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基于多尺度上下文提取的小样本野生动物检测
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作者 刘珂 林珊玲 +4 位作者 师欣雨 林坚普 吕珊红 林志贤 郭太良 《液晶与显示》 北大核心 2025年第3期516-526,共11页
针对野生动物数据集样本量小、目标尺度多变所导致的野生动物检测困难以及检测精度低等问题,提出一种基于多尺度上下文提取的小样本野生动物检测(MS-FSWD)算法。首先,通过多尺度上下文提取模块增强模型对不同尺度的野生动物的感知能力,... 针对野生动物数据集样本量小、目标尺度多变所导致的野生动物检测困难以及检测精度低等问题,提出一种基于多尺度上下文提取的小样本野生动物检测(MS-FSWD)算法。首先,通过多尺度上下文提取模块增强模型对不同尺度的野生动物的感知能力,提高检测性能;其次,引入Res2Net作为原型校准模块的强分类网络对分类器输出的分类分数进行校正;然后,在RPN中加入置换注意力机制,增强目标区域的特征图,弱化背景信息;最后,将平衡L1损失作为定位损失函数,提升目标定位性能。实验结果表明,相比DeFRCN算法,MS-FSWD在小样本野生动物数据集FSWA上,1-shot和3-shot检测任务中新类AP50分别提升了9.9%和6.6%;在公共数据集PASCAL VOC上,MS-FSWD最高提升了12.6%。与VFA算法相比,在PASCAL VOC数据集Novel Set 3的10-shot任务中,新类AP50提升了3.3%。 展开更多
关键词 小样本目标检测 野生动物检测 迁移学习 多尺度上下文提取 注意力机制
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结合色彩校正和结构信息的双路低光照图像增强 被引量:1
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作者 林珊玲 陈燕 +4 位作者 张雪 林志贤 林坚普 吕珊红 郭太良 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期75-88,共14页
为改善暗环境下图像的成像效果,本文提出了一种无监督双路低光照图像增强算法,结合了色彩校正和结构信息。该算法基于生成对抗网络,其中生成器采用双分支结构同时处理图像的色彩与结构细节,以实现更自然的颜色恢复和更清晰的纹理细节。... 为改善暗环境下图像的成像效果,本文提出了一种无监督双路低光照图像增强算法,结合了色彩校正和结构信息。该算法基于生成对抗网络,其中生成器采用双分支结构同时处理图像的色彩与结构细节,以实现更自然的颜色恢复和更清晰的纹理细节。判别器引入空间辨别模块(spatial-discriminative block,SDB),以增强其判别能力,推动生成器生成更真实的图像。图像色彩校正模块(Illumination-guided color correction block,IGCB)利用光照特征引导,减少低光照环境下噪声和伪影的影响。通过多尺度通道融合模块(selective kernel channel fusion,SKCF)和优化的注意力卷积模块(convolution attention block,CAB),增强了图像的语义信息和局部细节。实验结果表明,该算法在LOL和LSRW数据集上表现优于经典方法,在LOLv1和LOLv2数据集上,PSNR和SSIM指标分别达到19.89与0.672,以及20.08与0.693,整体性能优于现有无监督算法。实际应用验证了该算法在恢复低光照图像的亮度、对比度和色彩方面的有效性。 展开更多
关键词 低光照图像增强 色彩校正 注意力卷积 多尺度特征融合
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融合全局信息与双域注意力机制的光学遥感飞机目标检测
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作者 林珊玲 张雪 +4 位作者 陈燕 林坚普 吕珊红 林志贤 郭太良 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第20期3085-3098,共14页
针对光学遥感图像中飞机目标检测算法因背景复杂、受测飞机目标较小以及飞机外观差异较小导致检测精度不足的问题,本文基于YOLOv8n模型,提出一种融合全局信息与双域注意力机制的光学遥感图像飞机目标检测算法。首先,设计了SPPF_Global模... 针对光学遥感图像中飞机目标检测算法因背景复杂、受测飞机目标较小以及飞机外观差异较小导致检测精度不足的问题,本文基于YOLOv8n模型,提出一种融合全局信息与双域注意力机制的光学遥感图像飞机目标检测算法。首先,设计了SPPF_Global模块,通过全局最大池化层提供全局特征概览,帮助模型在复杂环境中更好地区分目标与背景;其次,提出了双域注意力机制,通过空间域和通道域的信息引导,提高模型对机翼形状等重要区域的关注度,增强对不同飞机型号的细微差别的区分能力;最后,采用并行路径改进下采样模块并引入Powerful-IoU损失函数,通过自适应惩罚因子加速模型收敛,提高对小目标飞机的识别能力和预测框的回归效率。实验结果表明:与原始YOLOv8n相比,改进后的模型在公开数据集MAR20上的精确率、召回率、mAP50以及mAP50-95分别提高了3.3%,2.6%,3.2%和2.6%,在NWPU VHR-10数据集上分别提高了5%,5.1%,2.5%和0.3%;同时,参数量和运算量分别降低了6.6%和3.7%。证明了本文模型的高效性和优越性,有效提升了光学遥感图像中飞机目标检测算法的应用价值。 展开更多
关键词 光学遥感图像 飞机目标检测 YOLOv8 注意力机制 Powerful-IoU
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融合特征选择和交叉网络的增强推荐模型
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作者 师欣雨 林珊玲 +4 位作者 刘珂 林坚普 吕珊红 林志贤 郭太良 《计算机系统应用》 2024年第12期97-105,共9页
针对目前大多数推荐模型在特征交互时,存在忽视特征重要程度使得推荐模型准确率不高的问题,为此本文提出融合特征选择和交叉网络的增强推荐模型.该模型采用SENet网络在特征交互前过滤不重要的特征,使其挖掘到更有价值的交互信息.在此基... 针对目前大多数推荐模型在特征交互时,存在忽视特征重要程度使得推荐模型准确率不高的问题,为此本文提出融合特征选择和交叉网络的增强推荐模型.该模型采用SENet网络在特征交互前过滤不重要的特征,使其挖掘到更有价值的交互信息.在此基础上,进一步使用并行的交叉网络和深度神经网络,以捕捉显式特征交互和隐式特征交互.同时,在交叉网络中引入低秩技术,将权重向量改进为低秩矩阵,在保证模型性能的同时,降低模型的训练成本.该模型在MovieLens-1M、Criteo数据集上与其他推荐模型进行了对比实验,实验结果表明所提推荐模型在AUC指标上明显优于其他模型,证明了所提推荐模型的有效性. 展开更多
关键词 推荐算法 深度学习 SENet网络 特征交互 低秩矩阵
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点云与图像融合的无监督异常检测算法研究
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作者 谢宏兴 林珊玲 +3 位作者 林志贤 郭太良 林坚普 吕珊红 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2024年第10期1642-1648,共7页
针对多模态工业检测中高维特征之间存在干扰,导致检测率不理想的问题,提出了一种基于标准化流的多模态工业异常检测方法。首先提取图像的3D点云的深度信息将其作为第4个通道添加到RGB图像中,生成融合后的RGBD图像,然后使用预训练的特征... 针对多模态工业检测中高维特征之间存在干扰,导致检测率不理想的问题,提出了一种基于标准化流的多模态工业异常检测方法。首先提取图像的3D点云的深度信息将其作为第4个通道添加到RGB图像中,生成融合后的RGBD图像,然后使用预训练的特征提取网络提取融合后的图像特征,最后使用特征训练得到一个用于异常检测的标准化流模型。实验结果表明,异常检测模型在MVTec 3D-AD数据集的平均Pixel AUROC达到95.8%,平均AUPRO达到86.2%。相较于其他模型分别提升了2.6%和9.1%。 展开更多
关键词 工业异常检测 多模态 点云 标准化流
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图形化氧化锌阵列的制备及其场发射性能研究 被引量:5
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作者 康冬茹 叶芸 +3 位作者 汪江胜 吕珊红 辛琦 郭太良 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期367-371,共5页
为了减小场发射的屏蔽效应,采用图形化技术对氧化锌(ZnO)纳米枝阵列进行调控,并研究图形化ZnO枝阵列的性能。首先采用光刻法在ITO导电玻璃上制备图形化ZnO种子层,再用电沉积法在图形化种子层上生长ZnO纳米枝阵列。利用扫描电子显微镜(S... 为了减小场发射的屏蔽效应,采用图形化技术对氧化锌(ZnO)纳米枝阵列进行调控,并研究图形化ZnO枝阵列的性能。首先采用光刻法在ITO导电玻璃上制备图形化ZnO种子层,再用电沉积法在图形化种子层上生长ZnO纳米枝阵列。利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)研究所制备的图形化ZnO阵列形貌、结构等,并测试其场发射性能。研究结果表明,制备的图形化ZnO纳米枝是圆阵列,直径为330μm左右,纳米ZnO主干平均直径为400~500nm,发现主干上有一些精细的类似锥状的纳米量级微细枝结构,并且具有良好的场发射性能,开启场强为2.15V/μm,场增强因子为16 109。该图形化生长ZnO阵列阴极的方法是一种能较好改善材料场发射性能的方法,在场发射应用领域表现出较好的前景。 展开更多
关键词 图形化 氧化锌纳米枝 电沉积法 场发射
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电化学生长纳米枝状ZnO及其场发射性能研究 被引量:4
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作者 叶芸 康冬茹 +3 位作者 汪江胜 吕珊红 杨兰 郭太良 《纳米技术与精密工程》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期1-6,共6页
采用电化学沉积法在阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)的作用下生长纳米枝状氧化锌(ZnO),通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和场发射测试,系统研究了不同沉积时间下纳米枝状ZnO的形貌、结构与场发射性能.研究结果表明:由... 采用电化学沉积法在阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)的作用下生长纳米枝状氧化锌(ZnO),通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和场发射测试,系统研究了不同沉积时间下纳米枝状ZnO的形貌、结构与场发射性能.研究结果表明:由于表面活性剂中阴离子的位阻效应,导致在ZnO主干上电化学生长了多个ZnO的分枝,并且纳米枝状ZnO的场发射性能随着沉积时间的增加出现先升高后降低的趋势.其场发射性能的提高主要取决于ZnO主干上分枝的形貌和密度,在沉积时间为90 min时,每支ZnO的主干上分别生长了约2~10个分枝,获得最佳的纳米枝状ZnO场发射性能,开启场强低至1.54 V/μm,场增强因子高达59 739. 展开更多
关键词 电化学生长 纳米枝状ZnO 场发射 场增强因子
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多媒体技术在初中数学教学中的应用 被引量:1
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作者 吕珊红 《读与写(中旬)》 2021年第5期312-312,共1页
随着时代背景的不断转变,与以往不同的是信息网络技术在生活、工作、学习各个方面的应用越来越广泛。学生在受到网络环境浸染的情况下,对自身的学习条件转变也提出了相应的需求,尤其初中生的心智已然达到了一定的成熟阶段,他们更容易适... 随着时代背景的不断转变,与以往不同的是信息网络技术在生活、工作、学习各个方面的应用越来越广泛。学生在受到网络环境浸染的情况下,对自身的学习条件转变也提出了相应的需求,尤其初中生的心智已然达到了一定的成熟阶段,他们更容易适应信息时代下的多媒体教学模式,同时初中生对多媒体传达出的数学学习信息也已经具备较强的理解能力。本篇文章则根据当代信息化时代下的“multi-media”的电子视频教学方式,对当代的初中生数学课堂教学模式变更进行探究。 展开更多
关键词 多媒体技术 初中数学 教学应用
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浅谈新课标下的数学教学——问题情境创设初探
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作者 吕珊红 《商情》 2011年第38期40-40,共1页
《数学课程标准》明确指出,义务教育阶段的数学课程,其基本出发点是促进学生全面、持续、和谐的发展。生动的教学情境的设置,可以引起学生的新鲜感,激发学生的热情与灵感,使学生在轻松愉快的心境下保持旺盛的学习热情,在“我要学... 《数学课程标准》明确指出,义务教育阶段的数学课程,其基本出发点是促进学生全面、持续、和谐的发展。生动的教学情境的设置,可以引起学生的新鲜感,激发学生的热情与灵感,使学生在轻松愉快的心境下保持旺盛的学习热情,在“我要学”、“我爱学”的氛围中愉快地接受新知识。本文就不同的问题情境,如何激发课堂教学,引起学生的兴趣进行了探讨。 展开更多
关键词 课堂教学 激发 积极性 自主探究
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基于改进YOLOv8n-Pose的疲劳驾驶检测
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作者 蔡忠祺 林珊玲 +3 位作者 林坚普 吕珊红 林志贤 郭太良 《液晶与显示》 2025年第4期617-629,共13页
针对目前驾驶员疲劳检测算法存在检测过程复杂、参数多、精度低、运行速度慢等问题,提出了一种基于改进YOLOv8n-Pose的轻量级模型。该模型优化了YOLOv8n-Pose的结构。首先,在模型主干网络中,引入Ghost卷积减少模型参数量和不必要的卷积... 针对目前驾驶员疲劳检测算法存在检测过程复杂、参数多、精度低、运行速度慢等问题,提出了一种基于改进YOLOv8n-Pose的轻量级模型。该模型优化了YOLOv8n-Pose的结构。首先,在模型主干网络中,引入Ghost卷积减少模型参数量和不必要的卷积计算。其次,引入Slim-neck融合主干网络提取的不同尺寸特征,加速网络预测计算。同时在颈部网络添加遮挡感知注意力模块(SEAM),强调图像中的人脸区域并弱化背景,改善关键点定位效果。最后,在检测头部分提出一种GNSC-Head结构,引入共享卷积,并将传统卷积的BN层优化成更稳定的GN层,有效节省模型的参数空间和计算资源。实验结果显示,改进后的YOLOv8n-Pose相较于原始算法,mAP@0.5提高了0.9%,参数量和计算量各减少了50%,同时FPS提高了8%,最终的疲劳驾驶识别率达到93.5%。经验证,本文算法在轻量化的同时能够保持较高的检测精度,并且能够有效识别驾驶员状态,为车辆边缘设备的部署提供有力支撑。 展开更多
关键词 疲劳驾驶检测 深度学习 YOLOv8n-Pose 轻量化 注意力机制
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