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基于图结构增强的图神经网络方法
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作者 张芳 单万锦 王雯 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2024年第3期58-65,共8页
针对图卷积网络(GCNs)在面对低同质性的图结构时性能骤降问题,提出了一种新颖的基于图结构增强的图神经网络方法,用于学习改善的图节点表示。首先将节点信息通过消息传播和聚合,得到节点的初始表示;然后计算节点表示的相似性度量,得到... 针对图卷积网络(GCNs)在面对低同质性的图结构时性能骤降问题,提出了一种新颖的基于图结构增强的图神经网络方法,用于学习改善的图节点表示。首先将节点信息通过消息传播和聚合,得到节点的初始表示;然后计算节点表示的相似性度量,得到图的同质结构;最后融合图的原始结构和同质结构进行节点的信息传递得到节点表示用于下游任务。结果表明:在6个公开的数据集上,所提算法在节点分类的多个指标上均优于对比算法,特别是在同质性较低的4个数据集上,所提算法的准确度(ACC)分数分别超过最高基准5.53%、6.87%、3.08%、4.00%,宏平均(F1)值分别超过最高基准5.75%、8.06%、6.46%、5.61%,获得了远高于基准的优越表现,表明所提方法成功改善了图数据的结构,验证了该算法对图结构优化的有效性。 展开更多
关键词 图结构增强 相似性度量 卷积网络 节点分类
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用图结构和智能合约实现商业供应链动态实时管理 被引量:1
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作者 徐方可 李玉峰 《商业经济研究》 北大核心 2024年第6期44-47,共4页
建立高效低成本的实时动态供应链管理机制,是数字经济的基础。传统的供应链管理,因为工具分散、数据孤立、智能化不够、灵活性不足,因此无法实现动态实时管理,无法形成聚合效应。本文针对目前的供应链管理现状,提出了用图结构+智能合约... 建立高效低成本的实时动态供应链管理机制,是数字经济的基础。传统的供应链管理,因为工具分散、数据孤立、智能化不够、灵活性不足,因此无法实现动态实时管理,无法形成聚合效应。本文针对目前的供应链管理现状,提出了用图结构+智能合约方法,实现供应链动态实时管理的新模式。该方法的核心就是,用图结构表征非线性的网状商业关系,利用智能合约定制动态实时处理机制,从而在实时动态变化的商业环境中,对于频繁增减的机构用户节点,可以方便高效地自动化管理供应链的有效运营。 展开更多
关键词 供应链管理 图结构 智能合约
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基于改进局部图结构的再认记忆脑电特征提取
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作者 王凯 顾翔 +2 位作者 李文杰 王苏弘 邹凌 《电子测量技术》 北大核心 2024年第4期81-86,共6页
为了研究再认记忆脑电的纹理特征,以及解决垂直对称局部图结构和对称局部图结构在提取脑电纹理特征时结构不稳定的问题。基于新旧范式设计了再认记忆实验,采集医学生和非医学生(均为35名)相关脑电,并且将这些脑电分为学习医学图片阶段... 为了研究再认记忆脑电的纹理特征,以及解决垂直对称局部图结构和对称局部图结构在提取脑电纹理特征时结构不稳定的问题。基于新旧范式设计了再认记忆实验,采集医学生和非医学生(均为35名)相关脑电,并且将这些脑电分为学习医学图片阶段、学习非医学图片阶段、再认旧医学图片阶段、再认旧非医学图片阶段、再认新医学图片阶段和再认新非医学图片阶段。首先,利用二维小波变换得到每位被试脑电的三个子频带,并提出改进集成局部图结构方法对原数据和3个子频带进行特征提取,改进算法纳入了具有稳定结构的扩展对称局部图结构和复合局部图结构;然后对特征进行归一化,避免结果过拟合,使用皮尔逊相关系数筛选出相关系数在0.8~1之间的特征矩阵列。在支持向量机等分类器上验证改进前后的算法,并使用正确率、精确率、召回率和F1评分这四个指标对模型进行评估。与改进前算法相比,改进后算法在支持向量机上的分类正确率分别提升3.8%,0.4%,0.3%,1.6%,5.1%和4.2%。分类结果说明医学生和非医学生在医学图片学习再认阶段存在明显差异,新加入扩展对称局部图结构和复合局部图结构比原算法中垂直对称局部图结构和对称局部图结构具有更好的分类性能。 展开更多
关键词 脑电 再认记忆 集成局部图结构 特征提取
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面向鲁棒图结构防御的过参数化图神经网络
4
作者 初旭 马辛宇 +4 位作者 林阳 王鑫 王亚沙 朱文武 梅宏 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期3878-3896,共19页
图数据在现实应用中普遍存在,图神经网络(GNN)被广泛应用于分析图数据,然而GNN的性能会被图结构上的对抗攻击剧烈影响.应对图结构上的对抗攻击,现有的防御方法一般基于图内聚先验进行低秩图结构重构.但是现有的图结构对抗防御方法无法... 图数据在现实应用中普遍存在,图神经网络(GNN)被广泛应用于分析图数据,然而GNN的性能会被图结构上的对抗攻击剧烈影响.应对图结构上的对抗攻击,现有的防御方法一般基于图内聚先验进行低秩图结构重构.但是现有的图结构对抗防御方法无法自适应秩真值进行低秩图结构重构,同时低秩图结构与下游任务语义存在错配.为了解决以上问题,基于过参数化的隐式正则效应提出过参数化图神经网络(OPGNN)方法,并形式化证明所提方法可以自适应求解低秩图结构,同时证明节点深层表征上的过参数化残差链接可以有效解决语义错配.在真实数据集上的实验结果表明,OPGNN方法相对于现有基线方法具有更好的鲁棒性,同时,OPGNN方法框架在不同的图神经网络骨干上如GCN、APPNP和GPRGNN上显著有效. 展开更多
关键词 节点半监督分类 图结构对抗防御 过参数化 隐式正则化 神经网络
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多视图低秩子空间的图结构学习多站点自闭症诊断方法
5
作者 黄剑辉 马迪 张礼 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2024年第4期984-995,共12页
自闭症谱系障碍(Autism spectrum disorder,ASD)是一种最常见且具有遗传性的神经发育障碍疾病,具有社交沟通缺陷等多种症状。准确识别生物标记物对ASD的早期干预起到至关重要的作用。现有大量方法利用了多站点影像数据来增加样本量,从... 自闭症谱系障碍(Autism spectrum disorder,ASD)是一种最常见且具有遗传性的神经发育障碍疾病,具有社交沟通缺陷等多种症状。准确识别生物标记物对ASD的早期干预起到至关重要的作用。现有大量方法利用了多站点影像数据来增加样本量,从而提高了方法诊断的准确性,但是多站点间由于成像装置、成像参数和数据处理流程存在的差异造成的数据异质性影响往往被忽略。为了解决上述问题,本文提出了一种基于多视图低秩子空间的图结构学习多站点自闭症诊断方法(MVLL-GSL)。首先构建具有不同拓扑结构信息的多视图脑网络,然后分别将视图中不同类的样本分别投影到各自的低秩子空间,从而降低数据异质性的影响,最后使用图结构学习和多任务图嵌入学习相结合,并融入先验子网络和多视图一致性正则化约束,旨在从多视图低秩子空间中获得更具判别性和一致性的特征。使用自闭症公开数据库ABIDE(Autism brain imaging data exchange)对提出的方法进行验证。实验结果表明,MVLL-GSL方法提高了ASD的诊断性能,并解释了不同先验子网络与ASD发病机制的关联性。 展开更多
关键词 自闭症 多站点 多视 图结构学习 低秩表示
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融合子图结构的知识图谱嵌入对抗性攻击方法
6
作者 张玉潇 杜晓敬 陈庆锋 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第4期807-814,共8页
知识图谱嵌入(Knowledge Graph Embedding,KGE)技术的高速发展极大提高了人类对于结构化知识的利用效率,该技术也为人工智能的相关应用提供了有利的支撑.但是知识图谱嵌入方法的脆弱性(vulnerability)给知识图谱的应用带来了巨大的挑战... 知识图谱嵌入(Knowledge Graph Embedding,KGE)技术的高速发展极大提高了人类对于结构化知识的利用效率,该技术也为人工智能的相关应用提供了有利的支撑.但是知识图谱嵌入方法的脆弱性(vulnerability)给知识图谱的应用带来了巨大的挑战,近期的一些研究表明,在训练数据中添加微小的扰动便能对训练后的机器学习模型造成巨大的影响,甚至导致错误的预测结果.目前针对可能破坏知识图谱嵌入模型的安全漏洞的研究大多关注嵌入模型的损失函数而忽略图结构信息的作用,因此本文提出了一种融合子图结构深度学习的攻击方法DLOSSAA(Deep Learning of Subgraph Structure Adversarial Attack),对知识图谱嵌入的健壮性进行研究.DLOSSAA方法首先通过对子图结构的深度学习捕获相关子图的结构信息,然后通过修正的余弦相似度(Adjusted Cosine Similarity)筛选出最佳的攻击样本,最后将攻击样本添加到训练数据中进行攻击.实验结果表明,该方法能够有效降低攻击后的知识图谱嵌入模型的性能,攻击效果优于大部分已有的对抗性攻击方法. 展开更多
关键词 知识 知识谱嵌入 对抗性攻击 图结构深度学习 余弦相似度
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基于多种图结构信息融合的刮板输送机健康状态识别
7
作者 杨鑫 苏乐 +6 位作者 程永军 王波 赵愿 杨雄伟 赵成龙 曹现刚 赵江滨 《煤炭科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期171-181,共11页
刮板输送机是一种煤矿井下用的煤炭输送设备,在煤矿生产中具有重要作用。恶劣工作环境及长期使用磨损导致刮板输送机性能逐渐退化,故及时掌握刮板输送机健康状态极为关键。为克服传统方法在刮板输送机整机健康状态识别过程中存在的部件... 刮板输送机是一种煤矿井下用的煤炭输送设备,在煤矿生产中具有重要作用。恶劣工作环境及长期使用磨损导致刮板输送机性能逐渐退化,故及时掌握刮板输送机健康状态极为关键。为克服传统方法在刮板输送机整机健康状态识别过程中存在的部件强耦合性关系难以提取融合及健康指标构建人工参与过多、易受异常值影响的问题,提出一种基于多种图结构信息融合的刮板输送机健康状态识别方法。利用自注意力机制(SA)与标准化流(NF)共同优化的变分自编码器(VAE)无监督地自动构建刮板输送机健康指标,降低了刮板输送机健康指标构建中对人工经验的依赖,同时有效拟合了健康指标的隐式分布,克服了监测数据中存在的异常值影响健康指标构建的问题;提出了一种多种图结构信息提取方法,提取刮板输送机先验图结构及相似性度量图结构,全方位显式地表达了多部件之间的耦合关系;提出了一种多种图结构信息融合方法,利用多个图注意力网络(GAT)有效提取并融合刮板输送机的多种图结构信息。在采集的刮板输送机真实状态数据中进行试验,结果表明,模型识别准确率可达98.60%,宏平均F_(1)(Macro-F_(1))值可达96.81%,该方法为刮板输送机的健康状态识别提供了一种新的可行途径。 展开更多
关键词 刮板输送机 设备健康监测 健康状态识别 健康指标构建 多种图结构 注意力网络
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河海图结构蛋白质数据集及预测模型
8
作者 魏想想 孟朝晖 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第8期117-123,共7页
蛋白质是一种具有空间结构的物质。蛋白质结构预测的主要目标是从已有的大规模的蛋白质数据集中提取有效的信息,从而预测自然界中蛋白质的结构。目前蛋白质结构预测实验存在的一个问题是,缺少能够进一步反映出蛋白质空间结构特征的数据... 蛋白质是一种具有空间结构的物质。蛋白质结构预测的主要目标是从已有的大规模的蛋白质数据集中提取有效的信息,从而预测自然界中蛋白质的结构。目前蛋白质结构预测实验存在的一个问题是,缺少能够进一步反映出蛋白质空间结构特征的数据集。当前主流的PDB蛋白质数据集虽然是经过实验测得,但没有利用到蛋白质的空间特征,而且存在掺杂核酸数据和部分数据不完整的问题。针对以上问题,从蛋白质的空间结构角度来研究蛋白质的预测。在原始PDB数据集的基础上,提出了河海图结构蛋白质数据集(Hohai Graphic Protein Data Bank,HohaiGPDB)。该数据集以图结构为基础,表达出了蛋白质的空间结构特征。基于传统Transformer网络模型对新的数据集进行了相关的蛋白质结构预测实验,在HohaiGPDB数据集上的预测准确率可以达到59.38%,证明了HohaiGPDB数据集的研究价值。HohaiGPDB数据集可以作为蛋白质相关研究的通用数据集。 展开更多
关键词 河海图结构蛋白质数据集 蛋白质空间结构 蛋白质结构预测 Transformer模型
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多视图对比增强的异质图结构学习方法 被引量:4
9
作者 邴睿 袁冠 +3 位作者 孟凡荣 王森章 乔少杰 王志晓 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第10期4477-4500,共24页
异质图神经网络作为一种异质图表示学习的方法,可以有效地抽取异质图中的复杂结构与语义信息,在节点分类和连接预测任务上取得了优异的表现,为知识图谱的表示与分析提供了有力的支撑.现有的异质图由于存在一定的噪声交互或缺失部分交互... 异质图神经网络作为一种异质图表示学习的方法,可以有效地抽取异质图中的复杂结构与语义信息,在节点分类和连接预测任务上取得了优异的表现,为知识图谱的表示与分析提供了有力的支撑.现有的异质图由于存在一定的噪声交互或缺失部分交互,导致异质图神经网络在节点聚合、更新时融入错误的邻域特征信息,从而影响模型的整体性能.为解决该问题,提出了多视图对比增强的异质图结构学习模型.该模型首先利用元路径保持异质图中的语义信息,并通过计算每条元路径下节点之间特征相似度生成相似度图,将其与元路径图融合,实现对图结构的优化.通过将相似度图与元路径图作为不同视图进行多视图对比,实现无监督信息的情况下优化图结构,摆脱对监督信号的依赖.最后,为解决神经网络模型在训练初期学习能力不足、生成的图结构中往往存在错误交互的问题,设计了一个渐进式的图结构融合方法.通过将元路径图和相似度图递增地加权相加,改变图结构融合过程中相似度图所占的比例,在抑制了因模型学习能力弱引入过多的错误交互的同时,达到了用相似度图中的交互抑制原有干扰交互或补全缺失交互的目的,实现了对异质图结构的优化.选择节点分类与节点聚类作为图结构学习的验证任务,在4种真实异质网络数据集上的实验结果,也表明该异质图结构学习方法是可行且有效的.与最优对比模型相比,该模型在两种任务下的性能均有显著提升. 展开更多
关键词 异质 神经网络 图结构学习 自监督学习 对比学习
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基于图结构索引的分布式OLAP加速方法
10
作者 沈斯杰 陈榕 +1 位作者 陈海波 臧斌宇 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第10期4661-4680,共20页
随着业务数据的规模增大,一些重要的应用场景需要使用分布式在线分析处理(OLAP)支持大规模数据的分析,例如商务智能(BI),企业资源计划(ERP),用户行为分析等.同时,分布式OLAP打破单机存储的限制,可以将数据放在内存中以提升OLAP的处理性... 随着业务数据的规模增大,一些重要的应用场景需要使用分布式在线分析处理(OLAP)支持大规模数据的分析,例如商务智能(BI),企业资源计划(ERP),用户行为分析等.同时,分布式OLAP打破单机存储的限制,可以将数据放在内存中以提升OLAP的处理性能.然而,基于内存的分布式OLAP在消除磁盘I/O后,性能瓶颈转移到了连接操作.连接操作是OLAP中的一种常用操作,会进行大量的数据读取与计算操作.通过对现有的几种连接操作方式进行分析,提出了一种能够加速连接操作的图结构索引以及基于图结构索引的连接操作方式LinkJoin.图结构索引通过用户所指定的连接关系,将数据在内存中的位置以图结构的形式进行存储.基于图结构索引的连接方式,不仅能够有等同于哈希连接的较低复杂度,而且在执行过程中能减少数据读取与计算操作次数.将目前先进的开源内存OLAP系统MonetDB从单机系统扩展成分布式系统,并且在该系统上设计与实现了基于图结构索引的连接操作方式.针对该系统的图索引结构,列式存储以及分布式执行引擎这3个重要方面,进行一系列设计与优化,以提升系统的分布式OLAP处理性能.测试结果表明,在TPC-H标准测试中,基于图结构索引的连接操作对于有连接操作的查询的平均性能提升达1.64倍(最多达4.1倍).对于这些查询中的连接操作,性能提升达9.8–22.1倍. 展开更多
关键词 OLAP系统 分布式系统 连接操作 索引技术 图结构
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图结构表示下的药物数据增强方法
11
作者 蔡引江 许光俊 马喜波 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第4期1136-1141,共6页
小样本数据会导致机器学习模型出现过拟合问题,而药物研发中的数据往往都具有小样本特性,这极大地限制了机器学习技术在该领域的应用。针对上述问题,提出了图结构下的药物数据增强方法。所提方法通过对样本微扰生成新的相似样本,以扩充... 小样本数据会导致机器学习模型出现过拟合问题,而药物研发中的数据往往都具有小样本特性,这极大地限制了机器学习技术在该领域的应用。针对上述问题,提出了图结构下的药物数据增强方法。所提方法通过对样本微扰生成新的相似样本,以扩充数据集。所提方法包含4个子方法,分别是:基于分子骨干的节点丢弃法、基于分子骨干的边丢弃法、多样本拼接法以及混合策略法。其中,基于分子骨干的节点丢弃和边丢弃法通过少量删减药物分子的组成与结构完成对药物分子的微扰;多样本拼接法则使用一种增添性操作,通过组合不同分子完成微扰;混合策略法按一定比例配比删减性和增添性操作提升数据增强结果的多样性。在公开数据集BACE、BBBP、ToxCast和ClinTox上,所提方法为药物属性预测基线模型MG-BERT(Molecular Graph Bidirectional Encoder Representations from Transformer)的受试者工作特征曲线下面积(AUC)带来了1.94%~12.49%的提升。实验结果验证了所提方法在小样本药物数据增强上的有效性。 展开更多
关键词 小样本数据 药物分子 数据增强 图结构表示 药物属性预测
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基于图结构的分类数据距离度量
12
作者 郑丽苹 邓秀勤 张逸群 《广东工业大学学报》 CAS 2023年第4期109-116,共8页
针对现有的大多数分类数据的度量方法效果不佳的问题,本文提出了一种基于有序属性和标称属性图结构的分类数据距离度量方法(New Distance Metric,New DM)。首先总结了分类数据距离定义的基本框架公式并分析度量该类型数据的挑战,然后利... 针对现有的大多数分类数据的度量方法效果不佳的问题,本文提出了一种基于有序属性和标称属性图结构的分类数据距离度量方法(New Distance Metric,New DM)。首先总结了分类数据距离定义的基本框架公式并分析度量该类型数据的挑战,然后利用不同属性的图结构定义了2个概率分布列距离,紧接着联立权重给出了分类数据的距离度量新方法,最后在6个公开数据集上进行实验,结果表明本文提出的New DM度量性能优于其他度量方法。 展开更多
关键词 分类数据 距离度量 图结构 有序属性
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实例簇驱动的图结构聚类参数计算算法
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作者 宗传玉 宪超 夏秀峰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第2期398-406,共9页
pSCAN算法的聚类结果受密度约束参数和相似度阈值参数的影响,如果用户提供的聚类参数得到的聚类结果无法满足需求,那么用户可以通过实例簇表达自己的聚类需求。针对实例簇表达聚类查询需求的问题,提出一种实例簇驱动的图结构聚类参数计... pSCAN算法的聚类结果受密度约束参数和相似度阈值参数的影响,如果用户提供的聚类参数得到的聚类结果无法满足需求,那么用户可以通过实例簇表达自己的聚类需求。针对实例簇表达聚类查询需求的问题,提出一种实例簇驱动的图结构聚类参数计算算法PART及其改进算法ImPART。首先,分析两个聚类参数对聚类结果的影响,并提取实例簇的相关子图;其次,对相关子图进行分析得到密度约束参数的可行区间,并根据当前密度约束参数和节点之间的结构相似度将实例簇内节点划分为核心节点和非核心节点;最后,依据节点划分结果计算出当前密度约束参数对应的最优相似度阈值参数,并在相关子图上对得到的参数进行验证和优化,直到得到满足实例簇需求的聚类参数。在真实数据集上的实验结果表明,所提算法能够为用户实例簇返回一组有效参数,且所提改进算法ImPART的运行时间比PART缩短了20%以上,能够快速有效地为用户返回满足实例簇要求的最优聚类参数。 展开更多
关键词 图结构聚类 实例簇 参数计算 节点划分 最优参数
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基于双分支融合学习和二次图结构优化的点云配准算法
14
作者 祝磊 叶海良 +1 位作者 杨冰 曹飞龙 《中国计量大学学报》 2023年第3期465-477,共13页
目的:为了明确建模非结构化点云所蕴含的图结构以及缓解深度图卷积造成的匹配模糊。方法:首先,在局部邻域中构建富含中心点特征和邻居点特征信息的代理点。针对获得的代理点,采用自适应投票的方式学习代理点间的图结构。其次,将包含局... 目的:为了明确建模非结构化点云所蕴含的图结构以及缓解深度图卷积造成的匹配模糊。方法:首先,在局部邻域中构建富含中心点特征和邻居点特征信息的代理点。针对获得的代理点,采用自适应投票的方式学习代理点间的图结构。其次,将包含局部结构信息的节点特征与逐节点独立地学习到的特征融合,从而挖掘每个节点潜在的判别性特征。最后,通过最大化两个邻接矩阵之间的一致性来达到优化对应矩阵的目的,实现更精确的配准性能。结果:大量的对比实验结果显示,本文构建的模型具有最佳的配准效果,其中,在不可见类别的局部到局部的噪声点云配准的误差为RMSE(R)=0.4273,RMSE(t)=0.0035,CCD=0.0832。结论:基于双分支融合学习和二次图结构优化的匹配算法显著地提高了点云配准的性能。 展开更多
关键词 点云 配准 图结构学习 对应优化
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基于拉普拉斯图结构的农作物病虫害识别算法
15
作者 邵倩倩 《科技视界》 2023年第14期31-33,共3页
随着人工智能的不断发展,病虫害识别已从人工识别逐渐向着自动化不断转变,不断提高农业生产效率,促进农业智能化发展。目前大多数的基于人工智能的病虫害识别算法是依靠深度学习和全监督非深度的学习算法进行识别,但其存在一定问题,若... 随着人工智能的不断发展,病虫害识别已从人工识别逐渐向着自动化不断转变,不断提高农业生产效率,促进农业智能化发展。目前大多数的基于人工智能的病虫害识别算法是依靠深度学习和全监督非深度的学习算法进行识别,但其存在一定问题,若要获得良好的识别模型,需要使用大量准确的有标签数据进行训练。然而大量的训练样本会造成训练耗时长,其次目前图像标签的获取,大部分情况下依靠人工进行,其效率低,花费高。最后当训练数据数量少时,会造成模型过拟合等问题,造成识别率降低。因此为解决以上问题,本文提出基于拉普拉斯图结构的病虫害识别算法。该算法结合拉普拉斯图结构进行识别,利用较少的有标签的训练集样本进行训练。在AgriculturalDisease数据集上不仅获得了良好的病虫害识别效果,同时也保证了识别的速度。 展开更多
关键词 病虫害识别 拉普拉斯图结构 农作物
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基于加权紧凑局部图结构的人脸识别算法
16
作者 杨巨成 王洁 +4 位作者 王嫄 毛磊 代翔子 刘建征 吴超 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第1期311-315,共5页
针对局部图结构算法(local graph structure,LGS)构建图结构时用到的像素点距离中心像素太远,以及在图结构形成后分配权重时没有结合周围像素点到中心像素的距离因素问题,提出加权紧凑局部图结构(weighted compact local graph structur... 针对局部图结构算法(local graph structure,LGS)构建图结构时用到的像素点距离中心像素太远,以及在图结构形成后分配权重时没有结合周围像素点到中心像素的距离因素问题,提出加权紧凑局部图结构(weighted compact local graph structure,WCLGS)算法。该算法定义了一种混合特征提取策略,从四个方向为中心像素点构建图结构,分别在垂直方向和对角线方向捕获对称和非对称信息,并且在图结构形成后对距中心像素点近的边赋较大的权重,对距中心像素点远的边赋较小的权重。WCLGS通过提取更近的像素点信息和合理的加权策略,密切关注中心像素点的近邻元素的差异,使得中心点两侧的信息提取更加均匀充分。实验证明,与现有的一些局部图结构算法相比,WCLGS在ORL(Olivetti Research Laboratory)、AR(active record)和HD(high definition)热红外人脸数据库上有更好的识别率和性能。 展开更多
关键词 局部图结构 加权紧凑局部图结构 权重 特征提取 人脸识别
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可满足性问题的三维DNA图结构算法
17
作者 刘光武 刘文斌 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第6期3-4,18,共3页
论文提出用三维图结构解决DNA分子计算问题,给出了解决3-SAT问题的方法。在所提出的方法中,算法所要求的步骤与公式中变量的数目相等。
关键词 可满足性问题 三维DNA图结构算法 DNA计算 三维图结构 NP完全问题 SAT问题
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基于YOLO v3与图结构模型的群养猪只头尾辨别方法 被引量:9
18
作者 李泊 沈明霞 +2 位作者 刘龙申 陆明洲 孙玉文 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期44-51,共8页
在利用视频监控技术对群养猪只进行自动行为监测时,对猪只准确定位并辨别其头尾位置对提高监测水平至关重要,基于此提出一种基于YOLO v3(You only look once v3)模型与图结构模型(Pictorial structure models)的猪只头尾辨别方法。首先... 在利用视频监控技术对群养猪只进行自动行为监测时,对猪只准确定位并辨别其头尾位置对提高监测水平至关重要,基于此提出一种基于YOLO v3(You only look once v3)模型与图结构模型(Pictorial structure models)的猪只头尾辨别方法。首先,利用基于深度卷积神经网络的YOLO v3目标检测模型,训练猪只整体及其头部和尾部3类目标的检测器,从而在输入图像中获得猪只整体及头尾部所有的检测结果;然后,引入图结构模型,描述猪只的头尾结构特征,对每个猪只整体检测矩形框内的头尾部位组合计算匹配得分,选择最优的部位组合方式;对部分部位漏检的情况,采取阈值分割与前景椭圆拟合的方法,根据椭圆长轴推理出缺失部位。在实际猪场环境下,通过俯拍获得猪舍监控视频,建立了图像数据集,并进行了检测实验。实验结果表明,与直接利用YOLO v3模型相比,本文方法对头尾定位的精确率和召回率均有一定提高。本文方法对猪只头尾辨别精确率达到96.22%,与其他方法相比具有明显优势。 展开更多
关键词 猪只 行为识别 头尾辨别 深度卷积神经网络 图结构模型
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二维条码码图结构特性分析 被引量:10
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作者 张玲 胡东红 +1 位作者 孔华锋 刘干 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第3期226-231,共6页
介绍了QR二维条码和PDF417二维条码的码图结构.将构成码图的模块分为模式特征区域和数据符号区域.并对这两个区域的特性进行了分析,比较了在模块数量相近的情况下,这两种条码的信息容量.最后,对二维条码码图结构的设计提出了几点建议.
关键词 二维条码 图结构 PDF417 QR CODE 信息容量 模式特征
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图结构在航空遥感图像特征点匹配中的应用 被引量:8
20
作者 刘朝霞 邵峰 +1 位作者 景雨 祁瑞华 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第1期19-24,共6页
为了解决海上航空遥感图像拍摄目标及相机视角变化快,相似特征多导致的匹配不一致问题,并提高匹配算法的效率,提出了一种基于图结构的航空遥感图像特征点匹配算法。该特征匹配过程分为初始匹配和精确匹配两步,首先采用快速特征提取算法S... 为了解决海上航空遥感图像拍摄目标及相机视角变化快,相似特征多导致的匹配不一致问题,并提高匹配算法的效率,提出了一种基于图结构的航空遥感图像特征点匹配算法。该特征匹配过程分为初始匹配和精确匹配两步,首先采用快速特征提取算法SURF进行特征提取并进行初始匹配,然后在精确匹配过程中充分考虑图像的局部空间结构及全局信息,建立K近邻图结构,用K近邻结构差异与点集的变换误差作为匹配的收敛条件,以解决图像目标发生变化而导致的K近邻结构不一致及K近邻结构相同时仍然存在干扰点两个问题,最终实现快速精确的特征匹配。 展开更多
关键词 特征匹配 SURF特征 结构特征 全局变换误差 图结构
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