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Multi-style Chord Music Generation Based on Artificial Neural Network
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作者 郁进明 陈壮 海涵 《Journal of Donghua University(English Edition)》 CAS 2023年第4期428-437,共10页
With the continuous development of deep learning and artificial neural networks(ANNs), algorithmic composition has gradually become a hot research field. In order to solve the music-style problem in generating chord m... With the continuous development of deep learning and artificial neural networks(ANNs), algorithmic composition has gradually become a hot research field. In order to solve the music-style problem in generating chord music, a multi-style chord music generation(MSCMG) network is proposed based on the previous ANN for creation. A music-style extraction module and a style extractor are added by the network on the original basis;the music-style extraction module divides the entire music content into two parts, namely the music-style information Mstyleand the music content information Mcontent. The style extractor removes the music-style information entangled in the music content information. The similarity of music generated by different models is compared in this paper. It is also evaluated whether the model can learn music composition rules from the database. Through experiments, it is found that the model proposed in this paper can generate music works in the expected style. Compared with the long short term memory(LSTM) network, the MSCMG network has a certain improvement in the performance of music styles. 展开更多
关键词 algorithmic composition artificial neural network(ANN) multi-style chord music generation network
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基于FaceNet的人脸识别算法研究
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作者 季丹 《电子设计工程》 2026年第1期145-149,共5页
为了提高人脸识别的性能,提出基于FaceNet的人脸识别算法。该算法的多任务级联卷积层通过卷积和反卷积操作处理人脸图像,提取人脸特征图像块;将提取结果输入FaceNet层后,经过归一化处理并利用三元组损失函数微调该图像块,提取人脸图像... 为了提高人脸识别的性能,提出基于FaceNet的人脸识别算法。该算法的多任务级联卷积层通过卷积和反卷积操作处理人脸图像,提取人脸特征图像块;将提取结果输入FaceNet层后,经过归一化处理并利用三元组损失函数微调该图像块,提取人脸图像块深度特征参数;利用风格池化层和风格整合层的人脸特征,清晰刻画特征参数风格;将包含风格的特征参数输入至全连接层形成全局的特征表示,最终在联合损失函数的优化下,通过Softmax分类器输出人脸识别结果。实验结果表明,该方法在不同图像大小下均能可靠提取人脸特征,余弦相似度均在0.94~0.97之间;在人脸遮挡和多人脸场景下,均能较好地完成人脸识别。 展开更多
关键词 多任务级联卷积层 风格池化层 深度特征参数 风格整合层 损失函数
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基于生物-心理-社会的多维护理在输尿管软镜钬激光碎石术患者中的应用效果
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作者 谷雪芳 《中国民康医学》 2026年第2期169-172,共4页
目的:观察基于生物-心理-社会的多维护理在输尿管软镜钬激光碎石术患者中的应用效果。方法:选取2021年1月至2023年11月于该院进行输尿管软镜钬激光碎石术治疗的81例泌尿系统结石患者进行前瞻性研究,采用随机数字表法将其为对照组41例和... 目的:观察基于生物-心理-社会的多维护理在输尿管软镜钬激光碎石术患者中的应用效果。方法:选取2021年1月至2023年11月于该院进行输尿管软镜钬激光碎石术治疗的81例泌尿系统结石患者进行前瞻性研究,采用随机数字表法将其为对照组41例和观察组40例。对照组给予常规护理,观察组在对照组基础上给予基于生物-心理-社会的多维护理,比较两组护理前后心理弹性[Connor-Davidson心理弹性量表(CD-RISC)]、应对方式[医学应对问卷(MCMQ)]、生命质量[诺丁汉健康量表(NHP)]评分,以及护理满意度。结果:护理后,两组乐观、坚韧、自强等CD-RISC评分和总分均高于护理前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);护理后,两组屈服、逃避评分均低于护理前,且观察组低于对照组,两组面对评分均高于护理前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);护理后,两组躯体活动、精力、疼痛、睡眠、社会联系、情感反应等NHP评分均低于护理前,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组护理满意度为92.50%(37/40),高于对照组的70.73%(29/41),差异有统计学意义(P<0.05)。结论:在常规护理基础上给予基于生物-心理-社会的多维护理可提高输尿管软镜钬激光碎石术患者心理弹性评分和护理满意度,改善应对方式评分,降低生命质量评分,效果优于单纯常规护理。 展开更多
关键词 输尿管软镜钬激光碎石术 生物-心理-社会 多维护理 心理弹性 护理满意度 应对方式 生命质量
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考虑驾驶风格的多模式自适应巡航控制 被引量:1
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作者 姜顺明 吴朋朋 《江苏大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第4期382-387,共6页
针对自适应巡航控制对于不同驾驶风格驾驶员的适应性问题,提出了一种个性化多模式自适应巡航控制.首先,基于NGSIM(next generation simulation)数据库,利用K-means算法对跟车数据进行聚类分析,将驾驶员的驾驶风格分为激进型、一般型和... 针对自适应巡航控制对于不同驾驶风格驾驶员的适应性问题,提出了一种个性化多模式自适应巡航控制.首先,基于NGSIM(next generation simulation)数据库,利用K-means算法对跟车数据进行聚类分析,将驾驶员的驾驶风格分为激进型、一般型和保守型,并构建了相应的跟车距离模型.基于深度确定性策略梯度算法,对自适应巡航控制各个性能指标进行模块化设计,将个性化跟车距离模型融入对应3种驾驶风格的工作模式.其次,基于最大熵逆向强化学习设计了奖励函数中的个性化性能权重.最后,为了验证多模式自适应巡航控制的有效性,在Simulink/Carsim联合仿真环境中搭建和运行该系统,并将结果与3种驾驶风格驾驶员实车样本进行对比分析.结果显示:3种工作模式的自适应巡航控制下跟车性能均良好,且车间距和车速都接近3种驾驶风格驾驶员的实车样本,符合不同驾驶风格驾驶员的驾驶习性,满足了个性化驾驶需求. 展开更多
关键词 自适应巡航控制 驾驶风格 强化学习 多模式 K-MEANS算法
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从广义地景化营造到“公园城市”建设——永康市文化中心国际竞赛方案思考
5
作者 张振辉 黄上君 刘涛 《华中建筑》 2025年第4期27-32,共6页
近年来,中国城市化进程进入了新阶段,“二次城市化”对城市发展模式提出了新的更高要求。“公园城市”理念拥抱人本逻辑,既强调景观的重要性,也关注地域性文化性表达,弥补了景观都市主义的不足,是指引中国“二次城市化”实践的科学思路... 近年来,中国城市化进程进入了新阶段,“二次城市化”对城市发展模式提出了新的更高要求。“公园城市”理念拥抱人本逻辑,既强调景观的重要性,也关注地域性文化性表达,弥补了景观都市主义的不足,是指引中国“二次城市化”实践的科学思路。地景建筑既是一种建筑形态设计方法,也是一种新型城市设计思路。“广义地景化”的营造思想和手段,促进资源整合,实现功能多义与转化,并通过回应和引入自然生境,强化了城市景观连通性,通过精神场所和文化象征构建文化认同,赓续城市文脉,增进情感交互。通过永康市文化中心建筑方案的解读,重点阐述广义地景化营造是实现“公园城市”的有效方法,为当代城市建设贡献中国智慧和中国方案。 展开更多
关键词 地景建筑 公园城市 二次城市化 多馆式文化中心 文化建筑
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多尺度感知的单文本条件图像风格迁移
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作者 贵向泉 李琪 +2 位作者 李立 张继续 张斌轩 《计算机技术与发展》 2025年第9期46-54,共9页
针对现有图像风格迁移方法生成图像质量不均匀、风格化效果不平衡等问题,提出一种基于CLIP的多尺度感知单文本条件融合的图像风格迁移模型─CLIP-TextFusion。该模型充分利用CLIP的文本─图像对齐能力,无需依赖目标风格图像,仅通过文本... 针对现有图像风格迁移方法生成图像质量不均匀、风格化效果不平衡等问题,提出一种基于CLIP的多尺度感知单文本条件融合的图像风格迁移模型─CLIP-TextFusion。该模型充分利用CLIP的文本─图像对齐能力,无需依赖目标风格图像,仅通过文本描述即可生成与目标风格匹配的图像。模型设计了特征提取与增强网络FENet,结合编码器、多尺度感知解码器以及通道注意力和空间注意力机制,动态调整特征权重和多尺度特征融合,实现内容图像细节的高效保留与风格纹理的精准传递。为进一步优化风格迁移效果,模型引入定向CLIP损失、多尺度感知损失、风格特征提取损失及对抗性损失,分别约束生成图像与文本描述的全局风格一致性、局部细节匹配度以及视觉真实性。实验结果表明,CLIP-TextFusion生成的图像风格鲜明、纹理细腻,在视觉效果和风格一致性上优于现有方法,能够广泛应用于艺术创作和个性化图像生成等领域。 展开更多
关键词 文本引导 图像风格迁移 CLIP模型 多尺度感知 特征提取与增强
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基于不确定场景的多决策风格智能任务分配方法 被引量:1
7
作者 刘家义 王刚 +2 位作者 贾晨星 付强 明月伟 《空军工程大学学报》 北大核心 2025年第1期104-110,共7页
现代信息化战争中,战场环境复杂多变,具有高动态、不完全信息和不确定性等特点,深度强化学习为其中的任务分配问题提供了新思路。针对智能体在不确定场景中泛化能力不足的问题,提出了面向不确定场景的多决策风格智能体架构,增强了智能... 现代信息化战争中,战场环境复杂多变,具有高动态、不完全信息和不确定性等特点,深度强化学习为其中的任务分配问题提供了新思路。针对智能体在不确定场景中泛化能力不足的问题,提出了面向不确定场景的多决策风格智能体架构,增强了智能体面对不确定复杂环境的适应能力;针对深度强化学习方法中单一奖励函数很难训练出符合人类决策逻辑的智能体问题,提出了基于事件的奖励机制,合理引导智能体学习;最后在数字战场仿真环境中验证了所提方法的可行性和优越性。 展开更多
关键词 深度强化学习 任务分配 多智能体系统 决策风格
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多维度视域下毛南族花竹帽藤编艺术的设计转译研究与实践 被引量:2
8
作者 徐明星 潘立琪 陶雄军 《设计》 2025年第8期10-14,共5页
本研究聚焦毛南族花竹帽藤编艺术的活态传承困境,以多维度视角开展花竹帽设计转译研究,旨在通过设计创新激活传统技艺的当代生命力,铸牢中华民族共同体意识。首先,对典型运用花竹帽符号元素的文创产品的外观造型特征、文化和装饰元素以... 本研究聚焦毛南族花竹帽藤编艺术的活态传承困境,以多维度视角开展花竹帽设计转译研究,旨在通过设计创新激活传统技艺的当代生命力,铸牢中华民族共同体意识。首先,对典型运用花竹帽符号元素的文创产品的外观造型特征、文化和装饰元素以及构成形式特征进行分析。采用用户参与式设计收集用户非遗文创设计元素满意度调查数据、结合多维度视域下从文化、设计创新、社会与经济、跨学科等维度地域特征元素,运用GrabCut算法和VGG16神经网络,提出花竹帽文化符号元素的风格迁移的图形渲染方法。研究表明,基于多维转译的设计介入不仅实现了对文创产品的传统纹样的语义再生与工艺结构的技术升级,更表明了分形理论和风格迁移对花竹帽文化符号的文创产品形态设计方法在为少数民族非遗文创的图形符号和文化符号提取、设计转译和应用过程,提供理论与实践范式。 展开更多
关键词 设计转译 毛南族花竹帽 多维度 风格迁移 分形几何 非物质文化遗产
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基于多模态融合技术的高精度半开放式种猪性能测定站设计与试验
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作者 黎煊 梁浩 +3 位作者 刘小磊 李茂 徐迪红 曾荣 《农业机械学报》 北大核心 2025年第8期507-516,共10页
为提升种猪性能测定的自动化水平并减少外界干扰对测定精度的影响,设计了一种基于多模态融合技术的高精度半开放式种猪性能测定站。采用模块化设计原理,完成了测定站结构设计,将结构分成采食端和体质量称量端两个模块;基于STM32主控芯片... 为提升种猪性能测定的自动化水平并减少外界干扰对测定精度的影响,设计了一种基于多模态融合技术的高精度半开放式种猪性能测定站。采用模块化设计原理,完成了测定站结构设计,将结构分成采食端和体质量称量端两个模块;基于STM32主控芯片与FreeRTOS操作系统完成了控制系统软硬件的搭建,与图像采集设备协同工作;提出了一种基于多模态融合的称量异常检测算法,利用背景减除与颜色过滤技术检测区域内异常,同时结合称量信号方差与极差进行动态分析优化时间窗口以对称量噪声数据进行滤除;开展了实际猪群养殖试验,结果显示,称量数据经去噪后,1号猪舍78.39%的异常数据和2号猪舍76.68%的异常数据恢复为正常数据,在30~60 kg、30~100 kg阶段,试验猪群日均自由采食次数分别为5.30(1号猪舍)、5.29(2号猪舍)和5.92(1号猪舍)、5.90(2号猪舍),日均采食时间分别为58.43 min(1号猪舍)、63.23 min(2号猪舍)和52.01 min(1号猪舍)、54.95 min(2号猪舍),料肉比分别为2.58(1号猪舍)、2.57(2号猪舍)和2.82(1号猪舍)、2.75(2号猪舍),80~140日龄的生长曲线拟合结果符合Logistic模型,符合猪群生长规律。研究结果表明,该测定站能够可靠进行种猪性能测定,为精准育种与现代化养殖提供了有效支持,对提升种猪选育效率和优化种猪遗传改良具有重要的应用价值和推广意义。 展开更多
关键词 种猪 性能测定 半开放式 多模态融合 图像与电信号
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基于改进StarGAN的多波段红外图像生成方法研究
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作者 肖文健 王彦斌 +1 位作者 蒋成龙 周含冰 《红外与激光工程》 北大核心 2025年第12期259-267,共9页
为了高效而逼真的将可见光图像转换为同一场景不同波段的红外图像,形成多波段图像数据集,为多波段复合探测算法开发与能力测试提供足够的数据支撑,提出一种基于改进StarGA N的多波段红外图像生成方法。首先通过改进原始StarGA N模型网... 为了高效而逼真的将可见光图像转换为同一场景不同波段的红外图像,形成多波段图像数据集,为多波段复合探测算法开发与能力测试提供足够的数据支撑,提出一种基于改进StarGA N的多波段红外图像生成方法。首先通过改进原始StarGA N模型网络结构,引入目标波段标签信息约束图像转换方向,实现可见光图像向多波段红外图像的单向转换,降低模型训练的运算量。同时,改进原始StarGA N模型重构损失函数,采用图像特征级差异计算代替像素级差异计算,提高生成红外图像的视觉逼真度,同时保证其与源可见光图像特征的一致性。实验结果表明,与同类Pix2Pix、CycleGAN以及原始StarGA N三种典型方法相比,改进后的StarGAN模型训练耗时得到大幅下降,并且生成的红外图像纹理细节更加丰富。其中短波红外图像结构相似性(SSIM)分别提升了约21%、9%和10%,学习感知图像块相似度(LPIPS)分别提升了约46%、32%和25%;长波红外图像SSI M分别提升了约19%、13%和8%,LPIP S分别提升了约56%、49%和37%。体现出该方法在模型训练效率以及生成红外图像质量方面的显著优势,具有较好的应用价值。 展开更多
关键词 红外图像生成 多波段 深度学习 图像风格迁移 改进StarGAN
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基于遗传算法的民居窗墙比节能优化研究——以漳州传统四合院式红砖民居为例
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作者 李涛 李舒祺 《古建园林技术》 2025年第6期25-29,共5页
漳州地区夏热冬暖,民居窗墙比对夏季制冷能耗及全年照明能耗影响显著,综合能耗随窗墙比变化趋势复杂,难以通过简单计算确定适宜的窗墙比。以漳州地区典型四合院式红砖民居为例,基于多目标遗传算法,以照明能耗及制冷能耗最低为优化目标,... 漳州地区夏热冬暖,民居窗墙比对夏季制冷能耗及全年照明能耗影响显著,综合能耗随窗墙比变化趋势复杂,难以通过简单计算确定适宜的窗墙比。以漳州地区典型四合院式红砖民居为例,基于多目标遗传算法,以照明能耗及制冷能耗最低为优化目标,进行典型民居各朝向窗户的窗墙比的优化研究。研究结果表明,在漳州传统合院式红砖民居中各朝向窗的窗墙比增大均有利于节约照明能耗,但制冷能耗随窗墙比增大而增加,选取适宜的窗墙比可以有效节约制冷及照明总能耗,同时可根据房间使用情况的不同,对窗墙比进行相应调整,使特殊使用情境下的室内空间同样可节约照明及制冷总能耗。总之,漳州传统合院式红砖民居宜根据朝向和用途选取适宜的窗墙比,可达到节能减碳的目的。 展开更多
关键词 漳州地区 四合院式红砖民居 多目标遗传算法 窗墙比 建筑节能
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一种改进的MS-EMD字体多风格融合模型
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作者 赵簸臣 王江江 战国栋 《大连民族大学学报》 2025年第3期271-275,共5页
针对字体之间的局部相似性和字体风格之间的差异性,提出了一种改进MS-EMD的多风格汉字字体融合方法。对不同风格字体进行提取、组合、优化和迁移,并且将字体图像的风格特征和内容特征进行字体融合,生成具有多样风格特征的新字体,保留了... 针对字体之间的局部相似性和字体风格之间的差异性,提出了一种改进MS-EMD的多风格汉字字体融合方法。对不同风格字体进行提取、组合、优化和迁移,并且将字体图像的风格特征和内容特征进行字体融合,生成具有多样风格特征的新字体,保留了更多的原风格字体细节信息,并提升了字体生成质量。实验表明:生成的新字体具有较好的艺术性和可读性,可以更好地应用于设计领域和日常生活。 展开更多
关键词 多风格融合 MS-EMD 字体设计
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老年COPD并高血压患者行多样式呼吸训练结合基于PERMA模式优质护理的效果分析
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作者 叶晓琴 《黑龙江医学》 2025年第13期1650-1652,1656,共4页
目的:探讨对老年慢阻肺(COPD)并高血压患者采用多样式呼吸训练结合基于PERMA模式的优质护理的干预效果。方法:选取2022年5月—2023年5月泸州市中医医院收治的500例老年COPD并高血压患者作为研究对象,按照抽签法分为对照组(n=250)和观察... 目的:探讨对老年慢阻肺(COPD)并高血压患者采用多样式呼吸训练结合基于PERMA模式的优质护理的干预效果。方法:选取2022年5月—2023年5月泸州市中医医院收治的500例老年COPD并高血压患者作为研究对象,按照抽签法分为对照组(n=250)和观察组(n=250)。对照组采用多样式护理训练,观察组在对照组的基础上采用PERMA模式的优质护理。对比两组患者血压水平、肺功能、心理复原力以及生活质量等指标。结果:干预后,观察组患者血压相关指标均优于对照组,差异均有统计学意义(t=17.073、32.068、22.022,P<0.05);观察组患者肺功能指标均优于对照组,差异均有统计学意义(t=6.325、3.698、11.912,P<0.05);观察组患者心理复原力评分均优于对照组,差异均有统计学意义(t=14.109、23.483、20.165、8.735、19.624,P<0.05);观察组患者生活质量评分和6 MWT均优于对照组,差异均有统计学意义(t=22.213、29.911,P<0.05)。结论:对老年COPD并高血压患者采用两种护理方法结合的方式在改善患者的肺功能以及血压等方面具有显著效果,可增强患者的心理复原能力且提高患者的生活质量,增加其步行距离。 展开更多
关键词 多样式呼吸 自我管理 老年慢阻肺 高血压 肺功能
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基于粒子群优化-并行卷积神经网络的图像风格迁移 被引量:3
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作者 吴换霞 《复旦学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期24-31,共8页
现有的图像风格迁移算法侧重提取图像低层特征,在图像内容语义、大尺度特征等方面的迁移能力仍然有限,会导致迁移图像内容损失过大、风格纹理细节失真等问题。为了解决这些问题,本文提出了一种基于粒子群优化-并行卷积神经网络(Particle... 现有的图像风格迁移算法侧重提取图像低层特征,在图像内容语义、大尺度特征等方面的迁移能力仍然有限,会导致迁移图像内容损失过大、风格纹理细节失真等问题。为了解决这些问题,本文提出了一种基于粒子群优化-并行卷积神经网络(Particle Swarm Optimization and Parallel Convolutional Neural Network,PSO-PCNN)的图像风格迁移算法。该方法先采用并行卷积神经网络的卷积层提取图像特征,然后根据不同粒度的特征信息进行对齐匹配与融合,从而实现图像风格迁移。此外,在模型训练阶段的后向传播部分采用粒子群优化算法对部分网络权重进行优化,以加快网络的收敛速率。本文通过对比试验将PSO-PCNN模型与VGG-16、CycleGAN、CNN风格迁移模型进行比较,结果表明该PSO-PCNN风格迁移模型在风格损失、内容损失两个指标上均表现出更好的性能,结构相似性的SSIM指数提高到近0.72,风格转换效果也显著提高。该模型成功地迁移了特征信息和风格语义,并生成了更细腻的风格迁移图像效果。 展开更多
关键词 风格迁移 粒子群优化算法 多特征融合 并行卷积神经网络
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西藏的汉传佛教新样文殊图像遗存与多民族文化的融合 被引量:2
15
作者 熊文彬 练梦颖 杨鸿蛟 《中国藏学》 北大核心 2025年第2期1-14,211,共15页
近来,学术界在西藏日喀则市的夏鲁寺、白居寺、顿觉寺、曲林贡萨寺和山南市的觉拉寺等5座寺院发现了7处新样文殊的雕塑和壁画遗存。文章通过实地调查、对图像和文本的梳理和比较,同时在吸收既有成果的基础上首次对这些遗存进行了较为系... 近来,学术界在西藏日喀则市的夏鲁寺、白居寺、顿觉寺、曲林贡萨寺和山南市的觉拉寺等5座寺院发现了7处新样文殊的雕塑和壁画遗存。文章通过实地调查、对图像和文本的梳理和比较,同时在吸收既有成果的基础上首次对这些遗存进行了较为系统的梳理。初步研究显示,这些遗存都是元代至清代不同时期和艺术风格的作品。其题材和图像组合渊源于敦煌莫高窟的汉传佛教新样文殊,经过西夏和元初的融合,形成了最早的藏传佛教新样文殊作品,而后传入西藏,其中萨迦班智达和八思巴等萨迦派上层人士应在其形成和传播过程中发挥了重要作用。西藏现存新样文殊遗存主要流行新样文殊五尊像,藏文文献将其命名为“狮子语文殊主眷五尊”。通过白居寺祖拉康二层罗汉殿彩塑和觉拉寺壁画可知,西藏五尊像的流行与西藏自吐蕃以来对五台山文殊的信仰直接相关。新样文殊组像的构图、人物造型、在佛殿和壁面配置的位置虽不完全相同,应出自不同的粉本,但其题材和风格都体现出藏汉艺术融合的显著特点,是西藏在既有传统和审美文化基础上对汉传佛教新样文殊进行完美整合的结果,其中体现出汉族、于阗人、党项人、蒙古族等多民族文化的显著元素,充分体现出西藏地方对多民族文化和艺术的认同,因此是藏传佛教艺术中西藏历史上与多民族文化交往交流交融的重要例证,具有重要的学术价值和现实意义,值得进一步挖掘和研究。 展开更多
关键词 新样文殊 汉传佛教 西藏 传播 多民族 融合
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基于改进StarGAN-V2的多域面部表情转移
16
作者 王春东 张浩龙 《计算机系统应用》 2025年第4期228-238,共11页
多域面部表情转移涉及不同图像之间的相互转换,目的是生成具有源面部表情和目标面部身份特征的高逼真度面部图像,解决传统方法生成图像相似度高和图像真实性低的问题.本文提出了一种基于改进StarGAN-V2的多域面部表情转移模型,该模型由... 多域面部表情转移涉及不同图像之间的相互转换,目的是生成具有源面部表情和目标面部身份特征的高逼真度面部图像,解决传统方法生成图像相似度高和图像真实性低的问题.本文提出了一种基于改进StarGAN-V2的多域面部表情转移模型,该模型由生成器、鉴别器、映射网络和风格编码器组成,引入了空间注意力机制,并将循环一致性损失改进为对抗性循环一致性损失,在生成器后增加了一个新的域反馈鉴别器.该改进后的Star GAN-V2模型能够基于源图像和目标图像,生成具有源面部表情和目标面部身份特征的高逼真度面部图像.实验结果表明,改进后的模型潜在引导合成和参考引导合成FID值为11.9与17.4,LPIPS值为0.491与0.426,均优于对照模型,改进后的模型解决了图像相似度高的问题,生成的图像也更加真实. 展开更多
关键词 面部表情转移 StarGAN-V2 多域风格 网络安全
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面向配电网典型部件的热故障精准判别方法 被引量:1
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作者 陶岩 张辉 +2 位作者 黄志鸿 单楚栋 徐先勇 《智能系统学报》 北大核心 2025年第2期506-515,共10页
提出一种配电网部件的热故障判别方法。首先包括一种检测任务转换方法,作为热故障判别前置任务的目标检测中。方法主要实现了将可见光图像和红外图像2种不同模态的信息进行巧妙地融合。其次是一种风格迁移方法,用于巡检任务中的场景自... 提出一种配电网部件的热故障判别方法。首先包括一种检测任务转换方法,作为热故障判别前置任务的目标检测中。方法主要实现了将可见光图像和红外图像2种不同模态的信息进行巧妙地融合。其次是一种风格迁移方法,用于巡检任务中的场景自适应。最后是一种改进的交并集损失,用于降低低质量标注示例对边界框回归的影响,以提高模型检测性能。所提出方法较此前方法相比采用了多模态图像的信息,不局限于低分辨率红外图像。且改进后的方法使部件检测(定位)平均精度达到了88.1%,且不影响实时性,误检漏检情况也大大减少。优越的目标检测性能为热故障判别提供了良好的前提条件,温度解译平均误差不超过0.8℃。 展开更多
关键词 配电网巡检 热故障判别 多模态图像 目标检测 风格迁移 交并集损失 图像融合 深度学习
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基于深度学习的单源域泛化方法研究
18
作者 郝宇航 梁建安 +1 位作者 王莹 陈力荣 《网络新媒体技术》 2025年第5期12-20,共9页
在单源域泛化中,往往面临着训练数据单一、缺少新领域数据的问题。现有的单源域泛化模型,大部分是在训练过程中引入数据增强技术来生成多样化的训练样本,以提升模型在未知领域的泛化能力。然而,这样的数据增强技术有时会失效。因此,提... 在单源域泛化中,往往面临着训练数据单一、缺少新领域数据的问题。现有的单源域泛化模型,大部分是在训练过程中引入数据增强技术来生成多样化的训练样本,以提升模型在未知领域的泛化能力。然而,这样的数据增强技术有时会失效。因此,提出一种基于深度学习的单源域泛化方法,该方法不仅引入数据增强技术,而且对网络结构进行改进。首先,该方法在数据增强阶段引入了风格归一化和恢复模块,以生成更为丰富多样的训练数据;其次,采用多尺度特征提取与融合技术,提取涵盖不同视野域的多尺度信息;最后,采取联合注意力特征融合策略,以增强特征提取过程中通道与空间位置之间的相互依赖性。实验结果表明,本文方法在单源域泛化领域中均优于现有方法。 展开更多
关键词 领域泛化 数据增强 未知领域 风格归一化和恢复 多尺度 注意力
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基于图像特征学习的服装款式多标签分类方法
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作者 胡泠泠 董丽 《毛纺科技》 北大核心 2025年第12期94-100,共7页
为解决服装设计款式分类中普遍存在的标签单一、难以全面描述款式多样性的问题,充分捕捉服装设计的丰富性,提出一种基于图像特征学习的服装款式多标签分类方法。首先分别提取服装图像的全局轮廓特征和局部纹理特征,然后通过图像预处理... 为解决服装设计款式分类中普遍存在的标签单一、难以全面描述款式多样性的问题,充分捕捉服装设计的丰富性,提出一种基于图像特征学习的服装款式多标签分类方法。首先分别提取服装图像的全局轮廓特征和局部纹理特征,然后通过图像预处理技术改善所提取数据的质量,以全面捕捉服装款式的多样性。最后使用Ada Boost算法构建一个多标签分类模型,利用该模型计算每个服装类别的概率,最大概率对应的类别就是最终的分类结果。实验结果表明:该方法的对数损失最小,能够显著提高服装款式分类准确率,具备良好的泛化能力,有效解决了现有模型多义性与模糊性问题,为服装设计领域的智能化分类提供了新的思路与解决方案。 展开更多
关键词 图像特征 服装款式 预处理 ADABOOST算法 多标签分类方法
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多学科交叉融合背景下中国式国家安全概念的反思与重构 被引量:5
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作者 张新平 白朴 文浠浠 《情报杂志》 北大核心 2025年第2期57-65,100,共10页
[研究目的]多学科交叉融合是现代学术发展的显著特征和必然趋势。国家安全概念作为国家安全格局、观念和态势的凝练表达,既是国家安全知识体系的基础和载体,也是国家安全学和情报学等相关学科交叉融合和学术对话的基点,有必要对中国式... [研究目的]多学科交叉融合是现代学术发展的显著特征和必然趋势。国家安全概念作为国家安全格局、观念和态势的凝练表达,既是国家安全知识体系的基础和载体,也是国家安全学和情报学等相关学科交叉融合和学术对话的基点,有必要对中国式国家安全概念进行学术分析和逻辑抽离。[研究方法]借鉴援引政治学“最小-最大”概念分析方法,对我国国家安全概念的典型使用场景进行概括,并抽离典型使用场景中的概念属性予以类型化、形成单一属性表,进而对国家安全概念进行模型构建。[研究结果/结论]中国式国家安全具有突出的人民性和文明性之“中国特色”,中国式国家安全概念特指中国人民所塑造的文明秩序能够持续完整发展且不被破坏的一种稳定状态,其与目标、理论、政治、法益、体系和道德六个维度的具体展开共同构成一个二元嵌套的概念模型。 展开更多
关键词 国家安全学 情报学 中国式国家安全 “最小—最大”概念分析法 多学科交叉融合
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