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优化特征融合的多尺度遥感图像目标检测方法
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《计算机应用与软件2024年 第8期41卷 155-161,167页
作者:张昊 刘凤 谭富祥 钱育蓉新疆大学软件学院新疆乌鲁木齐830008 新疆维吾尔自治区信号检测与处理重点实验室新疆乌鲁木齐830008 新疆大学软件工程重点实验室新疆乌鲁木齐830046 
为解决遥感图像场景下多尺度目标检测准确率低的问题,提出DAFFNet遥感图像目标检测算法。该算法基于SSD进行了三方面的改进:为增强多尺度特征信息的获取能力,设计一种基于分组的特征融合方法;引入基于注意力机制的多维度特征优化方法,...
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改进的蚁群优化算法求解旅行商问题
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《计算机工程与设计》2022年 第4期43卷 962-968页
作者:赵鑫 杨雄飞 钱育蓉新疆大学软件学院新疆乌鲁木齐830046 新疆大学软件工程重点实验室新疆乌鲁木齐830046 新疆维吾尔自治区信号检测与处理重点实验室新疆乌鲁木齐830046 
针对基本蚁群算法在求解旅行商问题时表现的停滞和早熟现象,提出一种带遗忘因子的蚁群优化算法。通过在人工蚂蚁中加入遗忘因子,建立新的状态转移公式,修改信息素更新策略,蚂蚁按照基本蚁群算法的搜索方式工作,结合当前解的最优值误差率...
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融合高度信息的遥感图像语义分割网络
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《计算机工程与设计》2023年 第8期44卷 2417-2424页
作者:高梁 钱育蓉 刘慧新疆大学软件学院新疆乌鲁木齐830046 新疆大学信息科学与工程学院新疆乌鲁木齐830046 新疆大学信号检测与处理重点实验室新疆乌鲁木齐830046 新疆大学软件工程重点实验室新疆乌鲁木齐830046 
针对遥感图像分割精度低的问题,提出一种融合高度信息的遥感图像语义分割网络。将光谱信息和高度信息进行融合,从不同的数据中提取地物的特征信息。针对卷积网络受固定感受野的限制,无法有效获取特征图上下文信息的问题,将Transformer...
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面向移动端的目标检测优化研究
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《计算机工程与应用》2022年 第24期58卷 12-28页
作者:韩晶晶 刘江越 公维军 魏宏杨 钱育蓉新疆大学信号检测与处理重点实验室乌鲁木齐830046 新疆大学软件学院乌鲁木齐830091 新疆大学信息科学与工程学院乌鲁木齐830046 乌鲁木齐职业大学实训中心乌鲁木齐830004 新疆大学软件工程重点实验室乌鲁木齐830000 
为适应移动智能时代对实时目标检测的需求,人们针对面向移动端的目标检测优化问题提出了众多解决思路。其优化思路可归纳为轻量化网络设计和模型压缩两类:一类是基于手工设计或自动化机器学习(AutoML)手段,在网络设计之初就采用轻量化...
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基于反馈生成对抗网络的单图像超分辨率重建
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《计算机工程与设计》2022年 第7期43卷 2022-2030页
作者:王永强 李雪 范迎迎 钱育蓉新疆大学信息科学与工程学院新疆乌鲁木齐830046 新疆大学软件学院新疆乌鲁木齐830046 新疆大学新疆维吾尔自治区信号检测与处理重点实验室新疆乌鲁木齐830046 新疆大学软件工程重点实验室新疆乌鲁木齐830046 
针对现有图像超分辨率重建方法中高频图像信息不丰富的问题,提出一种基于反馈和注意机制的单图像重建生成对抗网络(GFSRGAN)。采用反馈网络作为生成器,通过反馈连接逐步生成高分辨率图像;提出一种具有注意机制的反馈块,其能在处理反馈...
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面向遥感图像的建筑物轻量化语义分割方法
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《计算机工程与设计》2022年 第9期43卷 2646-2653页
作者:王一琛 刘慧 王海涛 钱育蓉新疆大学软件学院新疆乌鲁木齐830046 新疆大学信息科学与工程学院新疆乌鲁木齐830046 新疆大学新疆维吾尔自治区信号检测与处理重点实验室新疆乌鲁木齐830046 新疆大学软件工程重点实验室新疆乌鲁木齐830046 
针对高分辨率遥感图像建筑物分割方法存在分割完整度低和模型参数量大的问题,提出一种轻量化的编码器-解码器结构网络LED-Net (lightweight encoder decoder network)。编码器使用带有通道注意力机制的残差网络,使得网络充分提取图像的...
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基于孪生网络的目标跟踪算法综述
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《计算机工程与科学》2023年 第9期45卷 1578-1592页
作者:马玉民 钱育蓉 周伟航 公维军 帕力旦·吐尔逊新疆大学软件学院新疆乌鲁木齐830000 新疆维吾尔自治区信号检测处理重点实验室新疆乌鲁木齐830046 新疆大学软件工程重点实验室新疆乌鲁木齐830000 新疆师范大学新疆乌鲁木齐830000 
孪生网络是由2个或多个人工神经网络建立的耦合框架,因其将回归问题转换为相似度匹配问题,备受计算机视觉领域的研究人员关注。随着深度学习理论的快速发展,目标跟踪技术在生活中得到了广泛的应用。基于孪生网络的目标跟踪算法以其相对...
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基于均方误差的8位深度神经网络量化
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《计算机工程与设计》2022年 第5期43卷 1258-1264页
作者:冯鹏程 禹龙 田生伟 耿俊 龚国良新疆大学信息科学与工程学院新疆乌鲁木齐830046 新疆大学网络中心新疆乌鲁木齐830046 新疆大学软件学院新疆乌鲁木齐830008 新疆大学软件工程技术重点实验室新疆乌鲁木齐830008 中国科学院半导体研究所高速电路与神经网络实验室北京100083 
为模型量化后具有更高的准确度,提出以量化均方误差(QMSE)为指标的确定量化系数的方法,针对量化后性能损失严重的小型网络,进一步提出更新统计参数(USP)的方法。QMSE将量化过程中的舍入和截断操作产生的噪声相结合,以此作为选取合适量...
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像素分割联合深度双分支模型辅助诊断新冠CT图像
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《微电子学与计算机》2023年 第6期40卷 42-50页
作者:杜臻宇 帕力旦·吐尔逊 范迎迎 许春陶 钱育蓉新疆大学软件学院新疆乌鲁木齐830000 新疆维吾尔自治区信号检测与处理重点实验室新疆乌鲁木齐830046 新疆大学软件工程重点实验室新疆乌鲁木齐830000 新疆师范大学新疆乌鲁木齐830000 
基于医学肺部影像开发智能诊断新冠肺炎的深度学习方法能够减轻大量医护人员的工作,且能够提供可靠的准确性,然而深度学习方法的高准确性通常依赖于数据样本的质量.在自然界存在的医学图像数据的来源和处理过程并不单一,数据样本差异性...
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无人机平台下的行人与车辆目标实时检测
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《计算机工程与应用》2021年 第17期57卷 169-174页
作者:黄梓桐 阿里甫·库尔班新疆大学软件学院乌鲁木齐830046 新疆大学软件工程技术重点实验室乌鲁木齐830046 
在无人机图像中快速准确地检测行人和车辆是一项有意义但又极具挑战的任务,其广泛应用于军事侦察、交通管制以及偏远地区救援等任务中。然而,由于无人机属于小型移动设备,其内存和计算能力非常有限,使得如何保证其检测实时性一直是难题...
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