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Incremental View Computation Model for Object-Oriented Information
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作者 GuoHai-ying ZhongTing-xiu 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 EI CAS 2004年第3期343-347,共5页
We introduce a model to implement incremental update of views. The principle is that unless a view is accessed, the modification related to the view is not computed. This modification information is used only when vie... We introduce a model to implement incremental update of views. The principle is that unless a view is accessed, the modification related to the view is not computed. This modification information is used only when views are updated. Modification information is embodied in the classes (including inheritance classes and nesting classes) that derive the view. We establish a modify list consisted of tuples (one tuple for each view which is related to the class) to implement view update. A method is used to keep views from re-update. Key words object-oriented database - incremental computation - view-computation - engineering information system CLC number TP 391 Foundation item: Supported by the National Natural Science Foundation of China(60235025)Biography: Guo Hai-ying (1971-), female, Ph. D, research direction: CAD and engineering information system. 展开更多
关键词 object-oriented database incremental computation view-computation engineering information system
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InFSAR:基于原型对比的SAR图像增量小样本目标检测
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作者 万辉耀 马克 +3 位作者 陈杰 黄志祥 曹宜策 王帅 《电波科学学报》 北大核心 2026年第1期65-72,共8页
针对深度学习模型易出现灾难性遗忘的关键难点,提出了一种基于原型对比的合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像增量小样本目标检测算法-InFSAR(prototype contrast based incremental few-shot SAR object detection)。首先... 针对深度学习模型易出现灾难性遗忘的关键难点,提出了一种基于原型对比的合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像增量小样本目标检测算法-InFSAR(prototype contrast based incremental few-shot SAR object detection)。首先,采用基础数据集对检测器进行预训练,以构建初步的特征提取能力;其次,设计一种类原型表征生成模块,以构建一组能够代表数据内在特征的类原型。在增量学习阶段,设计一种混合类原型对比编码模块,以有效学习新类别与基础类别之间的区分性特征。此外,为缓解灾难性遗忘问题,引入类原型校准策略,使模型在类原型上的预测分布逐步逼近真实分布,从而保持对基础类别识别的稳定性。在小样本目标检测数据集SRSDD-v1.0上的实验结果表明,在5-shot设置下,InFSAR对船舶细粒度目标的检测精度达到46.5%。同时,该方法能够在无需访问基础类训练数据的情况下,实现对少量标注新类别的增量检测与识别。 展开更多
关键词 合成孔径雷达(SAR)图像 目标检测 小样本学习 类原型 增量学习
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基于优势邻域相对决策熵的增量式属性约简算法
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作者 陈宝国 陈磊 +2 位作者 邓明 李晓燕 陈金林 《工程科学与技术》 北大核心 2026年第2期372-386,共15页
在大数据环境下,数据处于不断动态更新之中,这使得传统的机器学习算法面临着一定的局限和挑战。增量式学习是一种在已有模型学习结果的基础上,只针对变化数据进行学习的一个过程,可以大幅度提升数据更新过程的学习性能。增量式属性约简... 在大数据环境下,数据处于不断动态更新之中,这使得传统的机器学习算法面临着一定的局限和挑战。增量式学习是一种在已有模型学习结果的基础上,只针对变化数据进行学习的一个过程,可以大幅度提升数据更新过程的学习性能。增量式属性约简是在动态数据集环境下进行高效属性约简的一种常用方法和策略,然而,针对对象动态更新变化的动态有序信息系统中,现有的增量式属性约简方法忽略了粗糙近似集可以为属性约简提供分类信息这一作用。因此,在动态混合有序信息系统下提出了一种基于优势邻域相对决策熵的增量式属性约简算法。首先,针对混合有序信息系统提出了优势邻域相对决策熵,并设计了相应的矩阵表示形式和非增量式属性约简算法;然后,针对混合有序信息系统对象动态增加和动态减少的两种场景,分别研究了优势邻域相对决策熵的增量式更新,并设计出了对应的增量式属性约简算法;最后,在公共数据集上进行比较实验。结果证明了所提出增量式属性约简算法的有效性,并且其在分类精度和算法效率方面均优于现有的同类型增量式算法。 展开更多
关键词 属性约简 对象变化 增量式 有序信息系统 优势邻域相对决策熵
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MapGIS10 Objects在土地利用总体规划数据库更新中的应用 被引量:1
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作者 邓意媛 《国土资源导刊》 2021年第3期87-91,共5页
为了提高土地利用总体规划数据库增量更新工作的效率,本文在分析土地利用总体规划数据库增量更新工作现状的基础上,结合MapGIS10 Objects开发技术流程,在.NET Framework框架下应用C#语言开发定制了土地利用总体规划数据库增量更新前后... 为了提高土地利用总体规划数据库增量更新工作的效率,本文在分析土地利用总体规划数据库增量更新工作现状的基础上,结合MapGIS10 Objects开发技术流程,在.NET Framework框架下应用C#语言开发定制了土地利用总体规划数据库增量更新前后面积的快速对比工具。通过实际应用,同以往手动一一比对地块去进行规划面积核查相比,大大缩短了工作时间。 展开更多
关键词 MapGIS10 objects开发 土地利用总体规划 数据库 增量更新 面积快速对比
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基于增量Kriging模型辅助的双指标采样昂贵高维优化算法
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作者 李二超 唐静 《南京师范大学学报(工程技术版)》 2025年第2期1-13,共13页
针对昂贵的高维多目标优化问题,性能指标选择机制在评估候选解的收敛性与多样性方面发挥了关键作用.然而,由于实际函数求值受限,这些机制在应对昂贵问题时面临挑战.同时,依赖单一指标可能引入偏差,使得平衡种群的收敛性与多样性变得困难... 针对昂贵的高维多目标优化问题,性能指标选择机制在评估候选解的收敛性与多样性方面发挥了关键作用.然而,由于实际函数求值受限,这些机制在应对昂贵问题时面临挑战.同时,依赖单一指标可能引入偏差,使得平衡种群的收敛性与多样性变得困难.为了解决这些问题,本文提出了一种基于增量Kriging模型辅助的双指标采样昂贵高维优化算法.首先,通过引入增量Kriging模型来近似计算昂贵的目标函数,有效降低了计算成本与时间成本.其次,采用一种基于最值双指标选择的随机排序选择机制作为一种有效的模型管理策略,该策略采用I_(ε+)(x,y)和I_(SDE)(x,y)指标同时评估候选解的质量,进一步提高了搜索效率,最终实现了收敛性与多样性的平衡.为验证算法的有效性,在DTLZ和WFG多目标优化测试问题以及实际工程优化问题上进行了测试,并将其与近年来提出的5种优秀的同类型算法进行了结果对比.实验结果表明,本文提出的算法在求解昂贵高维多目标优化问题上具有显著的有效性. 展开更多
关键词 昂贵高维多目标优化 代理辅助进化算法 增量Kriging模型 模型管理 性能指标 填充准则
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一种可解决标签偏差问题的开放世界目标检测方法
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作者 黄阳阳 许勇 +1 位作者 席星 罗荣华 《华南理工大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期12-19,共8页
开放世界目标检测(OWOD)将目标检测问题推广到更为复杂的现实动态场景,要求系统能够识别图像中所有已知和未知目标的类别,并且具有根据新引入知识进行增量学习的能力。然而,当前的开放世界目标检测方法通常将高对象分数的区域标记为未... 开放世界目标检测(OWOD)将目标检测问题推广到更为复杂的现实动态场景,要求系统能够识别图像中所有已知和未知目标的类别,并且具有根据新引入知识进行增量学习的能力。然而,当前的开放世界目标检测方法通常将高对象分数的区域标记为未知对象,且在很大程度上依赖于已知对象的监督。尽管这些方法能够检测出与已知对象相似的未知对象,但存在严重的标签偏差问题,即倾向于将与已知对象不相似的所有区域都视为背景的一部分。为解决此问题,该文首先提出了一种基于视觉大模型的无监督区域提议生成方法,以提高模型检测未知对象的能力;然后,针对模型训练过程中,感兴趣区域(ROI)分类阶段对新类别的敏感性会影响区域提议网络(RPN)在提议生成阶段的泛化性能,提出了解耦RPN区域提议生成和ROI分类的联合训练方法,以提高模型解决标签偏差问题的能力。实验结果表明:所提方法在MS-COCO数据集上检测未知对象的性能取得了巨大的提升,未知类别的召回率是SOTA方法的2倍以上,达到了52.1%,同时在检测已知对象类别方面也保持了竞争性;在推理速度方面,该文模型使用纯卷积神经网络构建,而不是使用密集注意力机制,帧率比基于可变形的DETR方法多8.18 f/s。 展开更多
关键词 无监督 开放世界 增量学习 目标检测
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基于多目标控制策略的多矮塔斜拉桥合龙顶推优化方法
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作者 赵鑫 田连民 +3 位作者 应世明 付樱姿 张镇东 赵越 《公路交通科技》 北大核心 2025年第12期168-176,共9页
[目标]针对大跨径多塔矮塔斜拉桥顶推合龙过程中,因顶推顺序与顶推力参数不合理引发的过大反向位移及不利内力问题,提出了多矮塔斜拉桥顶推合龙优化方法,为同类型桥梁合龙方案的科学选择与关键参数优化提供可靠技术支撑。[方法]考虑多... [目标]针对大跨径多塔矮塔斜拉桥顶推合龙过程中,因顶推顺序与顶推力参数不合理引发的过大反向位移及不利内力问题,提出了多矮塔斜拉桥顶推合龙优化方法,为同类型桥梁合龙方案的科学选择与关键参数优化提供可靠技术支撑。[方法]考虑多塔结构单一指标对应多个构件响应的特点,以复杂结构整体响应状况为控制目标,引入经验熵权法构建基于分级赋权的多目标控制评价模型。以六塔七跨的西拉沐伦河特大桥为实桥案例,建立桥梁有限元模型,模拟分析不同合龙顺序及不同顶推力下的结构响应,进而计算各关键指标的多构件响应值并依托评价模型进行综合优化。[结果]合龙顺序对多矮塔斜拉桥成桥阶段指标的整体影响较小,而合龙顶推力则显著影响桥梁成桥运营期的塔梁位移、墩顶位移及墩底应力,优化顶推力可有效改善结构响应,减小内力与变形带来的不利影响。[结论]基于结构整体响应多目标评价方法确定的最优顶推力与传统峰值法存在差异,所构建的基于分级赋权的多目标控制评价模型,可有效适配多塔结构单一指标多构件响应的复杂特性,研究结果对保障同类型桥梁成桥线型与结构安全具有重要参考价值。 展开更多
关键词 桥梁工程 顶推合龙优化 多目标控制 多矮塔斜拉桥 顶推力
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基于多阶段蒸馏的无人机图像时敏目标增量检测算法
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作者 成桢灏 杨小冈 +2 位作者 卢瑞涛 张涛 王思宇 《航空学报》 北大核心 2025年第24期182-198,共17页
针对当前无人机图像时敏目标类增量检测面临的灾难性遗忘、过拟合以及难以适配密集检测器特性导致检测精度受限等问题,提出了一种基于多阶段蒸馏的时敏目标增量检测算法,算法主要包含基于连续Wasserstein距离的类间蒸馏(WICD)模块、基... 针对当前无人机图像时敏目标类增量检测面临的灾难性遗忘、过拟合以及难以适配密集检测器特性导致检测精度受限等问题,提出了一种基于多阶段蒸馏的时敏目标增量检测算法,算法主要包含基于连续Wasserstein距离的类间蒸馏(WICD)模块、基于原型引导的类内一致性蒸馏(PGICD)模块以及交叉预测自适应蒸馏(CAD)模块。WICD模块从特征图和语义查询向量中捕捉类间特征差异,利用高斯分布与连续Wasserstein距离,增强类间区分性。PGICD模块通过最小化教师网络和学生网络中实例的高层语义查询和低层特征图的原型差异,实现类内特征有效传递,增强类内一致性。CAD模块通过动态调整分类和回归分支的蒸馏权重,优化交叉预测蒸馏过程,缓解了增量学习中灾难性遗忘问题,提升了模型在复杂场景下的检测精度。在SIMD和MAR20数据集上的实验结果显示,所提方法在各类型的单步和多步增量场景下均表现优异,平均精度(AP)相比传统方法有显著提升。在SIMD数据集8类+7类的增量场景下,AP高达70.8%,与上限绝对差距为1.7%,相对差距为2.3%。在MAR20数据集10类+10类的增量场景下,AP高达60.2%,与上限的绝对差距为2.3%,相对差距为3.6%。此外,通过消融实验验证了各模块有效性,所得结果表明各模块有效地提升了无人机图像时敏目标增量检测性能。 展开更多
关键词 增量目标检测 知识蒸馏 无人机图像 时敏目标检测 交叉预测蒸馏
原文传递
面向电力场景图像的动态自适应增量目标检测DA-IOD算法
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作者 陈健华 袁浩亮 +1 位作者 陈海淋 许方园 《广东工业大学学报》 2025年第5期86-95,共10页
针对传统的目标检测技术在电力场景中对新目标存在适应性不足、无法增量检测的问题,本文提出面向电力场景图像的动态自适应增量目标检测算法(Dynamic Adaptive Incremental Object Detection,DA-IOD)。首先,采用任务对齐的自适应特征解... 针对传统的目标检测技术在电力场景中对新目标存在适应性不足、无法增量检测的问题,本文提出面向电力场景图像的动态自适应增量目标检测算法(Dynamic Adaptive Incremental Object Detection,DA-IOD)。首先,采用任务对齐的自适应特征解耦模块(Task-Aligned Adaptive Feature Decoupling,TAFD)增强特征表示能力;其次,引入轻量和高效的动态上采样器(Ultra-lightweight and Effective Dynamic Upsampler,Dy Sample)降低计算负担和延迟;最后,采用完全交并比(Complete Intersection over Union,CIo U)回归损失函数对基线增量Efficient-IOD算法的损失函数进行修正,进一步提高了算法的检测精度。在广东电网智慧现场作业数据集的3+3单步增量场景中,本文方法与基线算法相比,平均精度均值(mean Average Precision,m AP)提高了2.4个百分点。 展开更多
关键词 电网现场作业 输电线路 深度学习 目标检测 增量学习
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视觉感知中的小样本类别增量学习技术
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作者 冉航 乔树山 《智能感知工程》 2025年第1期49-67,共19页
在动态开放环境中,智能视觉感知系统需要不断学习新类别的视觉概念。然而,由于数据获取和标注成本高昂,新类别通常仅有少量标注样本可用。小样本类别增量学习(Few-shot Class-incremental Learning,FSCIL)旨在解决这一问题,使模型在有... 在动态开放环境中,智能视觉感知系统需要不断学习新类别的视觉概念。然而,由于数据获取和标注成本高昂,新类别通常仅有少量标注样本可用。小样本类别增量学习(Few-shot Class-incremental Learning,FSCIL)旨在解决这一问题,使模型在有限的新类别样本下实现高效学习,同时避免对旧类别的遗忘。首先,概述小样本类别增量学习技术,强调其在智能感知领域的应用潜力;其次,根据不同视觉任务,对主流方法及其性能表现进行系统性分析;最后,对该领域的未来发展趋势进行展望,包括理论技术发展和问题设置扩展等。 展开更多
关键词 小样本类别增量学习 视觉感知 增量小样本分割 增量小样本目标检测
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双点渐进成形工艺参数多目标优化研究
11
作者 张澧桐 张鑫 +1 位作者 张瑞涵 张洪明 《制造技术与机床》 北大核心 2025年第1期148-156,共9页
为提高双点渐进成形(double-side incremental sheet forming,DSIF)制件的成形精度,以方锥盒制件作为试验制件,以刀具直径、层间距、成形角、板厚和成形深度等工艺参数为影响因素,以底部回弹值和侧壁鼓凸最小值作为优化目标设计正交试验... 为提高双点渐进成形(double-side incremental sheet forming,DSIF)制件的成形精度,以方锥盒制件作为试验制件,以刀具直径、层间距、成形角、板厚和成形深度等工艺参数为影响因素,以底部回弹值和侧壁鼓凸最小值作为优化目标设计正交试验,利用Abaqus数值仿真计算出试验结果数据,通过建立多输入和多输出的BP(back propagation)神经网络预测模型,结合带精英策略的非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithm,NAGA-Ⅱ)求解双点渐进成形工艺参数多目标优化问题,基于熵权逼近理想解排序法(technique for order preference by similarity to ideal solution,TOPSIS)从Pareto解集中决策出一组最优工艺参数组合以提高优化结果的精确度,通过优化和筛选得到的最佳工艺参数组合进行对应试验。结果表明,经实测得到制件的底部回弹值为0.693 mm,侧壁鼓凸值为0.934 mm,筛选出的目标值误差分别为6.31%和2.09%。由此可见,建立的多目标优化流程具有可行性,为双点渐进成形制件的回弹减少提供了有效的优化方案。 展开更多
关键词 多目标优化 双点渐进成形 BP神经网络 NAGA-Ⅱ遗传算法 逼近理想解排序
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目标检测技术在开放环境中的挑战与进展 被引量:5
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作者 操晓春 赵思成 +2 位作者 武阿明 梁思源 王立元 《中国图象图形学报》 北大核心 2025年第6期1616-1637,共22页
目标检测是计算机视觉领域的核心任务,其通过深度神经网络技术识别图像中的视觉对象并预测其位置和类别。在闭集环境下,目标检测器已显著展现出实用价值;然而,在开放环境中,这些系统面临诸多挑战,包括不断变化的数据分布、新类别的出现... 目标检测是计算机视觉领域的核心任务,其通过深度神经网络技术识别图像中的视觉对象并预测其位置和类别。在闭集环境下,目标检测器已显著展现出实用价值;然而,在开放环境中,这些系统面临诸多挑战,包括不断变化的数据分布、新类别的出现以及噪声干扰,均可能影响决策准确性。相较于闭集环境下的综述性研究,开放环境中的目标检测及其特有挑战的应对策略仍显不足。本文深入分析开放环境下目标检测面临的主要挑战,包括域外和类别外数据的处理,以及如何通过鲁棒和增量学习适应环境动态。首次全面分析现有检测方法如何应对这些挑战,总结它们在适应新场景、提高决策鲁棒性以及支持持续学习方面的方法。进一步地,探讨改进目标检测系统的可能方向,包括开发能够处理更广泛数据集的新方法,整合领域知识增强决策的上下文依赖性,设计动态适应的攻防机制和新类别的学习算法。通过这项工作,希望为开放环境中的目标检测技术提供一种全新的、系统化的视角,以促进未来更加稳健的解决方案开发,并推动该技术在实际应用中的进一步发展。 展开更多
关键词 目标检测 开放环境 深度学习 鲁棒性 类别外检测 增量学习 数据分布变化
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基于特征迁移和增量社区检测的社区发现框架
13
作者 汪艳 赵宇红 《内蒙古科技大学学报》 2025年第4期393-400,共8页
为解决动态社区发现问题,提出了1种基于特征迁移和增量社区检测的社区发现框架。使用增量社区发现高效地提供1个聚类精度更高的初始社区划分。使用特征迁移将前1个时间切片的有价值信息提取到下1个时间切片,并结合改进的SPEA2算法,旨在... 为解决动态社区发现问题,提出了1种基于特征迁移和增量社区检测的社区发现框架。使用增量社区发现高效地提供1个聚类精度更高的初始社区划分。使用特征迁移将前1个时间切片的有价值信息提取到下1个时间切片,并结合改进的SPEA2算法,旨在最大化每个时间切片的聚类精度,同时最小化2个连续时间切片的聚类结果差异,以实现多目标优化。在合成数据集和真实数据集上进行了实验。结果表明:在性能指标上均优于主流的社区发现算法。 展开更多
关键词 增量社区发现 动态网络 特征迁移 多目标优化 时间序列
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面向对象软件回归测试技术研究 被引量:31
14
作者 方菲 孙家骕 +1 位作者 王立福 杨芙清 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第3期372-376,共5页
回归测试的目标之一是在程序修改后 ,只对进行修改的部分重新测试 ,从而达到与完全测试相同的测试覆盖 .利用数据流或部分数据流技术 ,对结构化程序进行回归测试的技术已相继提出 .随着面向对象方法的逐渐成熟 ,对面向对象软件测试技术... 回归测试的目标之一是在程序修改后 ,只对进行修改的部分重新测试 ,从而达到与完全测试相同的测试覆盖 .利用数据流或部分数据流技术 ,对结构化程序进行回归测试的技术已相继提出 .随着面向对象方法的逐渐成熟 ,对面向对象软件测试技术的研究有了迫切的需求 .通过分析对象系统的特性 ,定义了对象之间的依赖关系 ,通过这个依赖关系 ,导出测试对象的方法序列 ,并应用程序切片技术 ,标识那些受到程序修改影响的测试用例 ,只有这些测试用例才需要在回归测试中重新执行 .最后给出了一完整的对象系统的回归测试解决方案 . 展开更多
关键词 面向对象 程序切片 数据流 回归测试 软件测试 软件开发
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基于面板数据的灰色指标关联模型构建及其应用 被引量:27
15
作者 党耀国 尚中举 +1 位作者 王俊杰 冯宇 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2019年第5期1077-1084,共8页
针对现有面板数据灰色关联模型中对象的排列顺序变换引起灰色关联序不一致的缺陷,提出一种基于面板数据的新型灰色指标关联模型.考虑到面板数据的时间维度和对象维度差异特征,在时间维上利用增量表征指标的发展水平,对象维上引入离差表... 针对现有面板数据灰色关联模型中对象的排列顺序变换引起灰色关联序不一致的缺陷,提出一种基于面板数据的新型灰色指标关联模型.考虑到面板数据的时间维度和对象维度差异特征,在时间维上利用增量表征指标的发展水平,对象维上引入离差表征指标的分布特征,同时将两个维度上的方向差异作为正负关联判断依据,构建时间维度和对象维度的关联系数,得到面板数据的灰色指标关联模型,并对模型的唯一性、对称性和可比性等性质进行证明.最后将该模型应用于苏南五市空气质量与主要污染物浓度的关联分析中,验证了灰色指标关联度不受对象排列顺序的影响,且能够反映指标间的正负关联关系. 展开更多
关键词 灰色关联模型 面板数据 时间维度 对象维度 增量 离差 大气污染
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一种目标快照差结合缓冲区分析的地形图面状要素变化检测方法 被引量:3
16
作者 姜春雪 郭海涛 +2 位作者 李传广 卢俊 喻金桃 《测绘科学技术学报》 CSCD 北大核心 2016年第6期605-610,共6页
地形图变化检测一直是地理信息更新保持地形图现势性的难点之一。针对地形图面状要素的变化检测问题,在分析了目前常用的面状要素变化检测方法优缺点的基础上,提出一种基于目标快照差和缓冲区分析的地形图面状要素变化检测方法。该方法... 地形图变化检测一直是地理信息更新保持地形图现势性的难点之一。针对地形图面状要素的变化检测问题,在分析了目前常用的面状要素变化检测方法优缺点的基础上,提出一种基于目标快照差和缓冲区分析的地形图面状要素变化检测方法。该方法首先对配准后的地形图面状要素建立缓冲区;然后对于部分落在缓冲区、完全不在缓冲区的影像面状要素,计算其目标快照差;最后依据目标快照差的三元组值判定地物变化类型。实验结果表明,该方法不但能够有效地检测变化地物,而且能够明确给出地物的变化类型,降低了虚检率,检测精度较高。 展开更多
关键词 地形图 变化检测 缓冲区分析 面状要素 目标快照差
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基于最大概念的概念格增量构造算法 被引量:8
17
作者 余远 钱旭 +1 位作者 钟锋 李晓瑞 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第21期62-64,共3页
针对增量概念格构造过程中,节点更新和生成元判定效率较低、边更新阶段的复杂度较高等问题,提出基于最大概念的概念格增量构造算法,通过跟踪与概念格中的概念具有相同真实内涵的最大概念,简化生成元的判断过程。该算法缩小了寻找新生节... 针对增量概念格构造过程中,节点更新和生成元判定效率较低、边更新阶段的复杂度较高等问题,提出基于最大概念的概念格增量构造算法,通过跟踪与概念格中的概念具有相同真实内涵的最大概念,简化生成元的判断过程。该算法缩小了寻找新生节点父节点时的搜索范围,避免对生成元非必要边的判断,提高构造概念格的速度。复杂度分析结果表明,该算法的时间性能优于其他同类算法。 展开更多
关键词 形式背景 概念格 增量算法 对象内涵
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在线增量正交投影非负矩阵分解的目标跟踪算法 被引量:4
18
作者 王海军 葛红娟 张圣燕 《江苏大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期698-705,共8页
为了避免传统的跟踪算法对视频中遮挡、尺度变化、光照变化等现象的跟踪性能下降,提出一种基于L1范数约束和在线增量正交投影非负矩阵分解的目标跟踪算法.首先将L1范数引入IOPNMF子空间重构,使得学习到的新的基于部分的目标表示能够容... 为了避免传统的跟踪算法对视频中遮挡、尺度变化、光照变化等现象的跟踪性能下降,提出一种基于L1范数约束和在线增量正交投影非负矩阵分解的目标跟踪算法.首先将L1范数引入IOPNMF子空间重构,使得学习到的新的基于部分的目标表示能够容忍不同的噪声干扰;同时,对正交投影系数进行L1范数约束,并采用循环操作求解IOPNMF子空间向量,保证算法能够处理动态的视频流以获得鲁棒的目标跟踪;最后,将跟踪目标表示为IOPNMF基向量的线性组合,并在观测模型中引入部分遮挡因素,有选择地对IOPNMF子空间进行更新.采用MATLAB实现本算法,并在8种具有遮挡、光照变化、尺度变化、运动模糊、背景杂乱等影响跟踪性能因素的视频上与其他6种算法进行对比试验.试验结果表明,新算法具有最低的平均中心点误差4.3像素,最高的平均覆盖率0.84,能够实现鲁棒稳定的跟踪. 展开更多
关键词 目标跟踪 增量正交投影 非负矩阵分解 观测模型 基于部分的表示
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特征融合与视觉目标跟踪 被引量:2
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作者 卞志国 金立左 费树岷 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第4期1537-1539,1543,共4页
针对跟踪过程中各类图像特征分离背景和目标能力的变化,提出一种基于增量判别分析的特征融合算法。该算法首先计算各特征图像的似然图,然后通过增量判别分析计算各特征分类性能,得到相应权重,并在此基础上求取融合似然图,通过粒子滤波... 针对跟踪过程中各类图像特征分离背景和目标能力的变化,提出一种基于增量判别分析的特征融合算法。该算法首先计算各特征图像的似然图,然后通过增量判别分析计算各特征分类性能,得到相应权重,并在此基础上求取融合似然图,通过粒子滤波算法确定待跟踪目标状态。通过对可见光及红外成像视频序列的仿真表明,该算法对环境光照变化、视角变化以及局部遮挡等均具有一定的鲁棒性。 展开更多
关键词 目标跟踪 增量判别分析 特征融合 粒子滤波
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论短期气候预测的对象问题 被引量:28
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作者 王会军 张颖 郎咸梅 《气候与环境研究》 CSCD 北大核心 2010年第3期225-228,共4页
基于气候变化的物理过程和数学方面的考虑,讨论了短期气候预测的对象问题。短期气候预测对我国具有重大的经济和社会价值,但也是非常困难的科学难题和科学工程。传统的把气候距平作为预测对象的方法并不一定具有科学严谨性和应用上的高... 基于气候变化的物理过程和数学方面的考虑,讨论了短期气候预测的对象问题。短期气候预测对我国具有重大的经济和社会价值,但也是非常困难的科学难题和科学工程。传统的把气候距平作为预测对象的方法并不一定具有科学严谨性和应用上的高效性。因此提出把气候年际增量作为新的预测对象,并从数学物理考虑上进行了讨论。最后,基于一个气候模式的预测试验,实际检验了新的预测对象方案的效果。 展开更多
关键词 短期气候预测 预测对象 气候距平 年际增量
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