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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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考虑快速变负荷和灵活性供需匹配的耦合系统优化调度 被引量:2
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作者 周念成 戴旭晖 +2 位作者 池源 徐飞 常东锋 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第1期117-127,共11页
可再生能源与快速变负荷改造的火电机组在同一并网点对外形成耦合系统,是提升沙漠、戈壁、荒漠等灵活性发电资源缺乏而可再生能源比例较高地区灵活性的有效手段。为了挖掘火电机组改造后的耦合系统经济性与灵活性,文中提出一种风光火耦... 可再生能源与快速变负荷改造的火电机组在同一并网点对外形成耦合系统,是提升沙漠、戈壁、荒漠等灵活性发电资源缺乏而可再生能源比例较高地区灵活性的有效手段。为了挖掘火电机组改造后的耦合系统经济性与灵活性,文中提出一种风光火耦合系统多目标优化调度方法。首先,根据实际测算的火电机组灵活性改造后的运行煤耗数据,拟合了机组爬坡过程的煤耗计算公式,并分析了火电快速变负荷能力提高对耦合系统经济性和灵活性的影响。在此基础上,将日综合运行收益与灵活性供需匹配度作为目标函数,考虑包括阶梯式爬坡率在内的系统运行约束,构建多目标优化调度模型。通过在优化算法中使用分组关联多项式变异算子,提高了算法对维度较高、约束较复杂的电力系统多目标优化调度问题的求解能力。最后,以某地区耦合系统为例进行了优化调度仿真。结果表明,文中所述方法能够获得综合经济性与灵活性相对更优的耦合系统优化调度方案。 展开更多
关键词 耦合系统 调峰 快速变负荷 阶梯式爬坡率 灵活性供需匹配 多目标优化调度
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基于双目立体视觉的多分辨率图像匹配方法研究 被引量:1
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作者 刘华春 吴广文 闫静莉 《现代电子技术》 北大核心 2025年第1期29-32,共4页
在双目立体视觉系统中,面对复杂场景时噪声会损害图像特征,增加提取难度,导致匹配精度和鲁棒性下降。因此,文中提出基于双目立体视觉的多分辨率图像匹配方法,旨在从不同尺度图像中有效获取信息并实现高精度匹配。该方法利用双目立体视... 在双目立体视觉系统中,面对复杂场景时噪声会损害图像特征,增加提取难度,导致匹配精度和鲁棒性下降。因此,文中提出基于双目立体视觉的多分辨率图像匹配方法,旨在从不同尺度图像中有效获取信息并实现高精度匹配。该方法利用双目立体视觉模型的双目旋转相机扫描目标并进行成像,根据内、外空间标定提升双目旋转相机的位置精度,保证目标的多分辨率成像效果;将其输入金字塔立体匹配网络中,通过网络中的类金字塔多空洞卷积操作提取双目图像特征,在此基础上,基于可变卷积增强其纹理特征细节;结合细粒度特征和互注意力机制完成双目图像匹配。测试结果显示,空间标定后,左、右两个相机的成像误差最小值分别为0.6 Pixel和0.4 Pixel;匹配点坐标偏差均值和坐标偏差方差值分别低于0.012和0.011,匹配效果良好。 展开更多
关键词 双目立体视觉 多分辨率 图像匹配 空间标定 双目旋转相机 特征提取 特征增强 细粒度
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结合论文施引特征和分布式检索技术的引文耦合度算法设计
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作者 郭锐锋 常志军 +3 位作者 董美 张建勇 钱力 董智鹏 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第2期297-304,共8页
大规模科技文献知识库的全量引文耦合关系因计算量巨大的难题,阻碍了引文耦合知识服务在诸多业务场景的应用.本文提出了一种适用于大规模文献知识库的全量引文耦合度计算算法,根据施引特征过滤没有耦合关系的无效组合,避免计算过程中稀... 大规模科技文献知识库的全量引文耦合关系因计算量巨大的难题,阻碍了引文耦合知识服务在诸多业务场景的应用.本文提出了一种适用于大规模文献知识库的全量引文耦合度计算算法,根据施引特征过滤没有耦合关系的无效组合,避免计算过程中稀疏矩阵的产生,并引入多模式匹配技术,优化算法的整体时间复杂度为O(n log z).本算法在生产环境中依赖分布式搜索引擎集群完成工程化实施.在国家科技图书文献中心的3600万篇科技文献数据库上,对该方法与传统引文耦合方法进行了多组实验对比,并生成了6.59亿论文对的耦合度数据,为国家科技图书文献中心的引文耦合知识服务提供了数据支持,验证了该方法的准确性和实用性. 展开更多
关键词 引文耦合度 分布式搜索引擎 稀疏矩阵 施引特征 多模式匹配
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基于改进的多表达式编程算法的木材染色配方预测 被引量:2
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作者 管雪梅 张威 杨渠三 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第7期2865-2873,共9页
由于珍贵木材日益稀缺以及过度开发导致的严重环境问题,有必要通过对普通木材进行染色来模仿珍贵木材的外观。在本研究中采用计算机辅助染色技术,实现对普通木材的高精度染色,从而创造出外观类似珍贵木材的替代品,减少人们对它们的依赖... 由于珍贵木材日益稀缺以及过度开发导致的严重环境问题,有必要通过对普通木材进行染色来模仿珍贵木材的外观。在本研究中采用计算机辅助染色技术,实现对普通木材的高精度染色,从而创造出外观类似珍贵木材的替代品,减少人们对它们的依赖。首先,基于基因表达编程(gene expression programming, GEP)的概念,提出了一种多表达式编程(multi-expression programming, MEP)算法来预测染料配比,考虑到多种染料之间的复杂相互作用,采用多基因表达,MEP算法能够处理这些复杂的多种染料之间的相互作用,从而得到更直观的函数表达式。为了提高MEP的函数挖掘准确性,自适应调整突变和重组算子的概率,并使用并行编程来增强函数挖掘效率。与基因表达编程的结果相比,MEP深入挖掘了函数关系,并在颜色预测中获得了0.113的相对偏差结果。 展开更多
关键词 木材染色 基因表达编程 多表达式编程 计算机颜色匹配 遗传算法 光谱反射率
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基于机器视觉的扁线电机定子焊接定位
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作者 任永强 韩冲 汪超 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第6期731-736,共6页
针对扁线电机生产过程中的定子焊接定位目标多、速度慢等问题,文章提出一种具有旋转不变性的快速多目标模板匹配方法。首先对图像进行预处理,减少干扰;然后采用由粗到精的加速匹配策略。粗匹配阶段,通过图像金字塔算法降低计算成本,利... 针对扁线电机生产过程中的定子焊接定位目标多、速度慢等问题,文章提出一种具有旋转不变性的快速多目标模板匹配方法。首先对图像进行预处理,减少干扰;然后采用由粗到精的加速匹配策略。粗匹配阶段,通过图像金字塔算法降低计算成本,利用优化的快速圆投影特征对模板和搜索图像进行匹配,再使用改进的均值漂移算法对匹配点进行底层类聚,完成对多目标的自适应划分,并将类聚中心作为下一阶段的候选点;精匹配阶段,在候选点及其邻域上利用Hu矩进行模板匹配,实现目标的精确定位。实验结果表明,文章所提方法能解决目标旋转问题,可以快速准确地匹配多个目标,且定位精度在3个像素以内,满足实际焊接定位需求。 展开更多
关键词 圆投影 均值漂移 HU矩 模板匹配 多目标
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动态扫描场景下GM-APD激光雷达点云高精度配准方法研究
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作者 钟国舜 刘秋佐 +3 位作者 李萌 彭涛 孙剑峰 刘建伟 《中国光学(中英文)》 北大核心 2025年第5期1076-1085,共10页
本研究针对盖革雪崩光电二极管(Geiger-mode avalanche photodiode,GM-APD)激光雷达在动态扫描场景下相邻帧点云重叠率低、易强制配准非匹配点对的问题,提出了一种基于双向匹配机制和多分辨率邻域扩展的改进ICP算法,以提高点云配准精度... 本研究针对盖革雪崩光电二极管(Geiger-mode avalanche photodiode,GM-APD)激光雷达在动态扫描场景下相邻帧点云重叠率低、易强制配准非匹配点对的问题,提出了一种基于双向匹配机制和多分辨率邻域扩展的改进ICP算法,以提高点云配准精度和鲁棒性。首先,通过基于K-Dtree的双向匹配机制提取相邻帧点云的重叠区域,利用重叠区域信息建立初始配准模型,解决了低重叠率场景下配准精度低的问题。其次,采用多分辨率邻域扩展技术,结合局部曲率相似性加权求解变换矩阵,避免了动态配准中强制对齐非匹配点对的现象。最后,通过级联补偿机制实现全局点云的精确配准。实验结果表明,在2km和400m扫描成像中,平均距离误差分别为0.21m和0.10m。该方案有效解决了动态扫描场景下的点云配准难题,为三维重构提供了高精度数据支持,具有重要应用价值。 展开更多
关键词 GM-APD 点云配准 位姿校正 双向匹配 多分辨率邻域扩展
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多要素匹配对中国海岸带韧性的影响机制及仿真模拟
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作者 盖美 曾安琪 +3 位作者 徐玉梅 徐晶晶 岳鹏 斯铁鑫 《地理学报》 北大核心 2025年第4期1031-1051,共21页
陆海多要素匹配是海岸带韧性演化和实现可持续发展的重要途径,探究陆海多要素匹配对海岸带韧性的影响机制是沿海地区健康发展的关键问题。本文基于2005—2021年面板数据,运用可变模糊识别模型和秩匹配度方法测度中国海岸带韧性与陆海多... 陆海多要素匹配是海岸带韧性演化和实现可持续发展的重要途径,探究陆海多要素匹配对海岸带韧性的影响机制是沿海地区健康发展的关键问题。本文基于2005—2021年面板数据,运用可变模糊识别模型和秩匹配度方法测度中国海岸带韧性与陆海多要素匹配度,采用固定效应模型探究陆海多要素匹配对海岸带韧性的影响机制,并利用系统动力学方法,设置了4个仿真情景,模拟陆海多要素匹配与海岸带韧性的发展演变趋势。研究发现:(1)中国海岸带韧性呈稳定增长趋势,广东、上海的韧性水平相对较高,广西、海南的韧性水平较低。(2)陆海多要素秩匹配度呈“匹配→不匹配→匹配”的波动趋势,广东和上海匹配度较高,辽宁和广西匹配度较低。(3)陆海多要素协调匹配有利于提升海岸带韧性,经济发展、对外开放、城镇化等因素对海岸带韧性也具有正向影响。(4)通过比较4个情景方案,情景四即综合调控陆海多要素匹配关系,可以最大限度地提高海岸带韧性。研究成果可为中国海岸带韧性发展规划多方案模拟、评估和决策提供科学服务。 展开更多
关键词 陆海统筹 多要素匹配 海岸带韧性 系统动力学 调控 仿真模拟 中国
原文传递
基于特征增强的农业短文本语义智能匹配方法研究 被引量:1
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作者 金宁 郭宇峰 +2 位作者 渠丽娜 缪祎晟 吴华瑞 《农业机械学报》 北大核心 2025年第5期395-404,共10页
针对农业短文本数据特征词语少、语义特征稀疏、冗余度高、价值密度低等问题,构建了一种利用多尺度通道注意力算法融合多语义特征的语义匹配模型Font_MBAFF,以提升农业短文本的语义匹配性能。首先利用汉字偏旁部首和四角号码丰富短文本... 针对农业短文本数据特征词语少、语义特征稀疏、冗余度高、价值密度低等问题,构建了一种利用多尺度通道注意力算法融合多语义特征的语义匹配模型Font_MBAFF,以提升农业短文本的语义匹配性能。首先利用汉字偏旁部首和四角号码丰富短文本特征;然后利用多尺度卷积核通道注意力加权网络MSCN和基于多头自注意力的双向长短期记忆网络Multi_SAB分别从空间和时间提取语义特征;最后利用文本注意力融合机制TEXTAFF对多种特征进行智能融合。试验结果表明,Font_MBAFF模型可有效弥补短文本特征词少的不足,优化文本特征提取及特征融合,语义匹配正确率达到96.42%,与MaLSTM、BiLSTM、BiLSTM_Self-attention、TEXTCNN_Attention、Sentence-BERT等5种语义匹配模型相比优势明显,正确率至少高2.07个百分点。 展开更多
关键词 农业短文本 语义匹配 字形特征表示 多特征融合
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基于多目近红外视觉的多目标实时跟踪方法 被引量:1
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作者 陈忠 王傲辰 +2 位作者 高心怡 何利辉 张宪民 《华南理工大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第7期31-38,共8页
近红外光学跟踪系统能够根据附着于被跟踪物体上的反光标记球实时还原被跟踪物体的运动,目前已被广泛应用于多种领域。该研究提出了一种对目标丢失具有一定鲁棒性的多目近红外目标实时跟踪方法。首先,针对反光标记球在近红外相机中的成... 近红外光学跟踪系统能够根据附着于被跟踪物体上的反光标记球实时还原被跟踪物体的运动,目前已被广泛应用于多种领域。该研究提出了一种对目标丢失具有一定鲁棒性的多目近红外目标实时跟踪方法。首先,针对反光标记球在近红外相机中的成像特性,利用灰度质心法提取各个反光标记球的几何中心,然后在各单目相机中使用SORT算法作为多目标跟踪方法对各个标记点进行帧间匹配,并根据对极几何原理,结合带权二分图匹配方法确定反光标记球在各个相机中像点的匹配关系,依据三角测量方法实时计算各个受跟踪反光标记球的三维空间坐标;其次,根据运动过程中各反光标记球之间的空间位置关系对反光标记球进行分组,识别属于同一物体的反光标记球,并根据同组反光标记球间的欧氏距离建立被跟踪物体与反光标记球的外观特征向量,以此作为物体丢失重现的匹配依据,而完全丢失后再重现的被跟踪物体利用外观特征向量的余弦距离进行重匹配;最后,对所提方法进行实验验证。实验结果表明:所提方法在不小于60 f/s的帧率下的跟踪精度约可达0.5 mm;另外,其可以对丢失的重现物体以及反光标记球进行正确的重匹配。 展开更多
关键词 多目视觉 近红外光学跟踪 立体匹配 反光标记球
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基于多视点信息融合的图像目标识别
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作者 郭璠 赵昊亮 +2 位作者 刘卓群 唐琎 刘文韬 《计算机系统应用》 2025年第11期227-241,共15页
针对图像目标识别因遮挡等原因造成的误检、漏检问题,本文提出了一种基于多视点信息融合的图像目标识别算法.该算法首先采用所提EYOLO模型来有效检测图像中的目标对象.然后采用ORB及FLANN算法快速实现特征点的提取及匹配.同时,利用随机... 针对图像目标识别因遮挡等原因造成的误检、漏检问题,本文提出了一种基于多视点信息融合的图像目标识别算法.该算法首先采用所提EYOLO模型来有效检测图像中的目标对象.然后采用ORB及FLANN算法快速实现特征点的提取及匹配.同时,利用随机一致性采样算法进行特征点对的精匹配,并求解出最优的坐标变换矩阵,实现多目标关联.最后对关联结果进行多视点融合,综合目标关联结果调整目标的置信度值,并采用投票决策机制实现对目标所属类别的最终判定.在自建数据集上的实验结果表明,在目标检测平均精度方面,相比于原YOLO模型的81.9%,本文方法的平均精度可提升至88.1%.在此基础上通过多视点目标关联和融合后的目标识别准确率可达98.1%,从而证明了本文方法的有效性. 展开更多
关键词 目标检测 注意力机制 特征匹配 多目标关联 多视点融合
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医疗资源约束下医患心理预期影响的双边匹配多目标优化研究
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作者 刘峥 黄娜 +1 位作者 赵袁军 郭杭鑫 《华中师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第6期867-877,共11页
在医疗服务需求不断增长的背景下,本文通过探讨在线预约诊疗中医患匹配的最优策略,提升医疗服务效率并优化流程.研究聚焦医患双方在诊疗过程中的心理预期,构建了基于心理期望的多目标决策模型,并通过改进的NSGA-Ⅱ算法进行求解和仿真.... 在医疗服务需求不断增长的背景下,本文通过探讨在线预约诊疗中医患匹配的最优策略,提升医疗服务效率并优化流程.研究聚焦医患双方在诊疗过程中的心理预期,构建了基于心理期望的多目标决策模型,并通过改进的NSGA-Ⅱ算法进行求解和仿真.结果表明,在解决医疗服务供需匹配问题方面,所构建的多目标决策模型与改进的NSGA-Ⅱ在求解医患最佳匹配对方面具有良好的性能,有助于解决实际生活中存在的医疗服务供需匹配决策问题. 展开更多
关键词 心理预期 医疗服务 双边匹配 多目标决策 NSGA-Ⅱ
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基于最小张角的红外双站多目标配准方法
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作者 王霄 刘士建 +1 位作者 李冰 裘莉娅 《激光与红外》 北大核心 2025年第4期588-593,共6页
为了解决双站多目标配准方法中受各种误差影响使得配准精度降低的问题,提出了一种基于最小张角的配准方法。首先计算双站中所有测角线对应的张角矩阵,然后利用每个站的航迹信息缩量更新张角矩阵,最后基于最小张角和全局最优的原则选择... 为了解决双站多目标配准方法中受各种误差影响使得配准精度降低的问题,提出了一种基于最小张角的配准方法。首先计算双站中所有测角线对应的张角矩阵,然后利用每个站的航迹信息缩量更新张角矩阵,最后基于最小张角和全局最优的原则选择最佳的数据关联组合。通过蒙特卡罗仿真方法,对算法的性能进行了评估,结果表明,算法不仅可以提高配准的精度,还可以大幅度减少运算的时间;目标之间距离30m时,关联的正确率大于97%,算法的运行时间约0.016ms,在精度和性能上均优于其他算法,为提高目标多维定位的精度提供了重要的理论基础。 展开更多
关键词 红外多目标配准 最小张角 航迹匹配 局部最优
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LIO-SAM改进:自适应降采样与特征筛选优化
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作者 曾宪阳 于浩 +1 位作者 梁远生 杨红莉 《仪器仪表学报》 北大核心 2025年第7期288-296,共9页
针对激光雷达SLAM算法中的LIO-SAM算法在复杂环境中高度定位精度不足的问题,围绕特征点提取与后端点云匹配两个关键环节提出改进策略。在后端匹配方面,鉴于其存在的帧间误差波动大、鲁棒性差的情况,创新性地提出一种基于前置匹配的自适... 针对激光雷达SLAM算法中的LIO-SAM算法在复杂环境中高度定位精度不足的问题,围绕特征点提取与后端点云匹配两个关键环节提出改进策略。在后端匹配方面,鉴于其存在的帧间误差波动大、鲁棒性差的情况,创新性地提出一种基于前置匹配的自适应降采样方法。该方法借助预匹配操作,有效提升初始匹配精度,并依据点云局部密度,动态调整体素滤波分辨率,从而在保证匹配精度的同时显著提升计算效率。在前端特征点提取环节,针对LIO-SAM中曲率计算冗余、排序开销大以及近处点云特征提取率低问题,提出一种结合早期截断(Early Cutoff)与多尺度体素空间协方差分析的双阶段特征筛选机制。该机制主要针对近处点云,首先通过局部几何变化阈值快速剔除冗余点,随后在多尺度体素网格中进行协方差特征分析,从中筛选出空间分布均衡、几何结构稳定的代表性特征点,远处点云采用原算法提取。在公开数据集KITTI中选取表现稳定的序列07进行对比实验证明,优化后的算法在X、Y轴精度少有提升情况下,Z轴的平均绝对误差下降了26.44%,RMSE下降了24.43%,标准差下降了30.24%,且已在实车平台上完成部署验证,具备良好的鲁棒性与工程适用性。 展开更多
关键词 特征点 自适应降采样 多尺度体素空间 前置匹配
原文传递
考虑调度约束的产能共享平台供需匹配
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作者 孙琳 禹春霞 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第7期2659-2678,共20页
产能共享平台下的制造资源供需匹配问题是多个任务与多个服务之间的双边匹配问题,由此提出了一个兼顾用户满意度、经济效益和调度约束的两阶段制造资源供需双边匹配决策模型。首先,在供需双边匹配满意度评价阶段,提出了异质满意度指标... 产能共享平台下的制造资源供需匹配问题是多个任务与多个服务之间的双边匹配问题,由此提出了一个兼顾用户满意度、经济效益和调度约束的两阶段制造资源供需双边匹配决策模型。首先,在供需双边匹配满意度评价阶段,提出了异质满意度指标信息处理方法,并提出了基于指标移除效应(MEREC)的满意度指标权重确定法和基于度量备选方案和根据折衷方案的排序(MARCOS)的满意度评价法。其次,在供需双边匹配与调度优化阶段,构建了最小化任务最大交付时间和总成本,最大化供需总满意度和服务总收益的双边匹配模型,并提出了将最长分发时间(LDT)规则与扩展的第三代非支配排序遗传算法(U-NSGA-Ⅲ)相结合的模型求解算法。最后,通过算例实现和对比分析验证了所提两阶段决策模型的有效性和优越性。 展开更多
关键词 产能共享平台 制造资源 双边匹配 多任务调度 U-NSGA-Ⅲ
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基于自适应卡尔曼滤波的视觉多目标跟踪 被引量:5
16
作者 许华杰 郑力文 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第5期200-210,共11页
多目标跟踪MOT(multi-object tracking)旨在对视频序列中的多个目标进行识别与跟踪,并保持各目标的ID(identity),对运动不规律的多目标进行跟踪是该领域的难点,跟踪准确度难以保证且易出现目标ID频繁切换的问题。为提高跟踪准确度,提出... 多目标跟踪MOT(multi-object tracking)旨在对视频序列中的多个目标进行识别与跟踪,并保持各目标的ID(identity),对运动不规律的多目标进行跟踪是该领域的难点,跟踪准确度难以保证且易出现目标ID频繁切换的问题。为提高跟踪准确度,提出自适应卡尔曼滤波AKF(adaptive Kalman filter),充分利用目标检测器提供的信息对运动模型加以修正,提高对运动不规律目标跟踪准确度;为解决目标ID频繁切换的问题,设计一种BIoUG贪婪算法,通过放大匹配框并采取择优匹配的方式,提高匹配机会并降低误匹配概率。在此基础上,提出一种针对运动不规律目标的多目标跟踪方法。实验结果表明,所提方法在DanceTrack数据集上的MOTA、HOTA、IDF1分别达到了92.2%、57.7%和58.7%;在MOT17数据集上,MOTA、HOTA、IDF1分别达到了80.3%、63.3%和77.3%。与目前主流的同类目标跟踪方法相比,所提方法对运动不规律和规律的目标均有较好的跟踪效果,体现出较好的综合性能,为运动不规律多目标的跟踪提供了新的解决思路。 展开更多
关键词 多目标跟踪 卡尔曼滤波 数据关联 轨迹匹配
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面向隐私信息泄露的光纤网络加密安全防护研究
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作者 袁智勇 钟章生 熊飞龙 《激光杂志》 北大核心 2025年第5期196-202,共7页
受各种类型的攻击,包括窃听、篡改、拒绝服务等影响,使得光纤网络抗攻击能力较弱,而海量数据量和复杂性不断上升,无法确保隐私数据的密钥,从而造成信息泄露、篡改等严重后果。为了保障信息的机密性,提出面向隐私信息泄露的光纤网络加密... 受各种类型的攻击,包括窃听、篡改、拒绝服务等影响,使得光纤网络抗攻击能力较弱,而海量数据量和复杂性不断上升,无法确保隐私数据的密钥,从而造成信息泄露、篡改等严重后果。为了保障信息的机密性,提出面向隐私信息泄露的光纤网络加密安全防护研究。通过收发节点采集大量信道状态信息,对信道状态展开评估,并将量化参数设定为比特序列,提取光纤网络海量隐私信息中的密钥。根据密钥提取结果,组建隐私信息分段和分组密钥组,利用密钥匹配算法为各个分段以及分组选取可信密钥展开加密处理,并将加密处理后的隐私信息保存至云端,以此实现光纤网络海量隐私信息加密存储。实验结果表明,所提方法的加密时间保持在2.5 ms内,存储开销低且吞吐量高,能够抵御各种攻击,可以有效实现隐私信息的加密存储。 展开更多
关键词 隐私信息 光纤网络 信息加密 多可信密钥 密钥匹配算法 加密存储
原文传递
基于长短期超图神经网络匹配的多目标跟踪
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作者 郭文 刘其贵 +1 位作者 王拓 丁昕苗 《控制与决策》 北大核心 2025年第3期853-862,共10页
针对联合检测与跟踪范式中存在的检测特征和Re-ID特征相互竞争的问题以及在复杂场景下难以保持被遮挡目标视觉一致性关系的问题,提出一个端到端的超图神经网络关联的多目标跟踪方法(HGTracker).首先,HGTracker设计一个增强的空间金字塔... 针对联合检测与跟踪范式中存在的检测特征和Re-ID特征相互竞争的问题以及在复杂场景下难以保持被遮挡目标视觉一致性关系的问题,提出一个端到端的超图神经网络关联的多目标跟踪方法(HGTracker).首先,HGTracker设计一个增强的空间金字塔池化网络(ESPPNet)模块用来提高目标检测骨干网络的检测能力,该模块通过聚合不同维度的特征来适应跟踪过程的不同任务,有效地缓解一阶段跟踪方法中检测任务与Re-ID任务相互竞争的问题.其次,提出一个基于长短期超图神经网络的数据关联模块,通过设计长期超图神经网络和短期超图神经网络来分别关联未被遮挡和被遮挡的检测视觉特征,将数据关联问题转化为轨迹超图与检测超图之间的超图匹配问题,跟踪器将轨迹片段信息与当前检测帧信息之间的关系建模为超图神经网络,在严重遮挡的情况下保持了视觉轨迹的一致性.通过一系列的对比实验,所提出的HGTracker跟踪方法相比于FairMOT跟踪方法,在MOT17数据集上HOTA值由59.3%提高至61.4%,IDF1值由73.7%提高至79.3%,MOTA值由72.3%提高至76.9%;在MOT20数据集上,HOTA值由54.6%提高至57.9%,IDF1值由61.8%提高至73.1%,MOTA值由67.3%提高至75.1%. 展开更多
关键词 多目标跟踪 超图神经网络匹配 视觉一致性关系 数据关联 联合检测与跟踪范式
原文传递
基于用户数据特征深度挖掘的快速图书检索算法
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作者 窦淑庆 刘思豆 《现代电子技术》 北大核心 2025年第14期137-142,共6页
针对传统图书推荐系统所得到的计算结果滞后于实时需求且准确性较低的缺陷,文中基于用户画像数据,提出一种快速图书检索算法。该算法在用户画像构建部分对静态属性抽取和动态标签行为进行建模。在图书特征提取模型中,使用BERT-Word2Vec... 针对传统图书推荐系统所得到的计算结果滞后于实时需求且准确性较低的缺陷,文中基于用户画像数据,提出一种快速图书检索算法。该算法在用户画像构建部分对静态属性抽取和动态标签行为进行建模。在图书特征提取模型中,使用BERT-Word2Vec作为基础框架进行多模态特征提取,并利用双塔深度匹配模型构建了用户MLP塔和图书改进CNN塔,对特征进行充分细致的多维分析。模型通过将实时反馈机制Kafka-Redis流处理算法与会话注意力加权融合,最终实现了场景化的推荐。实验测试结果显示,NDCG@10指标较最优基准提升了约21.0%,行为反馈延迟在峰值500 QPS流量下小于等于3.5 s。表明所提算法能够为知识服务场景提供兼具准确性、时效性与场景适应性的信息推荐解决方案。 展开更多
关键词 用户画像 双向编码器表示技术 双塔深度匹配模型 多层感知器 卷积神经网络 推荐算法
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基于改进GOMP算法的UFMC信道估计
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作者 田晓燕 王亚宁 +1 位作者 李飞 张锁良 《计算机仿真》 2025年第6期326-330,共5页
针对通用滤波多载波(Universal Filtered Multi-Carrier,UFMC)信道估计中广义正交匹配追踪(Generalized Orthogonal Matching Pursuit,GOMP)算法里传统内积准则容易导致原子选择准确度下降,并且错误原子堆积造成支撑集过大的问题,提出采... 针对通用滤波多载波(Universal Filtered Multi-Carrier,UFMC)信道估计中广义正交匹配追踪(Generalized Orthogonal Matching Pursuit,GOMP)算法里传统内积准则容易导致原子选择准确度下降,并且错误原子堆积造成支撑集过大的问题,提出采用Dice原子匹配准则替代原有内积准则进行原子相关度计算的方法,通过在原子选择阶段引入回溯步骤,可以提高原子重构的准确性,增强其对噪声的鲁棒性。根据理论分析和仿真的结果表明,改进后的算法性能有显著提升,与目前的GOMP算法相比较,能够在误码性能方面提升约3dB,有效增强UFMC系统的信道估计性能。 展开更多
关键词 通用滤波多载波 信道估计 广义正交匹配追踪
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