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检索条件"机构=南京信息工程大学计算机与软件学院教育部数字取证工程研究中心"
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一种针对聚类问题的量子主成分分析算法
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计算机研究与发展》2022年 第12期59卷 2858-2866页
作者:刘文杰 王博思 陈君琇数字取证教育部工程研究中心(南京信息工程大学)南京210044 南京信息工程大学计算机与软件学院南京210044 
聚类问题中的离群点容易影响簇中心的选择,且样本数据量规模的扩大会造成样本点间的距离计算需要消耗大量计算资源.为了解决上述问题,从簇中心选取和最短距离搜索2个方面出发,提出了一种针对聚类问题的新型量子主成分分析算法.利用阈值...
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基于RC-LSTM的雷达回波外推方法
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计算机集成制造系统》2024年 第8期30卷 2962-2967页
作者:王友宁 白金明 刘琦南京信息工程大学计算机与软件学院教育部数字取证工程研究中心江苏南京210044 南京信息工程大学应用气象学院江苏南京210044 
雷达回波外推是降水临近预报的重要手段,所用的方法分为数值预报与数据驱动预报。前者依托数学与物理模型,后者依托深度学习技术总结历史规律。尽管深度学习在气象预报中研究活跃,但实际应用仍面临挑战,尤其是精度问题。因此设计了一种...
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基于差分隐私的深度伪造指纹检测模型版权保护算法
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《通信学报》2022年 第9期43卷 181-193页
作者:袁程胜 郭强 付章杰南京信息工程大学计算机学院、软件学院、网络空间安全学院江苏南京210044 南京信息工程大学数字取证教育部工程研究中心江苏南京210044 
提出了一种基于差分隐私的深度伪造指纹检测模型版权保护算法,在不削弱原始任务性能的同时,实现了深度伪造指纹检测模型版权的主动保护和被动验证。在原始任务训练时,通过添加噪声以引入随机性,利用差分隐私算法的期望稳定性进行分类决...
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采用可逆信息隐藏技术的高性能彩色图像对比度增强算法
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计算机辅助设计与图形学学报》2023年 第7期35卷 1052-1063页
作者:高光勇 周正源南京信息工程大学数字取证教育部工程研究中心南京210044 南京信息工程大学计算机学院、软件学院、网络空间安全学院南京210044 郑州信大先进技术研究院郑州450001 
针对彩色图像可逆信息隐藏中相对较少的嵌入容量和数据嵌入后的图像质量问题,提出基于可逆信息隐藏的高性能彩色图像对比度增强算法.该算法将原始RGB图像转换成HSV(色调,饱和度,亮度)图像,在预处理时,合并像素直方图单侧2个高度最低的条...
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改进孪生网络在小样本轴承故障诊断中的应用
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计算机工程与应用》2023年 第19期59卷 294-304页
作者:赵晓平 彭澎 张永宏 张中洋南京信息工程大学计算机与软件学院南京210044 南京信息工程大学数字取证教育部工程研究中心南京210044 南京信息工程大学自动化学院南京210044 
针对传统深度学习模型过度依赖大量训练数据,在小样本条件下会出现准确率低和泛化性差的问题,提出一种基于改进孪生神经网络(improved siamese neural network,ISNN)的小样本轴承故障诊断方法。该方法致力于利用度量学习思想来判断样本...
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深度学习的轻量化神经网络结构研究综述
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计算机工程2021年 第8期47卷 1-13页
作者:王军 冯孙铖 程勇南京信息工程大学计算机与软件学院南京210044 南京信息工程大学数字取证教育部工程研究中心南京210044 南京信息工程大学科技产业处南京210044 
随着深度神经网络和智能移动设备的快速发展,网络结构轻量化设计逐渐成为前沿且热门的研究方向,而轻量化的本质是在保持深度神经网络精度的前提下优化存储空间和提升运行速度。阐述深度学习的轻量化网络结构设计方法,对比与分析人工设...
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基于自适应权重的多源分域适应
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软件学报》2024年 第4期35卷 1703-1716页
作者:田青 孙灿宇 储奕南京信息工程大学软件学院江苏南京210044 数字取证教育部工程研究中心(南京信息工程大学)江苏南京210044 计算机软件新技术国家重点实验室(南京大学)江苏南京210023 
作为机器学习的一个新兴领域,多源分域适应(MSPDA)问题由于其源域自身的复杂性、领域之间的差异性以及目标域自身的无监督性,给相关研究带来了挑战,以致目前鲜有相关工作被提出.在该场景下,多个源域中的无关类样本在域适应过程中会造...
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联合组间对抗数据混合与变换器学习的协同显著性检测
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计算机学报》2023年 第9期46卷 1838-1854页
作者:吴泱 宋慧慧 张开华 陈虎 刘青山南京信息工程大学自动化学院南京210044 南京信息工程大学计算机与软件学院数字取证教育部工程研究中心南京210044 四川大学视觉合成图形图像技术国家级重点实验室成都610041 
协同显著性检测旨在发现并分割出一组图像中相同语义类别的前景显著目标.当前基于深度学习的协同显著性检测方法主要存在两方面局限:(1)训练数据中仅含有单一显著目标,无法为模型训练提供对抗样本,导致其泛化性受限,难以有效应对未知类...
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基于空间感知的多级损失目标跟踪对抗攻击方法
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《通信学报》2021年 第11期42卷 242-254页
作者:程旭 王莹莹 张年杰 付章杰 陈北京 赵国英南京信息工程大学计算机学院、软件学院、网络空间安全学院江苏南京210044 南京信息工程大学数字取证教育部工程研究中心江苏南京210044 奥卢大学机器视觉与信号分析研究中心奥卢FI-90014 
针对现有的对抗扰动技术难以有效地降低跟踪器的判别能力使运动轨迹发生快速偏移的问题,提出一种高效的攻击目标跟踪器方法。首先,所提方法从高层类别和底层特征考虑设计了欺骗损失、漂移损失和基于注意力机制的特征损失来联合训练生成...
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渐进聚合多尺度场景上下文特征的伪装物体检测
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计算机学报》2022年 第12期45卷 2637-2651页
作者:刘研 张开华 樊佳庆 赵雅倩 刘青山南京信息工程大学自动化学院南京210044 南京信息工程大学计算机与软件学院数字取证教育部工程研究中心南京210044 南京航空航天大学计算机科学与技术学院南京210016 苏州浪潮智能科技有限公司江苏苏州215101 
伪装物体检测通过模仿人类的视觉检测机理,实现在复杂场景下对伪装物体的定位与识别.然而,多数伪装物体检测方法在遇到相似外形目标干扰时,仅通过目标的局表观特征无法准确识别伪装目标.为此,本文提出一种渐进聚合多尺度场景上下文特...
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