算法优化的混合核极限学习机径流预测 被引量:2
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作者 刀海娅 程刚 崔东文 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第6期1-9,20,共10页
为提高日径流多步预测精度,减少模型计算规模,同时提升浣熊优化(COA)算法和混合核极限学习机(HKELM)性能,提出多极小波包变换(MWPT)-改进COA算法(ICOA)-HKELM日径流时间序列预测模型。首先,利用MWPT将日径流时序数据分解为1个低频分量和... 为提高日径流多步预测精度,减少模型计算规模,同时提升浣熊优化(COA)算法和混合核极限学习机(HKELM)性能,提出多极小波包变换(MWPT)-改进COA算法(ICOA)-HKELM日径流时间序列预测模型。首先,利用MWPT将日径流时序数据分解为1个低频分量和2个高频分量,并构建局部高斯径向基核函数和全局多项式核函数相混合的HKELM;其次,简要介绍COA算法原理,基于Circle映射等策略对COA进行改进,提出ICOA算法,通过8个典型函数对ICOA算法进行仿真验证,并与基本COA算法、鲸鱼优化算法(WOA)、灰狼优化算法(GWO)作对比,旨在验证ICOA算法的优化性能;最后,利用ICOA优化HKELM超参数(正则化参数、核参数、权重系数),建立MWPT-ICOA-HKELM模型,并构建MWPT-COA-HKELM、MWPT-WOA-HKELM、MWPT-GWO-HKELM、小波包变换(WPT)-ICOA-HKELM、小波变换(WT)-ICOA-HKELM、MWPT-ICOA-BP模型作对比分析,通过云南省景东、把边水文站2016-2020年日径流时间序列多步预测实例对各模型进行验证。结果表明:(1)ICOA具有较好的改进效果,仿真精度优于COA、WOA、GWO算法。(2)MWPT-ICOA-HKELM模型预测效果优于其他对比模型,其对实例单步预测效果“最好”,超前3步和超前5步“较好”,超前7步“较差”,预测精度随预测步长的增加而降低。(3)利用ICOA优化HKELM超参数,可显著提高HKELM预测性能,超参数优化效果优于COA、WOA、GWO算法。 展开更多
关键词 日径流预测 多极小波包变换 改进浣熊优化算法 混合核极限学习机 超参数优化
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多参数水质检测智能传感器信号处理及建模 被引量:2
16
作者 陈帅 《机械管理开发》 2024年第4期26-27,30,共3页
针对多参数水质检测中智能传感器易受到环境、噪声、光源等干扰因素的影响,提出一种结合递推平均滤波算法和小波变换算法的传感器信号处理方法.该方法利用递推平均滤波算法对传感器输入信号的周期性干扰因素进行预处理,并利用小波变换... 针对多参数水质检测中智能传感器易受到环境、噪声、光源等干扰因素的影响,提出一种结合递推平均滤波算法和小波变换算法的传感器信号处理方法.该方法利用递推平均滤波算法对传感器输入信号的周期性干扰因素进行预处理,并利用小波变换算法进一步减少传感器信号的噪声.小波变换算法能够通过伸缩和平移来细化采集信号,以此实现对时频的局部化处理,最终达到对高频部分进行时间细化、对低频部分进行频率细化的目的.实验结果显示,在同样的阈值条件下,降低噪声的数量越多,对噪声的抑制作用越显著.由此验证了所提方法的有效性. 展开更多
关键词 多参数水质检测 传感器信号处理 递推平均滤波算法 小波变换算法
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基于多混沌系统的多图像加密算法 被引量:1
17
作者 高若云 白牡丹 +1 位作者 黄佳鑫 郭亚丽 《计算机系统应用》 2024年第3期170-177,共8页
针对多幅图像在传输中的安全性问题,本文提出了一种基于多混沌系统的多图像加密算法.首先,利用离散小波变换对多幅图像进行预处理,得到一幅拼接的大图像;接着,利用logistic-sine-cosine (LSC)映射生成混沌序列,进而生成用于置乱的矩阵O... 针对多幅图像在传输中的安全性问题,本文提出了一种基于多混沌系统的多图像加密算法.首先,利用离散小波变换对多幅图像进行预处理,得到一幅拼接的大图像;接着,利用logistic-sine-cosine (LSC)映射生成混沌序列,进而生成用于置乱的矩阵O对像素位置进行置乱;最后,采用超混沌Lorenz系统生成四维混沌序列,利用其对置乱后的图像进行双向扩散和行列置乱,获得最终密文图像.所提算法加解密过程简单,执行效率高.实验结果经多方面分析后得出该算法的密钥空间大,可以抵御多种攻击手段,具有较好的加密效果和安全性. 展开更多
关键词 多图像加密 logistic-sine-cosine映射 超混沌系统 离散小波变换 双向扩散 混沌序列
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基于多尺度特征融合的功耗建模分析方法
18
作者 李想 杨宁 +4 位作者 刘伟锋 陈艾东 张彦龙 王硕 周婧 《四川大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期182-194,共13页
在数字化浪潮推动下,5G和6G技术的快速发展正引领移动通信系统步入新阶段.先进的硬件设备和加密芯片为不断增长的数据处理需求和日益关注的安全保障提供了强有力的支持.在这一背景下,搭载现代密码技术的各类硬件设备逐渐演变为不可或缺... 在数字化浪潮推动下,5G和6G技术的快速发展正引领移动通信系统步入新阶段.先进的硬件设备和加密芯片为不断增长的数据处理需求和日益关注的安全保障提供了强有力的支持.在这一背景下,搭载现代密码技术的各类硬件设备逐渐演变为不可或缺的生活基石.这些设备已经具备抵御传统密码分析的能力.近年来,学术界的研究重点之一是对设备在实际运行过程中产生的物理泄漏进行分析.这一领域被称为侧信道分析(Side-Channel Analysis,SCA).深度学习驱动的侧信道分析已被广泛认可为一种有效的方法,针对当前神经网络模型的功耗曲线数量需求大、鲁棒性差和收敛速度慢等问题,本文提出一种基于CNNbest的多尺度特征融合侧信道分析方法.首先,重构特征提取网络结构,以解决深层特征向量容易过度解释噪声细节的问题和模型过拟合问题.而后,使用滤波器阵列执行离散小波变换(Dis‐crete Wavelet Transform,DWT)分析方法构造多解析度时频,提升数据质量.最后,引入轻量级的结合通道空间的卷积块注意力模块(Convolutional Block Attention Module,CBAM),以提高功耗曲线关键特征的学习效率.实验结果表明,本文方法对侧信道分析所需的功耗曲线较原模型减少了88.27%,显著提高了分析性能,能够满足侧信道建模和分析的要求. 展开更多
关键词 侧信道分析 功耗分析 多尺度特征融合 离散小波变换 注意力机制
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基于改进小波变换的多层量子图像加密算法研究
19
作者 王佳丽 林启迪 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第9期26-28,36,共4页
提出一种基于改进小波变换的多层量子图像加密算法。应用混沌序列和改进生成对抗网络,建立密钥池,对多层量子的明文图像进行置乱处理,通过重复两次FFT,得到最终的密文图像。为确保加密过程可逆性,改进小波变换重建多层量子图像。实验结... 提出一种基于改进小波变换的多层量子图像加密算法。应用混沌序列和改进生成对抗网络,建立密钥池,对多层量子的明文图像进行置乱处理,通过重复两次FFT,得到最终的密文图像。为确保加密过程可逆性,改进小波变换重建多层量子图像。实验结果表明:研究方法对图像具有理想的加密效果,且解密后图像仍然可保持较高分辨率。 展开更多
关键词 改进小波变换 多层量子图像 加密算法
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基于最优分位数回归随机森林和风险评估指数的统计负荷预测
20
作者 王嘉 郑越 张韬 《微型电脑应用》 2024年第8期172-177,共6页
为了支持智能电网的正常运行,应用前一天预测区间(PI)构建概率密度函数来分析随机负荷行为,实现对称区间预测。然而,此方法缺乏预测变量不确定性的预期风险信息,如天气条件和负荷变化,为此提出一种新型的统计负荷预测(SLF)模型,采用概... 为了支持智能电网的正常运行,应用前一天预测区间(PI)构建概率密度函数来分析随机负荷行为,实现对称区间预测。然而,此方法缺乏预测变量不确定性的预期风险信息,如天气条件和负荷变化,为此提出一种新型的统计负荷预测(SLF)模型,采用概率图、分位数回归随机森林(QRRF)和风险评估指数(RAI)获得负荷需求曲线预测风险的实际图解。为了掌握实际负荷工况,通过准确点预测结果构建所提出的SLF模型,并采用QRRF从各个分位数建立了PI。为了将外部因素的不确定性与实际负荷相关联,采用概率图计算训练范围内发生的最可能的分位数。根据当前输入,采用RAI计算PI的预期风险。所提出的SLF模型通过新英格兰电力系统数据进行验证,并与基准算法和Winkler评分进行比较。结果表明,与现有基准模型相比,所提方法能够建模更精确的负载PI以及风险评估。 展开更多
关键词 统计负荷预测 分位数回归 短期负荷预测 离散小波变换 鲸鱼优化算法
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