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A Multi-match Approach to the Author Uncertainty Problem
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作者 Stephen F.Carley Alan L.Porter Jan L.Youtie 《Journal of Data and Information Science》 CSCD 2019年第2期1-18,共18页
Purpose: The ability to identify the scholarship of individual authors is essential for performance evaluation. A number of factors hinder this endeavor. Common and similarly spelled surnames make it difficult to isol... Purpose: The ability to identify the scholarship of individual authors is essential for performance evaluation. A number of factors hinder this endeavor. Common and similarly spelled surnames make it difficult to isolate the scholarship of individual authors indexed on large databases. Variations in name spelling of individual scholars further complicates matters. Common family names in scientific powerhouses like China make it problematic to distinguish between authors possessing ubiquitous and/or anglicized surnames(as well as the same or similar first names). The assignment of unique author identifiers provides a major step toward resolving these difficulties. We maintain, however, that in and of themselves, author identifiers are not sufficient to fully address the author uncertainty problem. In this study we build on the author identifier approach by considering commonalities in fielded data between authors containing the same surname and first initial of their first name. We illustrate our approach using three case studies.Design/methodology/approach: The approach we advance in this study is based on commonalities among fielded data in search results. We cast a broad initial net—i.e., a Web of Science(WOS) search for a given author's last name, followed by a comma, followed by the first initial of his or her first name(e.g., a search for ‘John Doe' would assume the form: ‘Doe, J'). Results for this search typically contain all of the scholarship legitimately belonging to this author in the given database(i.e., all of his or her true positives), along with a large amount of noise, or scholarship not belonging to this author(i.e., a large number of false positives). From this corpus we proceed to iteratively weed out false positives and retain true positives. Author identifiers provide a good starting point—e.g., if ‘Doe, J' and ‘Doe, John' share the same author identifier, this would be sufficient for us to conclude these are one and the same individual. We find email addresses similarly adequate—e.g., if two author names which share the same surname and same first initial have an email address in common, we conclude these authors are the same person. Author identifier and email address data is not always available, however. When this occurs, other fields are used to address the author uncertainty problem.Commonalities among author data other than unique identifiers and email addresses is less conclusive for name consolidation purposes. For example, if ‘Doe, John' and ‘Doe, J' have an affiliation in common, do we conclude that these names belong the same person? They may or may not; affiliations have employed two or more faculty members sharing the same last and first initial. Similarly, it's conceivable that two individuals with the same last name and first initial publish in the same journal, publish with the same co-authors, and/or cite the same references. Should we then ignore commonalities among these fields and conclude they're too imprecise for name consolidation purposes? It is our position that such commonalities are indeed valuable for addressing the author uncertainty problem, but more so when used in combination.Our approach makes use of automation as well as manual inspection, relying initially on author identifiers, then commonalities among fielded data other than author identifiers, and finally manual verification. To achieve name consolidation independent of author identifier matches, we have developed a procedure that is used with bibliometric software called VantagePoint(see www.thevantagepoint.com). While the application of our technique does not exclusively depend on VantagePoint, it is the software we find most efficient in this study. The script we developed to implement this procedure is designed to implement our name disambiguation procedure in a way that significantly reduces manual effort on the user's part. Those who seek to replicate our procedure independent of VantagePoint can do so by manually following the method we outline, but we note that the manual application of our procedure takes a significant amount of time and effort, especially when working with larger datasets.Our script begins by prompting the user for a surname and a first initial(for any author of interest). It then prompts the user to select a WOS field on which to consolidate author names. After this the user is prompted to point to the name of the authors field, and finally asked to identify a specific author name(referred to by the script as the primary author) within this field whom the user knows to be a true positive(a suggested approach is to point to an author name associated with one of the records that has the author's ORCID iD or email address attached to it).The script proceeds to identify and combine all author names sharing the primary author's surname and first initial of his or her first name who share commonalities in the WOS field on which the user was prompted to consolidate author names. This typically results in significant reduction in the initial dataset size. After the procedure completes the user is usually left with a much smaller(and more manageable) dataset to manually inspect(and/or apply additional name disambiguation techniques to).Research limitations: Match field coverage can be an issue. When field coverage is paltry dataset reduction is not as significant, which results in more manual inspection on the user's part. Our procedure doesn't lend itself to scholars who have had a legal family name change(after marriage, for example). Moreover, the technique we advance is(sometimes, but not always) likely to have a difficult time dealing with scholars who have changed careers or fields dramatically, as well as scholars whose work is highly interdisciplinary.Practical implications: The procedure we advance has the ability to save a significant amount of time and effort for individuals engaged in name disambiguation research, especially when the name under consideration is a more common family name. It is more effective when match field coverage is high and a number of match fields exist.Originality/value: Once again, the procedure we advance has the ability to save a significant amount of time and effort for individuals engaged in name disambiguation research. It combines preexisting with more recent approaches, harnessing the benefits of both.Findings: Our study applies the name disambiguation procedure we advance to three case studies. Ideal match fields are not the same for each of our case studies. We find that match field effectiveness is in large part a function of field coverage. Comparing original dataset size, the timeframe analyzed for each case study is not the same, nor are the subject areas in which they publish. Our procedure is more effective when applied to our third case study, both in terms of list reduction and 100% retention of true positives. We attribute this to excellent match field coverage, and especially in more specific match fields, as well as having a more modest/manageable number of publications.While machine learning is considered authoritative by many, we do not see it as practical or replicable. The procedure advanced herein is both practical, replicable and relatively user friendly. It might be categorized into a space between ORCID and machine learning. Machine learning approaches typically look for commonalities among citation data, which is not always available, structured or easy to work with. The procedure we advance is intended to be applied across numerous fields in a dataset of interest(e.g. emails, coauthors, affiliations, etc.), resulting in multiple rounds of reduction. Results indicate that effective match fields include author identifiers, emails, source titles, co-authors and ISSNs. While the script we present is not likely to result in a dataset consisting solely of true positives(at least for more common surnames), it does significantly reduce manual effort on the user's part. Dataset reduction(after our procedure is applied) is in large part a function of(a) field availability and(b) field coverage. 展开更多
关键词 NAME DISAMBIGUATION AUTHOR identifiers multi-match APPROACH
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基于多粒度语义匹配的编程任务解决方案推荐
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作者 郁思敏 刘名威 +2 位作者 彭鑫 王翀 赵文耘 《计算机应用与软件》 北大核心 2026年第1期42-49,共8页
现有的编程任务检索工作或是仅基于问题标题进行检索;或是将问题全文与标题拼接后一起表征,忽视了不同类型文本之间的差异,导致推荐结果与任务之间存在差距。为解决上述问题,提出一种基于多粒度语义匹配的编程任务解决方案推荐方法MGSM... 现有的编程任务检索工作或是仅基于问题标题进行检索;或是将问题全文与标题拼接后一起表征,忽视了不同类型文本之间的差异,导致推荐结果与任务之间存在差距。为解决上述问题,提出一种基于多粒度语义匹配的编程任务解决方案推荐方法MGSMR。该方法分别基于标题和全文两个粒度使用不同的语义匹配模型寻找相关问答讨论作为候选解决方案,整合两个粒度的检索结果进行重排,补充API文档等外部知识生成解决方案推荐给开发人员。实验结果表明该方法在两个数据集的多个评测指标上较对比方法提升了18%~26%和2%~4%,可缩短用户23%的搜索时间,并提升所选答案22%的正确性。 展开更多
关键词 技术问答 多粒度语义匹配 句向量 稠密段落检索 解决方案生成
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基于多视图的旅游相似问题匹配方法
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作者 李旸 王浩 +2 位作者 王素格 廖健 郑建兴 《中文信息学报》 北大核心 2026年第1期188-196,共9页
旅游社区问答平台是目前人们获取旅游知识的主要手段,人们可以自由地提出问题或提交答案。为了提高服务的效率,相似问题识别成为旅游社区问答平台的核心任务。由于自然语言表达的多样性和复杂性,一方面存在不同表达的相似问题以及相似... 旅游社区问答平台是目前人们获取旅游知识的主要手段,人们可以自由地提出问题或提交答案。为了提高服务的效率,相似问题识别成为旅游社区问答平台的核心任务。由于自然语言表达的多样性和复杂性,一方面存在不同表达的相似问题以及相似表达的不同问题,另一方面存在关联于不同角度的旅游问题。因此,如何正确度量两个问题之间的相似性仍具有挑战性。为此,该文利用问题的关键词、意图和答案,提出了一种基于多视图联合判定的问题对匹配方法,该方法旨在利用关键词视图提取问题的主题信息、意图视图识别问题所表达的目的、答案视图学习更多有关问题的上下文信息。在TQD和QQPa数据集上,该文的方法都取得了较为稳定的性能提升。 展开更多
关键词 旅游社区问答 多视图 相似问题匹配
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基于局部特征重识别的多台臂动施工机械工效分析方法
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作者 卢昱杰 钟利剑 +1 位作者 魏伟 王硕 《建筑科学与工程学报》 北大核心 2026年第1期14-27,共14页
为克服现有基于视觉的机械工效分析方法在应用于臂动施工机械时易受遮挡影响而跟踪中断的问题,从而实现长时间、智能的施工机械工效分析,提出一种基于局部特征重识别的多台臂动施工机械工效分析方法。该方法利用卷积神经网络提取臂动施... 为克服现有基于视觉的机械工效分析方法在应用于臂动施工机械时易受遮挡影响而跟踪中断的问题,从而实现长时间、智能的施工机械工效分析,提出一种基于局部特征重识别的多台臂动施工机械工效分析方法。该方法利用卷积神经网络提取臂动施工机械的局部外观特征,将其用于身份匹配与目标重识别,可有效纠正因遮挡导致的多目标身份误判错误,在多目标跟踪的基础上,进一步应用活动识别算法实现了目标活动统计与工效分析。以上海某施工项目为研究案例,对其施工现场的挖掘机进行了跟踪和工效分析。结果表明:采用该方法的机械重识别与稳定跟踪(视频时间25 min)结果较为精确,机械工效分析精度达到96.74%;该研究为施工领域的多机械目标重识别提供研究范式,为基于视觉方法的复杂场景机械工效智能分析提供实践参考。 展开更多
关键词 多目标重识别 局部特征匹配 多目标跟踪 机械工效分析 施工设备管理
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基于侧窗滤波强化结构特征的多模态遥感影像匹配
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作者 李建磊 王欢欢 +2 位作者 高光 王纪才 朱秋云 《遥感信息》 北大核心 2026年第1期79-85,共7页
针对多模态遥感影像之间存在典型的非线性辐射差异,提出了一种侧窗滤波强化结构特征的多模态遥感影像匹配方法。首先,为了有效挖掘遥感影像的结构信息,采用多尺度侧窗滤波构建尺度空间,以更好地保留影像边缘结构特征;然后,通过Log-Gabo... 针对多模态遥感影像之间存在典型的非线性辐射差异,提出了一种侧窗滤波强化结构特征的多模态遥感影像匹配方法。首先,为了有效挖掘遥感影像的结构信息,采用多尺度侧窗滤波构建尺度空间,以更好地保留影像边缘结构特征;然后,通过Log-Gabor滤波器获取不同尺度下影像的相位方向信息,对不同尺度下的Log-Gabor相位进行加权融合,从而获得加权累积相位特征图;最后,结合Log-polar框架为每个特征点生成特征描述子,并通过多尺度金字塔匹配策略与快速样本一致算法剔除误匹配点。对7组多模遥感影像数据进行性能评价。实验结果表明,在保证同名点精度的前提下,该方法能够获得数量较多且分布均匀的同名点,实现多模态遥感影像的有效匹配。 展开更多
关键词 侧窗滤波 强化结构特征 加权累积相位特征图 Log-polar描述子 多尺度匹配
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宽带多频射频理论与技术
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作者 陈锡炼 刘元安 +2 位作者 周润华 于翠屏 苏明 《电子科技大学学报》 北大核心 2026年第1期49-64,共16页
无线移动通信系统的多业务并行趋势导致频率碎片化和射频电路通道数指数级上升,射频电路多频技术已经成为关键难点。该文报告了课题组在宽带多频带理论与方法方面的研究进展,以及相应射频器件的发展路线。首先回顾了多频阻抗匹配理论方... 无线移动通信系统的多业务并行趋势导致频率碎片化和射频电路通道数指数级上升,射频电路多频技术已经成为关键难点。该文报告了课题组在宽带多频带理论与方法方面的研究进展,以及相应射频器件的发展路线。首先回顾了多频阻抗匹配理论方法,总结了双频实阻抗、恒定复阻抗以及频变复阻抗这3种情形的匹配方法;在此基础上,进一步介绍了多频无源器件,包括滤波器、功分器、耦合器、天线的设计与电路实现,以及多频有源放大电路设计及其精简线性化方法。目前,双频电路设计和电路构建覆盖了全部有源无源电路,频率间隔在2~3个倍频程以上,双频累计带宽已达1.1 GHz,三频电路设计和电路构建进展明显,实现了多种典型三频有源无源电路。最后,对未来多频带射频技术的发展趋势进行展望。 展开更多
关键词 宽带多频 射频电路 阻抗匹配 无源器件 有源器件
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结合纹理区域特性的跨尺度立体匹配算法
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作者 卜鹏辉 田隆涛 +1 位作者 王航 严亚滔 《电子测量技术》 北大核心 2026年第3期223-231,共9页
立体匹配是双目立体视觉感知场景深度信息的关键步骤,针对传统双目立体匹配算法难以有效解决弱纹理区域和复杂光照场景下匹配歧义性的难题,提出了一种结合场景纹理特性的跨尺度立体匹配算法。首先将左右图像进行高斯下采样,得到多种尺... 立体匹配是双目立体视觉感知场景深度信息的关键步骤,针对传统双目立体匹配算法难以有效解决弱纹理区域和复杂光照场景下匹配歧义性的难题,提出了一种结合场景纹理特性的跨尺度立体匹配算法。首先将左右图像进行高斯下采样,得到多种尺度的图像对作为算法的输入图像,然后对不同尺度的图像对进行代价计算得到初始代价体;基于纹理特性将输入图像划分为纹理丰富区域和弱纹理区域,根据纹理区域对初始代价体在各个尺度下进行代价扩散,将纹理丰富区域的匹配代价扩散到弱纹理区域;用优化引导滤波算法对各个尺度视差图进行代价聚合;考虑代价体的多尺度间交互进行代价融合,得到最终代价体;随后经过视差计算和视差后处理得到最终视差图。Middlebury网站的数据集的测试结果表明,引入结合纹理区域特性的跨尺度立体匹配算法后,全部区域的误匹配率相较于引导滤波算法平均降低了2.35%;相较于CSCA算法平均降低了0.77%。非遮挡区域的误匹配率相较于引导滤波算法平均降低了2.29%;相较于CSCA算法平均降低了0.65%。说明所提算法能有效解决弱纹理区域的误匹配问题,并且满足立体匹配过程中高效率、高精度的要求。 展开更多
关键词 立体匹配 区域划分 代价扩散 多尺度融合
原文传递
新高考多分类双边匹配录取模型研究
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作者 魏针 王希常 《中国考试》 北大核心 2026年第1期41-51,共11页
录取机制和选科模式改革是本轮高考综合改革的核心内容。本文基于高校录取双边匹配理论对新高考录取机制进行了深入研究,分析了新高考选科组合分数类型和高校招生专业限科类型的分类方式和类型集合,建立了分数类型与限科类型之间的映射... 录取机制和选科模式改革是本轮高考综合改革的核心内容。本文基于高校录取双边匹配理论对新高考录取机制进行了深入研究,分析了新高考选科组合分数类型和高校招生专业限科类型的分类方式和类型集合,建立了分数类型与限科类型之间的映射关系,描述了考生类型与专业类型匹配的约束条件,进而构建了新高考多分类双边匹配模型。在新高考多分类双边匹配录取模型的基础上,定义了符合新高考录取原则和特性的匹配结果,证明了目前使用的新高考录取匹配算法产生的匹配结果的有效性,以及该算法与经典Gale-Shapley算法的等价性,对进一步研究新高考录取机制特性及推进模型优化发展具有重要意义。 展开更多
关键词 新高考 双边匹配模型 多分类录取机制 匹配结果 匹配算法
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自适应通信网络信道衰减特性建模分析
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作者 仇珏 林霞 +2 位作者 刘晓捷 李佳 边小军 《微型电脑应用》 2026年第1期311-316,共6页
在信号传输过程中信号衰减程度较为严重,会导致电力物联网终端设备通信的可靠性更差,为此研究自适应通信网络信道衰减特性建模方法,精准建模、分析多径、频率等与信道衰减特性的关系。利用多径传播模型分析多径传播对信道线路衰减特性... 在信号传输过程中信号衰减程度较为严重,会导致电力物联网终端设备通信的可靠性更差,为此研究自适应通信网络信道衰减特性建模方法,精准建模、分析多径、频率等与信道衰减特性的关系。利用多径传播模型分析多径传播对信道线路衰减特性的影响,根据时变传输线原理获取线路损耗导致线路衰减的原因,分析信号频率、传输距离对线路衰减特性的影响;采用矢量匹配法建模分析信道耦合衰减特性。实验结果表明所提出的方法可精准建模分析信道衰减特性。频率越大,信道幅频与相频衰减程度越大,当频率低于0.75 MHz时,信道衰减情况较轻,通信质量较佳;传输距离越大,信道幅值下降程度越大,相位角衰减越快,通信质量越差;电阻越大,信道耦合衰减程度越小,当电阻为14Ω时,耦合衰减值最小,通信质量最佳。 展开更多
关键词 通信网络 信道衰减特性 建模分析 多径传播 矢量匹配法
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基于路况运行数据的数字轨道电车燃料电池混合动力系统参数匹配方法
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作者 郑殿科 綦芳 +1 位作者 张美月 燕雨 《城市轨道交通研究》 北大核心 2026年第1期121-126,141,共7页
[目的]对于数字轨道电车采用的燃料电池+超级电容混合动力电池系统,既有参数匹配方法存在估算精度低及难以多目标同时优化等短板。为精确计算车辆运行工况,进而避免极端工况给匹配结果带来的容量冗余,有必要研究基于路况运行数据的参数... [目的]对于数字轨道电车采用的燃料电池+超级电容混合动力电池系统,既有参数匹配方法存在估算精度低及难以多目标同时优化等短板。为精确计算车辆运行工况,进而避免极端工况给匹配结果带来的容量冗余,有必要研究基于路况运行数据的参数匹配方法[方法]对燃料电池系统、超级电容系统及储氢系统建立体积、质量模型,并引入车辆行驶里程等关键指标。基于实际线路速度数据,提出一种基于双移动均值滤波的工况计算方法,实现了对车辆线路工况的估算。基于估算的数据,采用多目标遗传进化算法中的NSGA-Ⅲ(非支配排序遗传算法Ⅲ),得到了动力系统配置方案的帕累托前沿,进而完成混合动力系统的参数匹配。基于某数字轨道电车的实际运行数据进行验证。[结果及结论]基于实际运行数据的计算结果表明,双移动均值滤波器结构不仅能规避直接计算所造成的误差,还能保持与实际功率曲线较高的契合度,充分说明了该滤波结构的有效性。多目标优化的帕累托前沿结果表明,动力系统体积和质量会直接影响车辆行驶里程。该参数匹配方法,能够在维持车辆正常运行的基础上有效提升车辆的行驶里程,实现对车辆动力系统的质量、体积及行驶里程的协同优化。 展开更多
关键词 数字轨道电车 燃料电池混合动力系统 系统参数匹配 多目标遗传进化算法
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一种基于预训练语言模型的多特征融合文章对匹配模型
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作者 陆顺意 何庆 《计算机工程与科学》 北大核心 2026年第2期363-371,共9页
针对传统文本语义匹配方法存在难以深入挖掘文本间深度语义特征及交互关系的问题,提出了一种基于预训练语言模型的多特征融合文章对匹配模型MF-APM。首先,通过数据增强策略对文章内容进行删减,以筛选出关键句子。其次,将增强后的新闻文... 针对传统文本语义匹配方法存在难以深入挖掘文本间深度语义特征及交互关系的问题,提出了一种基于预训练语言模型的多特征融合文章对匹配模型MF-APM。首先,通过数据增强策略对文章内容进行删减,以筛选出关键句子。其次,将增强后的新闻文档输入到具有孪生网络结构的Longformer模型来提取文章内容的深层特征,结合注意力特征融合方法得到文档匹配信息。其次,使用BERT对新闻标题进行交互式编码,将得到的编码向量输入到多头注意力机制中,以提取标题的深层次交互特征,进而获得标题交互信息。最后,通过将标题交互信息和文档交互信息的语义特征通过最大池化特征融合的方式实现文本对关系的预测。此外,在模型训练过程中,还引入了PolyLoss来代替传统的二进制交叉熵损失函数,有效降低了超参数调整的复杂性。将提出的MF-APM与其他匹配模型在CNSE和CNSS这2个数据集上进行比较,实验结果相较于基线模型,MF-APM模型在CNSE和CNSS数据集上的准确率分别至少提升了0.41和1.59个百分点,F 1值分别至少提升了4.64和1.66个百分点,有效提升了文章对匹配任务的准确性。 展开更多
关键词 预训练语言模型 长文本匹配 多头注意力机制 注意力特征融合 PolyLoss函数
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科技创新要素数据库构建与智能匹配研究
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作者 李璐 郝存明 刘瑶 《价值工程》 2026年第3期148-150,共3页
科技创新作为提升国家竞争力和逐步实现可持续发展的重要战略,在经济发展中发挥着重要的作用。然而,当前存在创新资源分散、信息不对称和科技成果转化效率低等问题,严重制约了科技创新的发展。为解决这一难题,本文提出利用大数据、人工... 科技创新作为提升国家竞争力和逐步实现可持续发展的重要战略,在经济发展中发挥着重要的作用。然而,当前存在创新资源分散、信息不对称和科技成果转化效率低等问题,严重制约了科技创新的发展。为解决这一难题,本文提出利用大数据、人工智能等新一代数字技术创新搭建科技创新要素数据库,整合科技创新成果、科技创新机构、科技人才、科技企业及其技术需求,并深入研究面向科技成果转化的智能匹配机制。 展开更多
关键词 科技创新要素 科技成果转化 多源数据融合 智能匹配 推荐系统
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基于AVL CRUISE的纯电动汽车仿真与优化
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作者 吴双龙 金利英 +1 位作者 王中任 刘海生 《机电工程技术》 2026年第3期38-44,共7页
针对新能源汽车动力系统参数匹配中多目标优化难题,特别是续航里程、能耗经济性与动力性能难以协同提升的工程痛点,基于多学科协同优化理论研究了动力系统参数匹配方法,提出一种融合系统仿真与智能算法的参数协同优化方法,建立包含电机... 针对新能源汽车动力系统参数匹配中多目标优化难题,特别是续航里程、能耗经济性与动力性能难以协同提升的工程痛点,基于多学科协同优化理论研究了动力系统参数匹配方法,提出一种融合系统仿真与智能算法的参数协同优化方法,建立包含电机外特性、电池放电特性及传动效率的多维度参数化模型。以某款纯电动汽车为研究对象,首先基于整车性能指标要求,完成了动力系统关键参数的初步匹配。通过构建CRUISE仿真模型,结合多目标遗传算法(NSGA-Ⅱ),以NEDC工况续驶里程、百公里电耗及0~100 km/h加速时间为优化目标,建立包含电机峰值功率、电池容量及减速器速比的协同优化框架。通过算法迭代求解获得Pareto最优解。仿真分析结果表明:优化方案使NEDC续驶里程从357.3 km提升至375 km,增幅达4.9%;0~100 km/h加速时间由10.93 s缩短至10.01 s,性能提升8.4%。该研究通过量化分析验证了CRUISE与多目标优化算法相结合的技术优势,所形成的参数匹配方法可为工程实践提供理论支撑。 展开更多
关键词 纯电动汽车 参数匹配 CRUISE 多目标遗传算法
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基于多特征点匹配的高光谱图像深度分割研究
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作者 闫巧梅 《微处理机》 2026年第1期7-14,共8页
高光谱图像包含数百个光谱波段,每个波段都包含丰富的光谱信息。由于不同地物在不同波段的光谱响应差异显著,图像中的局部特征复杂且多样。仅依赖单特征点匹配进行深度分割,提取的特征将仅限于部分稀疏分布的特征点,容易丢失重要的局部... 高光谱图像包含数百个光谱波段,每个波段都包含丰富的光谱信息。由于不同地物在不同波段的光谱响应差异显著,图像中的局部特征复杂且多样。仅依赖单特征点匹配进行深度分割,提取的特征将仅限于部分稀疏分布的特征点,容易丢失重要的局部信息,影响最终分割结果的精度和完整性。为此,本研究提出一种基于多特征点匹配的高光谱图像深度分割方法。通过获取图像灰度级概率,计算出OTSU分割阈值。在设定的阈值区间内,分析两个像素点之间的关联度,并采用多特征点匹配的方式,全面标定出所有特征点,确保特征密集分布。将关联度较高的节点作为分割特征的匹配目标,输出模糊匹配结果。将该结果导入构建的分割映射矩阵中,转换为映射特征节点。以该节点为中心对图像进行逐步整合分割,并不断扩展分割范围,直至达到最终的深度分割目的。结果表明,该方法所得图像分割OA值稳定在80%以上,充分验证了其在提升分割精度方面的显著优势。 展开更多
关键词 多特征点 特征匹配 高光谱 图像采集 深度分割 定点对比
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多无人机辅助通信位置部署与资源分配优化方法
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作者 陈超伟 陈泳 +1 位作者 陈勇 行鸿彦 《无线电通信技术》 北大核心 2026年第1期118-125,共8页
多无人机通信技术覆盖范围广、部署灵活,但有限的频谱资源制约其发展进程。针对认知无线网络中多无人机为地面用户提供临时通信服务的场景,同时考虑共信道与邻信道2种干扰,提出了一种位置部署和资源分配的联合优化方法。为提高频谱利用... 多无人机通信技术覆盖范围广、部署灵活,但有限的频谱资源制约其发展进程。针对认知无线网络中多无人机为地面用户提供临时通信服务的场景,同时考虑共信道与邻信道2种干扰,提出了一种位置部署和资源分配的联合优化方法。为提高频谱利用率,将无人机与地面用户的匹配、子信道分配以及功率分配联合建模为一个混合整数非线性优化问题,采用聚类算法优化无人机与地面用户的匹配,并通过块坐标下降法迭代优化子信道与功率的分配。仿真结果表明,提出的求解方法能够有效提升用户传输的信噪比性能,保证用户通信的公平性。 展开更多
关键词 多无人机通信 认知无线网络 用户匹配 聚类算法 邻信道干扰
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融合MOLSSVM的大坝安全多测点联合监控方法研究及应用
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作者 张龙欣 《价值工程》 2026年第8期166-168,共3页
为提高大坝安全监测模型精度与效率,本研究解决监测点相关性利用不足导致的模型复杂性问题。方法上,引入MOLSSVM构建多测点联合监控模型,提出基于LLE降维技术,利用OMP算法改进LLE近邻点选择策略,显著降低大坝效应量影响因子维度。实验... 为提高大坝安全监测模型精度与效率,本研究解决监测点相关性利用不足导致的模型复杂性问题。方法上,引入MOLSSVM构建多测点联合监控模型,提出基于LLE降维技术,利用OMP算法改进LLE近邻点选择策略,显著降低大坝效应量影响因子维度。实验结果表明:压缩感知优化LLE-MOLSSVM模型预测精度显著提升,多测点MOLSSVM模型较传统单测点LSSVM模型预测性能更优,证实了联合建模对测点相关性的合理利用。 展开更多
关键词 多输出最小二乘支持向量机(MOLSSVM) 正交匹配追踪(OMP) 大坝安全 多测点联合监控
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跨比例尺同名高等级道路数据几何不一致性检测方法
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作者 刘少华 王鹏程 《经纬天地》 2026年第1期10-13,共4页
在多源空间数据的生产与更新过程中,因为生产标准、更新方式、人员经验等因素影响,导致相同实体对应的多源数字化要素几何形态、属性信息存在差异。对于道路数据通过基于同名拼接的多特征加权组合匹配方法,可以快速查找跨比例尺高等级... 在多源空间数据的生产与更新过程中,因为生产标准、更新方式、人员经验等因素影响,导致相同实体对应的多源数字化要素几何形态、属性信息存在差异。对于道路数据通过基于同名拼接的多特征加权组合匹配方法,可以快速查找跨比例尺高等级道路之间的几何不一致。首先,针对跨比例尺高等级道路数据,分别将名称相同、首尾相连的数据进行拼接;其次,针对拼接的结果,计算几何、距离、方向、长度等特征相似度,并辅以权重进行组合计算得到数据相识度;最后,根据数据相似度进行实体匹配,通过匹配结果快速查看跨比例尺高等级道路之间的几何不一致。验证结果表明:此方法可以较为精准地查找同一区域、同名跨比例尺高等级道路之间的几何不一致,减少一定的时间消耗。 展开更多
关键词 高等级道路 多特征相似度 加权组合 实体匹配 几何不一致
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语义引导的星载多角度SAR三维重建方法
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作者 杨雪莹 李高鹏 张云 《系统工程与电子技术》 北大核心 2026年第2期430-446,共17页
面向舰船目标结构复杂性及散射特性导致的星载合成孔径雷达影像三维重构精度较低问题,提出一种语义引导的多角度合成孔径雷达三维重建技术。通过推导本质矩阵模型,弥补基础矩阵在表达目标与投影点间关系上的局限性。此外,采用多层次的... 面向舰船目标结构复杂性及散射特性导致的星载合成孔径雷达影像三维重构精度较低问题,提出一种语义引导的多角度合成孔径雷达三维重建技术。通过推导本质矩阵模型,弥补基础矩阵在表达目标与投影点间关系上的局限性。此外,采用多层次的拉普拉斯高斯Blob探测算法来辨识合成孔径雷达图像中的显著特征点,并选用归一化互相关算法来执行图像配准,有效应对旁瓣干扰。在完成图像分割与特征提取后,借助提取到的语义信息,系统剔除错误重构点,从而强化舰船目标的三维重建质量。实验结果显示,所得舰船结构解析的相对误差在4%以下,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 多角度合成孔径雷达 语义信息 舰船目标 图像匹配
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多相机激光系统的高精度路面图像拼接方法研究
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作者 陆海珠 纵焱 +4 位作者 董家旗 袁泽斌 戴澳 罗文婷 李林 《现代信息科技》 2026年第1期101-104,共4页
文章提出一种融合多相机与激光成像的道路检测系统,旨在实现高效率、高精度的三维路面数据采集与二维图像拼接。系统采用四相机双激光设计,通过增量编码器实现图像同步采集,并结合SIFT特征提取、FLANN匹配和RANSAC单应性变换完成图像对... 文章提出一种融合多相机与激光成像的道路检测系统,旨在实现高效率、高精度的三维路面数据采集与二维图像拼接。系统采用四相机双激光设计,通过增量编码器实现图像同步采集,并结合SIFT特征提取、FLANN匹配和RANSAC单应性变换完成图像对齐。采用掩膜与裁剪技术优化拼接边界,有效消除重叠冗余与几何畸变。实验证明,该方法在错位控制与重叠匹配方面表现优异,适用于多场景高精度路面检测。 展开更多
关键词 多相机系统 激光成像 图像拼接 特征匹配 路面检测
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