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1.
爆炸式增长的语音数据为存储与传输带来极大困难,现有方法难以实时应对海量语音频域数据.因此本文提出一种增量式学习的语音字典构造方法,该方法先将语音时域信号经短时傅里叶变换处理后转换为各窗频谱幅值,再将高维空间向量投影到低维空间,并以字典中的少数基向量线性拟合当前窗向量.进而通过存储基向量的标识和拟合系数完成对当前窗向量的存储,把无法拟合的窗向量经处理后加入字典,实现增量式学习.解压过程依据用户请求将字典中指定条目经线性拟合实现.实验结果表明,本方法能大幅度压缩语音频谱包络,适用于受带宽限制下实时高采样率的流式语音数据,与同类算法相比,在保证还原质量的情况下,能对信号的存储空间以及传输带宽进行大幅度的压缩.  相似文献   
2.
针对低清晰度照片或图像放大后边界模糊、画质差及人们对高清图像的实际需求,基于统一计算架构(CUDA)环境,提出了一个两层结构的图像并行锐化方法,设计并实现了一个基于GPU的并行锐化算法:第一层采用并行线性插值法,反复对图像非边界部分进行计算以及边缘区域锐化处理;第二层采用改进的梯度法对图像进一步优化。放大后的图像经该方法处理后,基本上可消除图像边缘区域的锯齿,使图像画质平滑、自然、清晰。经实验验证,设计的基于GPU的并行锐化算法在效率和画质上都优于目前流行的算法,提出的方法可应用于现有图像及照片放大后处理。  相似文献   
3.
入侵检测对于网络安全至关重要,不平衡或易混淆的训练样本往往导致传统入侵检测算法效率不佳。为此,提出一种小样本纠错的多层检测分类模型。首先,通过正交投影降维分类算法,使用入侵检测数据集的训练集构建第一层的初筛分类器,将待测样本粗分为三类;然后基于支持向量机及随机森林算法构造第二层和第三层的级联分类器组,每层逐步纠错前面层,并细分至五类;最后,用开源入侵检测评测数据集NSL-KDD进行实验。实验结果表明,本文的方法显著提高了对于拒绝服务攻击(Denial of Service,DoS)、探测攻击(Probe)、未经授权的远程访问(Remote to Local,R2L)类攻击样本的准确率,整体召回率及准确率优于同类研究。  相似文献   
4.
一种非均匀分布数据的非线性标准化方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
传统的数据标准化处理通常采用的是线性的变换方法,其在处理非均匀分布的数据集时,容易因局部区间内数据点间距过小导致后续的数据挖掘(尤其是基于距离的挖掘)结果不够精确。因此,为非均匀分布数据提出一种基于数据拟合的非线性变换标准化方法,该方法能够在不改变数据整体分布规律的前提下,依据统计找出对应的非线性变换函数,根据函数对各数据点的取值进行非线性放缩,将数据稠密的区间进行扩大的同时将数据稀疏的区间进行压缩,让挖掘的结果更加精确。实验采用BP(Back Propagation)神经网络、支持向量机(Support Vector Machine,SVM)、最近邻分类(K-Nearest Neighbor,KNN) 3种经典分类算法结合不同的数据集进行了挖掘,结果表明,分类的错误率有不同程度的下降,同时F1度量有所提高。  相似文献   
5.
现有双目立体视觉算法常常需要双目相机位置固定,在现实应用中,这类算法难以重构空间三维几何关系.为此,本文提出了一种不受位置限制的多视角图像三维重建与形变检测算法.该算法首先采用sift算法获取成对图像的特征点,以获取形变前后比对点对图像的特征信息;其次,利用信号博弈方法确定图像拍摄时相机的空间位置与视角,以准确获取图像的空间位置坐标;再次,依据上述信息完成物体的三维点云重建;进而,利用三维数据信息比对实现物体形变识别.最后,本文利用真实物体的实验,验证了三维重建形变识别算法的有效性.  相似文献   
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