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学习困难与泛化能力感知的软件缺陷预测过采样方法
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计算机集成制造系统》2024年 第8期30卷 2663-2671页
作者:范洪旗 严远亭 张以文 张燕平安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室安徽合肥230601 安徽大学计算机科学与技术学院安徽合肥230601 
软件缺陷数据的类别分布不平衡特点给软件缺陷预测任务带了巨大的挑战。合成过采样是解决这一问题最为主流的技术,但如何设计合适的采样策略避免因引入异常样本而导致的过度泛化风险,始终是软件缺陷预测过采样方法面临的难点。针对这一...
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判别损失无监督域适应方法
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计算机工程与科学》2024年 第1期46卷 132-141页
作者:王姗姗 汪梦竹 骆志刚安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室安徽合肥230039 国防科技大学计算机学院并行与分布计算重点实验室湖南长沙410073 
在无监督域适应任务中,源域和目标域的分布不同,源域数据标签已知,但是目标域的数据标签未知。最大平均差异MMD是一种具有代表性的分布度量方法,广泛应用于源域与目标域之间的分布差异度量。然而,MMD度量及其变种方法通常忽略了样本的...
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基于神经网络的高并行大规模MIMO信号检测算法
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《系统工程与电子技术》2022年 第12期44卷 3843-3849页
作者:许耀华 朱成龙 王翊 蒋芳 丁梦琴 王慧平安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室安徽合肥230601 
随着5G和未来移动无线网络的不断发展,大规模多输入多输出(multiple input multiple output,MIMO)是其中的关键技术之一。随着天线数目的不断增加,给接收机的设计带来更高的挑战,复杂度过高的检测算法在实际中难以应用。本文将一种高并...
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JPEG图像多域可逆信息隐藏及载荷分配算法
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计算机研究与发展》2022年 第8期59卷 1831-1840页
作者:殷赵霞 郭红念 杜洋 马文静 吕皖丽 张新鹏智能计算与信号处理教育部重点实验室(安徽大学)合肥230601 复旦大学计算机科学技术学院上海200433 
信息隐藏技术通过修改数字媒体信号嵌入附加信息而不影响媒体本身的使用价值;可逆信息隐藏不仅可以隐藏并提取附加信息,还可以无失真地恢复载体,是当前研究热点.针对应用最广泛的图像格式JPEG(joint photographic experts group),其可...
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用于红外宽带吸收器的深度学习网络模型框架
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《石油化工高等学校学报》2023年 第6期36卷 57-63,I0002页
作者:王璇 冯乃星 张玉贤安徽大学教育部智能计算与信号处理重点实验室/信息材料与智能传感实验室安徽合肥230601 
揭示复杂的光物质相互作用,必须简化超材料的正向和反向按需设计。近年来深度学习作为一种流行的数据驱动方法,在很大程度上缓解了数值模拟耗时长、重经验的特点。提出了一种基于全连接的深度神经网络框架实现宽带吸收器的逆向设计和光...
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基于硬件感知的多目标神经结构搜索方法
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计算机学报》2023年 第12期46卷 2651-2669页
作者:许柯 孟源 杨尚尚 田野 张兴义安徽大学人工智能学院计算智能与信号处理教育部重点实验室合肥230601 安徽大学计算机科学与技术学院合肥230601 安徽大学物质科学与信息技术研究院合肥230601 
神经结构搜索技术可以在大量候选网络集合中搜索到适用于特定任务的神经网络结构.目前,大多数结构搜索网络的署是针对英伟达GPU、英特尔CPU或谷歌TPU等硬件设备的.然而,将搜索到的架构迁移到一些AI专用加速器中,如寒武纪加速卡或华为A...
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降噪自编码器辅助的下行MIMO-SCMA编解码方法
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《西安电子科技大学学报》2022年 第3期49卷 74-82页
作者:蒋芳 黄兴 胡梦钰 王翊 许耀华 胡艳军安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室安徽合肥230601 安徽省物联网频谱感知与测试工程技术研究中心安徽合肥230601 
为了改善稀疏码分多址系统在多天线应用中的误码率性能,将深度学习引入多输入多输出稀疏码分多址系统,提出了一种降噪自编码器辅助的编解码方法。发射端使用多个深度神经网络单元构建多天线稀疏码分多址编码器,通过神经网络的学习获得...
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广义空间调制MIMO系统中基于块稀疏自适应匹配追踪的检测算法
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《无线电工程》2022年 第10期52卷 1695-1701页
作者:吴香情 胡艳军 蒋芳安徽大学计算机智能与信号处理教育部重点实验室安徽合肥230601 
广义空间调制(Generalized Spatial Modulation,GSM)在多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)系统中的应用能够提高系统的能量效率,但与此同时GSM-MIMO系统激活多根天线也给接收机的信号检测带来了极大的挑战,而接收端是...
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面向健康体检数据的多目标Top-k频繁模式挖掘方法
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《控制与决策》2023年 第1期38卷 190-200页
作者:邱剑锋 武梦雨 储建军 张兴义 苏延森安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室合肥230039 安徽大学计算机科学与技术学院合肥230039 合肥市第二人民医院合肥230012 
为解决现有的模式挖掘方法没有充分利用体检数据中检查项的异常程度与特定疾病之间相关性的问题,提出一种面向健康体检数据的多目标Top-k频繁模式挖掘方法.首先,针对体检数据的特点,提出异常度和覆盖率两个指标,在此基础上,将Top-k频繁...
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超密集网络中基于判别函数的聚类算法
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《北京邮电大学学报》2022年 第2期45卷 104-109页
作者:康玲 王翊 胡艳军 蒋芳 李莉萍安徽大学计算智能与信号处理教育部重点实验室合肥230601 中国科学院上海微系统与信息技术研究所无线传感网与通信重点实验室上海200050 
超密集网络可以通过虚拟小区间的协作来提升用户体验,但由于小区的重叠覆盖使得用户间存在较复杂的干扰问题。因此,提出了一种基于判别函数的聚类算法来缓解强干扰带来吞吐量下降的问题。首先,利用用户间干扰信道的余弦相似度定义用户...
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