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一种多特征联合分布的Camshift目标跟踪算法
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作者 赵成 高晔 《计算机与数字工程》 2024年第3期665-670,共6页
针对Camshift算法在纹理与颜色相似干扰、目标遮挡等复杂背景中鲁棒性不高、易出现跟踪丢失等问题,提出了一种多特征联合分布的Camshift目标跟踪算法。新的算法选择等价模式LBP纹理,色调与饱和度为多特征,图像从RGB空间的转化为ULBP-H-... 针对Camshift算法在纹理与颜色相似干扰、目标遮挡等复杂背景中鲁棒性不高、易出现跟踪丢失等问题,提出了一种多特征联合分布的Camshift目标跟踪算法。新的算法选择等价模式LBP纹理,色调与饱和度为多特征,图像从RGB空间的转化为ULBP-H-S空间。选取图像中运动目标作为目标模板,计算目标模板的ULBP-H联合概率分布图与H-S联合概率分布图,通过自适应系数将两个联合概率分布图按位与运算后到目标的联合概率分布图。在每次迭代搜索中,通过自适应搜索窗口算法预测下一帧的搜索窗口位置与大小,在预测的搜索窗口中使用Camshift算法对目标连续跟踪。实验结果表明,改进的算法能在纹理与颜色相似干扰与目标遮挡复杂环境中,对运动目标跟踪有较高的准确性与鲁棒性。 展开更多
关键词 CAMSHIFT算法 自适应性 多特征联合分布 目标跟踪 准确性 鲁棒性
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多特征联合的稀疏跟踪方法 被引量:6
2
作者 胡昭华 徐玉伟 +1 位作者 赵孝磊 何军 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第8期2380-2384,2389,共6页
针对目标跟踪中单一特征描述目标能力较弱的情况,提出一种多种特征联合的稀疏表示跟踪方法。在粒子滤波框架下,首先,提取目标模板和候选粒子的多种特征并对其进行核化处理;然后,用字典模板对各候选粒子进行联合稀疏表示,采用可核化的加... 针对目标跟踪中单一特征描述目标能力较弱的情况,提出一种多种特征联合的稀疏表示跟踪方法。在粒子滤波框架下,首先,提取目标模板和候选粒子的多种特征并对其进行核化处理;然后,用字典模板对各候选粒子进行联合稀疏表示,采用可核化的加速近端梯度(KAPG)方法求解稀疏系数并实现候选粒子的重构;最后,将具有最小重构误差的粒子作为跟踪结果。跟踪过程中,利用子空间学习的方法实现目标模板的更新。实验结果表明,与现有跟踪算法相比,该算法提高了跟踪精度,并在目标存在遮挡、光照变化、运动突变等情况时,均可以取得较好的跟踪效果。 展开更多
关键词 多特征联合 视觉跟踪 粒子滤波 核函数 稀疏表示
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基于Blob算法的多特征联合数字图像转换仿真 被引量:2
3
作者 田宏伟 王宜怀 沈晓峰 《计算机仿真》 北大核心 2021年第12期465-469,共5页
针对目前数字图像转换完整度和准确率低的问题,提出一种Blob算法的多特征联合数字图像转换方法。利用Blob算法划分数字图像特征,划分为运动可视目标、静止可视目标、阴影、鬼影、反射、背景噪声等多特征。将所划分数字图像多特征联合,... 针对目前数字图像转换完整度和准确率低的问题,提出一种Blob算法的多特征联合数字图像转换方法。利用Blob算法划分数字图像特征,划分为运动可视目标、静止可视目标、阴影、鬼影、反射、背景噪声等多特征。将所划分数字图像多特征联合,令数字图像3D空间转化至2D"夹角-模差"空间降低数字图像维度,在低维度的数字图像2D"夹角-模差"空间中通过颜色空间转换方法实现RGB颜色空间与CMY或CMYK、YUV颜色空间的转换,为不同应用环境中的数字图像选择所需颜色空间提供基础。仿真结果表明,所设计方法可有效实现数字图像颜色空间转换,且转换完整率以及转换准确率较高。 展开更多
关键词 多特征联合 数字图像 转换
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一种多特征联合的运动目标检测算法 被引量:3
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作者 张明军 黄志金 孙泽能 《计算机与数字工程》 2016年第4期638-641,705,共5页
高斯混合模型已经成为对视频利用背景减除法进行运动目标检测的最多的一种背景建模模型,也成为一种标准模型。首先对高斯混合模型的理论框架及其性能进行了分析,分析了高斯混合模型仍需要解决的问题,并提出一种高斯混合模型联合多特征... 高斯混合模型已经成为对视频利用背景减除法进行运动目标检测的最多的一种背景建模模型,也成为一种标准模型。首先对高斯混合模型的理论框架及其性能进行了分析,分析了高斯混合模型仍需要解决的问题,并提出一种高斯混合模型联合多特征的运动目标检测算法,实验表明该算法具有较好的目标检测效果以及环境自适应性。 展开更多
关键词 高斯混合 目标检测 多特征联合
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基于LSTM多特征联合的缺血性脑卒中诊断模型 被引量:1
5
作者 骆轶姝 邵圆圆 陈德华 《智能计算机与应用》 2020年第10期74-79,共6页
本文以缺血性脑卒中疾病为研究对象,充分考虑疾病发病机制,选取患者当前超声、生化及基本信息3种特征检查指标,提出一种基于LSTM多特征联合的诊断模型。3个基于LSTM (Long short-term memory)模型搭建的双向LSTM特征提取子模块,联合训... 本文以缺血性脑卒中疾病为研究对象,充分考虑疾病发病机制,选取患者当前超声、生化及基本信息3种特征检查指标,提出一种基于LSTM多特征联合的诊断模型。3个基于LSTM (Long short-term memory)模型搭建的双向LSTM特征提取子模块,联合训练学习各类型数据的前向和后向信息;增加自注意力机制学习特征间的关联性,并分配权重。实验结果表明,融合自注意力机制的多特征模型在不同分类评估标准下总体性能达84%,为缺血性脑卒中的临床辅助诊断提供一种方法,为医生对该疾病的鉴别诊断提供参考。 展开更多
关键词 缺血性脑卒中 LSTM 多特征联合 辅助诊断
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基于多特征联合分析的车载点云市区道路边界线提取
6
作者 王静 范维锋 孔昭龙 《测绘与空间地理信息》 2023年第1期185-188,共4页
车载激光扫描系统目前已应用于智慧城市建设、道路资产管理等多个方面。本文针对车载LiDAR点云数据道路边界提取问题,提出基于多特征联合且适应多类道路的边界提取方法。构建点云局部邻域高差梯度、回波梯度与曲率梯度,通过设置阈值提... 车载激光扫描系统目前已应用于智慧城市建设、道路资产管理等多个方面。本文针对车载LiDAR点云数据道路边界提取问题,提出基于多特征联合且适应多类道路的边界提取方法。构建点云局部邻域高差梯度、回波梯度与曲率梯度,通过设置阈值提取道路边线。结果表明,该方法在直行道路、曲弯、直弯等代表性道路环境中均取得了较好的结果,验证了算法的鲁棒性,对扩展研究车载LiDAR在道路场景中的应用具有重要价值。 展开更多
关键词 车载LiDAR 点云 道路边界 多特征联合
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基于空间约束多特征联合稀疏编码的遥感图像标注方法研究 被引量:5
7
作者 郑歆慰 胡岩峰 +1 位作者 孙显 王宏琦 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第8期1891-1898,共8页
针对稀疏表示分类器不能较好地适应多特征框架的问题,该文提出一种空间约束多特征联合稀疏编码模型,并以此实现遥感影像的自动标注。该方法利用l1,2混合范数正则化多特征编码系数,约束编码系数共享相同的稀疏模式,在保持多特征关联的同... 针对稀疏表示分类器不能较好地适应多特征框架的问题,该文提出一种空间约束多特征联合稀疏编码模型,并以此实现遥感影像的自动标注。该方法利用l1,2混合范数正则化多特征编码系数,约束编码系数共享相同的稀疏模式,在保持多特征关联的同时,又不添加过于严格的约束。同时,将字典学习技术扩展到多特征框架中,通过约束字典更新的变换矩阵,解决了字典学习过程丢失多特征关联的问题。另外,针对遥感影像中的空间关系常常被忽略或者利用不充分的不足,还提出了将空间一致性与多特征联合稀疏编码相结合的分类准则,提高了标注性能。在遥感公开数据集与大尺寸卫星影像上的实验证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 遥感图像标注 多特征联合稀疏编码 多特征字典学习 空间信息
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基于多特征联合的肠鸣音检测方法及实验研究 被引量:2
8
作者 刘斯齐 万显荣 +2 位作者 谢德强 江从庆 任相海 《中国医疗器械杂志》 2022年第5期473-480,共8页
肠鸣音是监测和反映肠道运动功能的重要指标,传统的人工听诊方式对医生的专业知识和临床经验要求较高,且长时间听诊费时费力,存在因主观性偏差造成的误判。为解决此问题,首先利用小波多分辨率重构对肠鸣音信号进行预处理,达到肠鸣音降... 肠鸣音是监测和反映肠道运动功能的重要指标,传统的人工听诊方式对医生的专业知识和临床经验要求较高,且长时间听诊费时费力,存在因主观性偏差造成的误判。为解决此问题,首先利用小波多分辨率重构对肠鸣音信号进行预处理,达到肠鸣音降噪和增强的目的,然后提取肠鸣音的三种典型特征。根据特征组合设计了三级判决进行多参数的联合门限检测,实现了肠鸣音信号的检测和起止端点的定位,从而确保完整肠鸣音信号的有效提取。该研究采集了大量带标签的肠鸣音临床数据,并提出了新的算法评估方式对所提肠鸣音检测算法进行实验验证,准确率达83.51%。该算法将为肠道疾病诊断和患者术后肠道功能恢复的监测提供理论保障和算法支持。 展开更多
关键词 肠鸣音 多分辨率重构 多特征联合 分形维数
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基于多特征联合的太赫兹药品检测方法 被引量:4
9
作者 王天鹤 吴紫阳 +1 位作者 丁金闪 张玉洪 《太赫兹科学与电子信息学报》 北大核心 2020年第2期190-195,254,共7页
以药品为研究对象,利用太赫兹时域光谱系统对3种不同药品进行测量并提取折射率、介电常数和物质因子等多个特征参数,然后联合多个特征参数作为输入,采用后向传播(BP)神经网络、支持向量机(SVM)和学习矢量化(LVQ)3种机器学习方法分别对... 以药品为研究对象,利用太赫兹时域光谱系统对3种不同药品进行测量并提取折射率、介电常数和物质因子等多个特征参数,然后联合多个特征参数作为输入,采用后向传播(BP)神经网络、支持向量机(SVM)和学习矢量化(LVQ)3种机器学习方法分别对药品进行多特征联合检测分类识别。实验结果表明,多特征联合检测方法识别准确率能够达到95%以上,有效提高药品的检测分类准确度,可用于药品的检测和分类识别。 展开更多
关键词 太赫兹时域光谱技术 多特征联合 机器学习 药品检测
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边缘保持滤波的遥感影像多特征联合分类 被引量:3
10
作者 曹海春 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2021年第1期50-55,共6页
针对高分辨率影像在分类时存在的“海量数据灾难”“椒盐”现象、地物边缘不可分性强的问题,提出边缘保持滤波的高分辨率遥感影像多特征联合分类方法。该方法主要分为3部分。首先,提取影像的多种特征进行联合处理,减少数据处理运算量;然... 针对高分辨率影像在分类时存在的“海量数据灾难”“椒盐”现象、地物边缘不可分性强的问题,提出边缘保持滤波的高分辨率遥感影像多特征联合分类方法。该方法主要分为3部分。首先,提取影像的多种特征进行联合处理,减少数据处理运算量;然后,利用极限学习机对样本子类训练多个弱分类器,通过分类器获得初始类别概率影像;最后,利用多特征联合影像构建边缘保持滤波器,对初始类别概率影像进行滤波处理,通过投票表决的方法确定每个像素的类别。通过实验验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 高分辨率 边缘保持滤波 极限学习机 概率影像 多特征联合分类
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多特征联合的薄壁零件表面缺陷检测方法 被引量:3
11
作者 郝博 闫俊伟 +2 位作者 尹兴超 徐新岩 张力 《工具技术》 北大核心 2023年第8期147-152,共6页
采用基于机器视觉的无接触检测方式对飞机制造中蒙皮、机翼缘条以及角片等薄壁零件表面缺陷进行自动检测,使用VMS-4030G影像仪采集零件表面信息,提出多特征联合检测方法检测缺陷。该方法主要包括图像Tamura纹理特征提取、图像局部二值模... 采用基于机器视觉的无接触检测方式对飞机制造中蒙皮、机翼缘条以及角片等薄壁零件表面缺陷进行自动检测,使用VMS-4030G影像仪采集零件表面信息,提出多特征联合检测方法检测缺陷。该方法主要包括图像Tamura纹理特征提取、图像局部二值模式(LBP)直方图和LBP下的灰度梯度共生矩阵特征(GGCM)提取。根据缺陷特性选择提取特征,对得到的特征应用主成分分析法(PCA)进行降维以及支持向量机(SVM)分类,最终得到检测结果。为了验证所提方法可行性,以带铆接孔的6061铝合金板代替飞机薄壁零件进行数据采集和检测。试验结果表明,该检测方法对毛刺、裂纹、凹陷及划痕的检测率均大于92%,明显优于单一特征提取的检测方法。 展开更多
关键词 表面缺陷 薄壁零件 机器视觉 多特征联合 图像处理
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基于多特征联合的多目标识别算法研究
12
作者 李艳丽 尹念东 《湖北理工学院学报》 2014年第5期36-41,共6页
针对生产线上多个手机膜同时出现在视野内时识别准确率较低的问题,提出一种基于多特征联合的多目标识别算法。该算法首先对相机采集到的图像进行预处理,得到目标的二值图像;其次,对其进行连通域标识得到若干个待定目标,并根据单个目标... 针对生产线上多个手机膜同时出现在视野内时识别准确率较低的问题,提出一种基于多特征联合的多目标识别算法。该算法首先对相机采集到的图像进行预处理,得到目标的二值图像;其次,对其进行连通域标识得到若干个待定目标,并根据单个目标的面积排除一些非真实目标;然后对所得到的真实目标进行聚类得到若干类目标;最后从得到的每类目标中选取一个目标进行特征提取并与标准模板进行匹配,从而确定每一类目标的类别。结果表明,该算法对多个手机膜的识别是有效的。 展开更多
关键词 多目标识别 连通域 K均值算法 多特征联合
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基于多特征联合稀疏表达的SOM-K-means非侵入负荷辨识 被引量:3
13
作者 严萌 于雅雯 +2 位作者 王玲静 杜宇 武昕 《电力建设》 CSCD 北大核心 2023年第5期61-71,共11页
非侵入负荷监测是全面感知负荷数据及能效优化的有效途径。当前非侵入式负荷监测算法的主要观测对象是具有调控潜力的负荷,但对于其中功率较小、负荷曲线相似的电器辨识准确率还不够理想,算法对先验数据的依赖程度较高。基于此,提出一... 非侵入负荷监测是全面感知负荷数据及能效优化的有效途径。当前非侵入式负荷监测算法的主要观测对象是具有调控潜力的负荷,但对于其中功率较小、负荷曲线相似的电器辨识准确率还不够理想,算法对先验数据的依赖程度较高。基于此,提出一种基于多特征联合稀疏表达的SOM-K-means非侵入式负荷辨识算法,该算法利用负荷特征训练得出最优字典,结合最优字典与多特征联合稀疏表示构建目标函数,求解多特征联合稀疏矩阵,克服了单类负荷特征限制识别负荷种类的问题;将多特征联合稀疏矩阵作为输入,结合自组织(self-organizing map,SOM)神经网络优化的Kmeans算法与平均绝对误差值进行快速辨识。最后,利用PLAID数据集进行了实验验证,结果表明,所提算法仅需迭代120次辨识准确率即可达到90%,提高了算法收敛速度,证明了该方法能够准确高效地实现负荷辨识。 展开更多
关键词 非侵入负荷辨识 多特征联合稀疏表达 自组织神经网络 K-MEANS聚类
原文传递
基于低通滤波和多特征联合优化的夜间图像去雾 被引量:8
14
作者 杨爱萍 赵美琪 +1 位作者 王海新 鲁立宇 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第10期159-168,共10页
夜间有雾图像光照不均、对比度较低且色偏严重。现有的去雾算法主要是针对白天图像,并不适用于夜间场景,夜间图像去雾难度较大。该文通过深入分析夜间有雾图像的成像特点,提出了基于低通滤波和多特征联合优化的夜间图像去雾算法。针对... 夜间有雾图像光照不均、对比度较低且色偏严重。现有的去雾算法主要是针对白天图像,并不适用于夜间场景,夜间图像去雾难度较大。该文通过深入分析夜间有雾图像的成像特点,提出了基于低通滤波和多特征联合优化的夜间图像去雾算法。针对夜间图像环境光照不均匀问题,提出先对图像进行低通滤波,然后对其低频分量三通道利用最小-最大值滤波估计局部环境光;针对目前白天去雾算法先验不适用于夜间图像,提出结合图像对比度、饱和度和信息熵特征,构建多特征联合优化函数估计透射率;针对夜间图像存在非一致色偏问题,提出非重叠块局部Shade of Gray算法进行颜色校正。实验结果表明:所提算法去雾图像的主观视觉效果较好,且对比度和色偏程度两方面客观评价指标整体优于其他对比算法。该算法能够有效去除夜间图像雾气,提高图像的对比度,恢复更多的细节信息,且颜色自然,视觉效果理想。 展开更多
关键词 图像处理 夜间图像去雾 低通滤波 局部环境光 多特征联合优化
原文传递
联合多特征的未来视频快速编码 被引量:2
15
作者 崔鑫 彭宗举 陈芬 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期990-999,共10页
与前一代高效视频编码标准相比,未来视频编码标准增加了新的二叉树加四叉树编码结构。针对该结构虽然显著提升了超高清视频编码效率,但是大幅增加了编码复杂度的问题,提出了联合多特征快速编码算法。该算法联合多个编码特征的后验概率信... 与前一代高效视频编码标准相比,未来视频编码标准增加了新的二叉树加四叉树编码结构。针对该结构虽然显著提升了超高清视频编码效率,但是大幅增加了编码复杂度的问题,提出了联合多特征快速编码算法。该算法联合多个编码特征的后验概率信息,估计当前编码单元的划分方式,通过提前终止若干编码单元的划分来节省编码时间。此外,针对单个特征贝叶斯分类不准确的问题,算法在简化联合概率模型的同时提升了分类算法的准确度。实验结果表明:在随机访问配置、低延迟P配置和低延迟B配置下,算法可以平均减少35.7%,25.6%和26.7%的编码复杂度,而BDBR只分别增长了4.3%,3.1%和2.89%。算法在保证视频主观质量的前提下,节省了编码时间。 展开更多
关键词 未来视频编码 联合多特征快速编码算法 二叉树加四叉树结构 快速编码
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基于目标分块多特征核稀疏表示的视觉跟踪 被引量:7
16
作者 胡昭华 袁晓彤 +1 位作者 李俊 何军 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2015年第7期1692-1704,共13页
大多数现有的基于稀疏表示的跟踪器仅采用单个目标特征来描述感兴趣的目标,因而在处理各种复杂视频时不可避免会出现跟踪不稳定的情况.针对这个问题,提出一种基于多特征联合稀疏表示的粒子滤波跟踪算法.该算法的主要思想是对随时间不断... 大多数现有的基于稀疏表示的跟踪器仅采用单个目标特征来描述感兴趣的目标,因而在处理各种复杂视频时不可避免会出现跟踪不稳定的情况.针对这个问题,提出一种基于多特征联合稀疏表示的粒子滤波跟踪算法.该算法的主要思想是对随时间不断更新的字典模板和抽样粒子的局部块依据其位置进行分类,用字典中所有类别块对抽样粒子的局部块进行稀疏表示,而仅用与字典中具有相同类别的局部块及表示系数进行重构,根据重构误差构建似然函数以确定最佳粒子(候选目标),实现对目标的精确跟踪.该方法不仅实现了局部块的结构稀疏性,而且充分考虑了粒子之间的依赖关系,提高了跟踪精度.将算法进一步推广到采用基于核的多种特征描述,经混合范数约束并利用KAPG(kernelizable accelerated proximal gradient)方法求解联合特征的稀疏系数.定性和定量的实验结果均表明该算法在目标发生遮挡、旋转、尺度变化、快速运动、光照变化等各种复杂情况下,依然可以准确地跟踪目标. 展开更多
关键词 视觉跟踪 核稀疏 多特征联合 粒子滤波 重叠分块
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一种新的多特性联合阴影检测方法 被引量:3
17
作者 熊运余 曾凡光 +2 位作者 周鹏 余静 吕学斌 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期118-122,共5页
针对运动阴影检测时单一阴影特征难以完全将前景和阴影正确分离,提出一种多特征联合运动阴影检测方法。考虑运动阴影的光照、色度、纹理和区域统计特性,提出采用小邻域光照的对数比值不变性来判定阴影,接着联合阴影HSV颜色空间特性和梯... 针对运动阴影检测时单一阴影特征难以完全将前景和阴影正确分离,提出一种多特征联合运动阴影检测方法。考虑运动阴影的光照、色度、纹理和区域统计特性,提出采用小邻域光照的对数比值不变性来判定阴影,接着联合阴影HSV颜色空间特性和梯度方向小块合并的阴影区域统计特性来实现多特征联合运动阴影检测。为了客观评价方法性能,采用一种改进的量化方法,对不同光照和环境条件下的视频序列进行测试。实验结果表明,该方法效果好,前景检测率和阴影检测率高,可应用于智能视频监控的目标检测。 展开更多
关键词 阴影检测 多特征联合 邻域光照比值不变性 HSV颜色空间
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基于权值分配及多特征表示的在线多示例学习跟踪 被引量:2
18
作者 杨红红 曲仕茹 米秀秀 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第10期2146-2154,共9页
针对复杂环境下目标跟踪过程中由于遮挡、目标姿势及光照条件变化引起跟踪漂移的问题,提出一种基于多示例学习(MIL)框架的在线视觉目标跟踪算法。该算法针对多示例跟踪算法采用单一haar-like特征不能准确描述目标外观变化及在学习过程... 针对复杂环境下目标跟踪过程中由于遮挡、目标姿势及光照条件变化引起跟踪漂移的问题,提出一种基于多示例学习(MIL)框架的在线视觉目标跟踪算法。该算法针对多示例跟踪算法采用单一haar-like特征不能准确描述目标外观变化及在学习过程中对样本包中各正负样本示例采用相同权值,忽略不同正负样本示例在学习过程中对包的重要性不同的特点,采用多特征联合表示目标外观构造分类器,通过将多特征互补特性融入在线多示例学习过程中,利用多特征的互补属性建立准确的目标外观模型,克服在线多示例跟踪算法对目标外观变化描述不足的问题;同时,依据不同正负样本示例对样本包的重要程度进行权值分配,提高跟踪精度。实验结果表明,本文跟踪算法对场景光线剧烈变化、遮挡、尺度变化及平面旋转等干扰具有较强的跟踪鲁棒性,通过对不同视频序列进行测试,文中算法在5组测试视频序列上的平均中心位置误差远小于对比增量式学习跟踪,仅为10.14像素,其对比算法IVT、MIL和OAB的中心位置误差分别为17.99、20.29和33.64像素。 展开更多
关键词 多示例学习 多特征联合表示 权值分配 目标跟踪 分类器
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多特征全卷积网络的地空通话语音增强方法 被引量:7
19
作者 高登峰 杨波 +1 位作者 刘洪 杨红雨 《四川大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期289-296,共8页
为了研究空中交通管理领域中的语音增强问题,并且节约存储资源,提出了一个新的语音增强方法.在基于全卷积神经网络(FCN)的基础上加入了跳跃连接(Skip Connection),并引入次要特征来进行联合学习.具体而言,使用语音的对数功率谱(LPS)作... 为了研究空中交通管理领域中的语音增强问题,并且节约存储资源,提出了一个新的语音增强方法.在基于全卷积神经网络(FCN)的基础上加入了跳跃连接(Skip Connection),并引入次要特征来进行联合学习.具体而言,使用语音的对数功率谱(LPS)作为网络的主要训练特征,引入对数梅尔倒谱系数(L-MFCC)作为网络的次要训练特征,来联合优化网络参数.实验证明,相较于单个LPS特征输入的架构,结合LPS和L-MFCC的多特征网络架构具有更好的语音增强性能表现,且作为次要特征的L-MFCC还可以用作其它用途.实验还证明,跳跃连接的加入可以很好的提高FCN的网络性能,且相较于基线的深度神经网络(DNN)模型,新的网络结构在相同参数数量的情况下,要具有更好的性能. 展开更多
关键词 语音增强 语音分离 全卷积神经网络 地空通话 多特征联合学习
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多特征结合相似度优化的三维工程模型检索算法 被引量:4
20
作者 庄廷 张旭堂 侯珍秀 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期720-724,共5页
为提高三维模型的检索准确度,针对工程三角网格模型提出了一种基于随机点间距离和法向夹角余弦联合分布及二进制粒子群优化的检索算法。在模型表面构造若干随机点并计算各点之间的距离和法向夹角余弦,然后以距离和余弦为坐标轴建立距离... 为提高三维模型的检索准确度,针对工程三角网格模型提出了一种基于随机点间距离和法向夹角余弦联合分布及二进制粒子群优化的检索算法。在模型表面构造若干随机点并计算各点之间的距离和法向夹角余弦,然后以距离和余弦为坐标轴建立距离一余弦二维网格,统计各网格中的随机点数量,得到三维模型的距离-余弦联合形状分布矩阵,用分布矩阵之间的L_2距离表示模型之间的相似度。为了体现形状分布矩阵中各元素对模型相似度影响的差异性,采用一种基于二进制粒子群优化的方法对相似度计算过程进行了改进。实验结果表明,本算法可有效提高工程三角网格模型检索的准确性。 展开更多
关键词 三维模型检索 基于内容的检索 多特征联合 距离-余弦分布 相似度计算 二进制PSO优化
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