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基于多模态模糊特征融合的脑龄协同预测算法
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《模式识别与人工智能》2024年 第7期37卷 613-625页
作者:王静 丁卫平 尹涛 鞠恒荣 黄嘉爽南通大学人工智能与计算机学院南通226019 
深度神经网络可通过训练从大脑图像中预测年龄,作为识别衰老相关疾病的生物标志物.传统的脑龄预测方法往往依赖于单一模态的图像数据,而多模态数据可提供更全面的信息,提高预测精度.然而,现有的多模态融合方法往往不能充分利用不同模态...
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RCAR-UNet:基于粗糙通道注意力机制的视网膜血管分割网络
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《计算机研究与发展》2023年 第4期60卷 947-961页
作者:孙颖 丁卫平 黄嘉爽 鞠恒荣 李铭 耿宇南通大学信息科学技术学院江苏南通226019 
眼底图像中视网膜血管的健康状况对早期诊断各种眼科疾病及糖尿病心脑血管疾病等具有重要意义,然而视网膜血管结构细微、边界模糊且分布不规则,对其进行准确分割存在较大的难度.针对视网膜血管的这些特征,提出一种粗糙通道注意力残差U...
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模糊逻辑引导的多粒度深度神经网络
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《模式识别与人工智能》2023年 第9期36卷 778-792页
作者:周天奕 丁卫平 黄嘉爽 鞠恒荣 姜舒 王海鹏南通大学信息科学技术学院南通226019 
准确识别和分类组织病理图像对于疾病的早期检测和治疗至关重要.病理医生诊断时通常会采用多层次的方式进行判断,即观察各个倍率下细胞的异常区域,然而现有模型通常只能在单一粒度上进行特征提取,忽略细胞的多粒度特性.因此,文中提出模...
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基于多模态多粒度融合网络的癫痫识别方法
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《数据采集与处理》2024年 第3期39卷 710-723页
作者:戚晓雨 丁卫平 鞠恒荣 程学云 黄嘉爽南通大学信息科学与技术学院南通226019 
结构脑网络(Structural brain network,SC)和功能脑网络(Functional brain network,FC)能从不同角度反映癫痫对大脑结构信息的改变。目前,融合两类脑网络信息进行癫痫的辅助诊断已成为领域内的重要研究之一。然而,常见的融合模型仅在单...
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基于属性树的并行化增量式动态属性约简算法
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《模式识别与人工智能》2022年 第10期35卷 939-951页
作者:秦廷桢 丁卫平 鞠恒荣 李铭 黄嘉爽 陈悦鹏 王海鹏南通大学信息科学技术学院南通226019 
传统增量算法主要侧重于从更新近似的角度进行属性约简,但在处理大规模数据集时需要评估所有属性并反复计算重要度,提升时间复杂度,降低效率。针对上述问题,文中提出基于属性树的并行化增量加速策略,关键步骤是将所有属性聚类成多棵属...
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基于粗糙图的图卷积神经网络算法
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《模式识别与人工智能》2022年 第9期35卷 827-838页
作者:潘柏儒 丁卫平 鞠恒荣 黄嘉爽 程纯 沈鑫杰 耿宇南通大学信息科学技术学院南通226019 
图卷积神经网络在解决节点分类问题时,使用拓扑图刻画节点间关系,并根据该拓扑图进行节点特征更新.然而,传统的拓扑图只能刻画节点之间的确定关系(即连接边权重为固定值),忽略真实世界中广泛存在的不确定性.这些不确定性不仅影响节点之...
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基于Local约简的序贯三支分类器
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《计算机科学》2017年 第9期44卷 34-39,57页
作者:鞠恒荣 李华雄 周献中 黄兵 杨习贝南京大学工程管理学院南京210093 南京大学智能装备新技术研究中心南京210093 南京审计大学审计科学研究院南京211815 江苏科技大学计算机科学与工程学院镇江212003 
序贯三支决策是三支决策理论近年发展起来的一种新型决策方法。传统的序贯三支决策方法鲜有针对序贯信息粒的构建和其在分类学习中的应用的研究。针对这两个问题,研究了Local约简与Global约简之间的内在序贯性,并以此构建了具有约简特...
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不完备信息系统中测试代价敏感的可变精度分类粗糙集
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《智能系统学报》2014年 第2期9卷 219-223页
作者:鞠恒荣 马兴斌 杨习贝 祁云嵩 杨静宇江苏科技大学计算机科学与工程学院江苏镇江212003 南京理工大学计算机科学与技术学院江苏南京210094 
在不完备信息系统中,可变精度分类关系是限制容差关系的改进形式,但其并未考虑数据集中属性的测试代价。为解决这一问题,提出了基于测试代价敏感的可变精度分类粗糙集模型。进一步地,通过分析传统启发式算法没有考虑测试代价以及回溯算...
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基于双通路卷积融合网络的脑龄分布预测
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《山东大学学报(工学版)》2022年 第6期52卷 131-138页
作者:沈鑫杰 黄嘉爽 丁卫平 孙颖 王海鹏 鞠恒荣南通大学信息科学技术学院江苏南通226019 
采用深度学习对脑龄预测问题进行研究,提出并设计一种基于双通路卷积融合网络的脑龄分布预测模型,以有效预测被试的大脑年龄。将被试静息态功能磁共振成像(rest-state functional MRI,rs-fMRI)数据通过标记分布学习方法,将确定的脑龄标...
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信息素引导的粗糙超立方体并行属性约简算法
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《小型微型计算机系统》2024年 第12期45卷 2898-2907页
作者:姚泓丞 丁卫平 鞠恒荣 黄嘉爽 姜舒 陈悦鹏南通大学信息科学技术学院江苏南通226019 
随着数据量的爆炸式增长,传统属性约简算法在处理海量数据时效率低下,评价指标单一且容易陷入局部最优,导致属性子集质量不高.为解决这些问题,本文设计一种适用于大数据场景的高效属性约简算法.首先,本文引入了粗糙超立方体方法的3个评...
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