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非最小相位工业过程自校正控制教学实验平台
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作者 岳恒 庞为光 +1 位作者 贾瑶 李健 《控制工程》 CSCD 北大核心 2024年第9期1685-1692,共8页
工业过程中的非最小相位被控对象因其具有反向特性而会给控制器设计带来困难,在自动化教学中对非最小相位概念的描述通常偏重于零点位置、零动态等理论概念,因缺乏直观性而使得学生不易理解透彻。结合自适应控制课程教学,基于工业过程... 工业过程中的非最小相位被控对象因其具有反向特性而会给控制器设计带来困难,在自动化教学中对非最小相位概念的描述通常偏重于零点位置、零动态等理论概念,因缺乏直观性而使得学生不易理解透彻。结合自适应控制课程教学,基于工业过程中典型的空气加热混合过程,通过合理构造实验条件,构建了具有非最小相位特性的物理被控对象装置,在此基础上,研发了自校正控制教学实验平台,可以开展非最小相位工业对象的辨识、控制和自校正控制的教学实验,有助于加深自动化专业学生对非最小相位概念的理解,从而改善教学效果。 展开更多
关键词 非最小相位 教学实验平台 自校正控制 辨识
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基于Unet+Attention的胸部CT影像支气管分割算法
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作者 张子明 周庆华 +1 位作者 薛洪省 覃文军 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期60-69,共10页
目前肺气管分割中,由于CT图像灰度分布复杂,分割目标像素近似,易造成过分割;而且肺气管像素较少,难以得到更多目标特征,造成细小肺气管容易被忽略。针对这些难点,本研究提出结合Unet网络和注意力机制的肺气管分割算法,注意力机制使用的... 目前肺气管分割中,由于CT图像灰度分布复杂,分割目标像素近似,易造成过分割;而且肺气管像素较少,难以得到更多目标特征,造成细小肺气管容易被忽略。针对这些难点,本研究提出结合Unet网络和注意力机制的肺气管分割算法,注意力机制使用的是关注通道域和空间域的卷积块注意力模型(CBAM),该模型提高了气管特征权重。在损失函数方面,针对原始数据中正负样本失衡的问题,引入focal loss损失函数,该函数对标准交叉熵损失函数进行了改进,使难分类样本在训练过程中得到更多关注;最后通过八连通域判断将孤立点去除,保留较大的几个连通域,即最后的肺气管部分。选用由合作医院提供的24组CT影像和43组CTA影像,共计26157张切片图像作为数据集,进行分割实验。结果表明,分割准确率能够达到0.86,过分割率和欠分割率均值为0.28和0.39。经过注意力模块和损失函数的消融实验,在改进前的准确率、过分割率和欠分割率分别为0.81、0.30、0.40,可见其分割效果均不如Unet+Attention方法。与其他常用方法在相同条件下进行比较后,在保证过分割率和欠分割率不变的情况下,所提出的算法得到了最高的准确率,较好地解决了细小气管分割不准确的问题。 展开更多
关键词 医学图像分割 肺气管 Unet 注意力机制 focal loss
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基于深度学习的PCB缺陷检测技术 被引量:1
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作者 程立英 张文雅 +3 位作者 程强 谷利茹 管文印 张志美 《沈阳师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第2期151-156,共6页
印刷电路板(printed circuit board,PCB)是电子产品的关键部件。在实际生产过程中,PCB难免会产生多种缺陷,对缺陷进行及时、精准检测具有一定的研究意义与应用价值。传统的检测方法存在速度慢、成本高、精度低的问题。针对PCB缺陷检测问... 印刷电路板(printed circuit board,PCB)是电子产品的关键部件。在实际生产过程中,PCB难免会产生多种缺陷,对缺陷进行及时、精准检测具有一定的研究意义与应用价值。传统的检测方法存在速度慢、成本高、精度低的问题。针对PCB缺陷检测问题,开展基于YOLO系列算法研究,在相同的实验环境下,以平均精度、精确率、召回率、每秒传输帧数作为评价性能指标。实验研究发现,YOLOv7在精度方面比YOLOv5有一定的提升,而YOLOv5在训练和推理的速度上比YOLOv7更快。提出融合CBAM(convolutional block attention module)注意力机制模块的YOLOv5改进算法用于PCB缺陷检测。经实验验证,改进算法在PCB缺陷检测的精确性和速度性能上均得到提升,其中,平均精度、精确度和召回率分别提升了7.40%,3.57%和5.63%。 展开更多
关键词 PCB缺陷检测 深度学习 YOLOv5 CBAM注意力机制
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基于K-means与宽度学习的肺炎图像分类算法
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作者 程立英 谷利茹 +3 位作者 晏旻 管文印 王晓伟 张志美 《沈阳师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第4期334-339,共6页
随着人们日常生活中肺部疾病风险的增加,肺部病变筛查变得至关重要。通过CT图像快速辅助诊断肺炎可以有效遏制病情。针对现有的肺部CT图像辅助诊断方法存在数据标记量大、训练数据耗时长以及对医疗设备计算量和内存要求高等问题,提出基... 随着人们日常生活中肺部疾病风险的增加,肺部病变筛查变得至关重要。通过CT图像快速辅助诊断肺炎可以有效遏制病情。针对现有的肺部CT图像辅助诊断方法存在数据标记量大、训练数据耗时长以及对医疗设备计算量和内存要求高等问题,提出基于K-means与宽度学习的肺炎图像分类算法。该算法引入K-means使宽度学习系统更好地提取肺部CT图像特征,缓解随机获得节点权值的性能局限,建立与典型特征学习相关的宽度学习模型,并将算法针对公开数据集进行相关实验。实验结果表明,该模型较深度学习模型的计算量大大减小,在训练速度方面有明显优势,同时也保证了较好的分类结果,极大地降低了诊断时间;在数据有限的情况下,改进后的方法与现有主流方法相比获得了更加精确的肺炎诊断结果,提出的算法更适于嵌入医学设备等资源有限的硬件系统中。 展开更多
关键词 肺炎诊断 CT图像 K-MEANS 宽度学习
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基于QR分解的类Jacobi联合对角化算法
5
作者 季策 李烨 李伯群 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期305-313,共9页
为提高实矩阵集的近似联合对角化的盲源分离性能,避免平凡解,提出了一种基于QR分解的类Jacobi联合对角化算法.利用QR分解的数值稳定性,采用Jacobi旋转矩阵,将分离矩阵分解为多个初等三角矩阵和正交矩阵的乘积,利用Jacobi旋转矩阵的结构... 为提高实矩阵集的近似联合对角化的盲源分离性能,避免平凡解,提出了一种基于QR分解的类Jacobi联合对角化算法.利用QR分解的数值稳定性,采用Jacobi旋转矩阵,将分离矩阵分解为多个初等三角矩阵和正交矩阵的乘积,利用Jacobi旋转矩阵的结构及矩阵变换后的相关元素求解最优参数,将高维矩阵最小化问题转化为一系列低维矩阵子问题,提升源信号恢复精度.通过求解简化的Frobenius范数目标函数降低算法复杂度.混合心电信号仿真结果表明,与QRJ2D,LUCJD,EGJLUD算法相比,本文算法在分离精度和收敛速度方面均有一定优势. 展开更多
关键词 盲源分离 非正交联合对角化 QR分解 类Jacobi算法 心电信号模型
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融合双注意力机制的多尺度胰腺分割方法
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作者 张国栋 唐晓艺 +1 位作者 鞠蓉晖 宫照煊 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第4期1189-1194,共6页
为解决CT图像中胰腺边界不规则导致分割精度不高的问题,提出一种融合双注意机制的多尺度U型网络模型。该模型由一个编码器及两个解码器组成,提高特征利用。针对模型中连续下采样导致特征空间信息损失的问题,提出一种金字塔注意力特征融... 为解决CT图像中胰腺边界不规则导致分割精度不高的问题,提出一种融合双注意机制的多尺度U型网络模型。该模型由一个编码器及两个解码器组成,提高特征利用。针对模型中连续下采样导致特征空间信息损失的问题,提出一种金字塔注意力特征融合模块,引入通道和空间两个独立注意力机制,提供多尺度输入信息并行采样,提高边界提取性能,提升分割精度。实验结果表明,该方法在ISICDM 2018数据集上的平均Dice系数为85.35%,具有效性。 展开更多
关键词 胰腺分割 注意力机制 双解码器 金字塔池化 特征融合 边界提取 多尺度信息
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融合Dead-ends和离线监督Actor-Critic的动态治疗策略生成模型
7
作者 杨莎莎 于亚新 +3 位作者 王跃茹 许晶铭 魏阳杰 李新华 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第7期80-88,共9页
强化学习对数学模型依赖性低,利用经验便于架构和优化模型,非常适合用于动态治疗策略学习。但现有研究仍存在以下问题:1)学习策略最优性的同时未考虑风险,导致学到的策略存在一定的风险;2)忽略了分布偏移问题,导致学到的策略与医生策略... 强化学习对数学模型依赖性低,利用经验便于架构和优化模型,非常适合用于动态治疗策略学习。但现有研究仍存在以下问题:1)学习策略最优性的同时未考虑风险,导致学到的策略存在一定的风险;2)忽略了分布偏移问题,导致学到的策略与医生策略完全不同;3)忽略患者的历史观测数据和治疗史,从而不能很好地得到患者状态,进而导致不能学到最优策略。基于此,提出了融合Dead-ends和离线监督Actor-Critic的动态治疗策略生成模型DOSAC-DTR。首先,考虑学到的策略所推荐的治疗行动的风险性,在Actor-Critic框架中融入Dead-ends概念;其次,为缓解分布偏移问题,在Actor-Critic框架中融入医生监督,在最大化预期回报的同时,最小化所学策略与医生策略之间的差距;最后,为了得到包含患者关键历史信息的状态表示,使用基于LSTM的编码器解码器模型对患者的历史观测数据和治疗史进行建模。实验结果表明,DOSAC-DTR相比基线方法有更好的性能,可以得到更低的估计死亡率以及更高的Jaccard系数。 展开更多
关键词 动态治疗策略 Dead-ends Actor-Critic 状态表征
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基于U-Net网络的肺部组织分割 被引量:7
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作者 程立英 高宣爽 +2 位作者 申海 黄丹阳 覃文军 《沈阳师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第3期278-282,共5页
传统的医学图像分割中特征提取算法的设计复杂性与应用局限性、稳定性以及特定的特征提取算法与特定的分类器结合的多样性制约着医学图像分割技术的发展,而深度学习是机器学习领域中使用多重非线性变换对数据进行多层抽象的热门算法,其... 传统的医学图像分割中特征提取算法的设计复杂性与应用局限性、稳定性以及特定的特征提取算法与特定的分类器结合的多样性制约着医学图像分割技术的发展,而深度学习是机器学习领域中使用多重非线性变换对数据进行多层抽象的热门算法,其多被应用于医学图像的分类和识别中。在肺组织分割中,针对肺部组织纹理复杂,且胸部CT图像数据的随机噪声大,采用相对成熟的传统分割算法对CT图像进行预处理,再结合深度学习的理论,设计一个合理的神经网络模型,利用已经标记好的多组肺部CT图像进行训练,使其能够准确地分割出肺部组织。基于U-net神经网络的深度学习方法对肺实质的分割进行研究与实现,并针对临床扫描胸部CT图像进行了实验验证,能够较为准确快速地分割出肺实质。 展开更多
关键词 深度学习 U-net神经网络 CT影像 肺实质分割
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DeepInsight 3D导航在胸腔镜肺段切除术中的应用 被引量:8
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作者 严煜 周学军 +2 位作者 覃文军 王晓谭 杨茗竣 《南通大学学报(医学版)》 2019年第2期128-130,共3页
目的:3D 导航是精准肺段及亚肺段切除有效工具。本文报告3D 导航软件DeepInsight在胸腔镜肺段切除手术中的应用体会。方法:2018 年6 月―10 月收集确诊为肺部毛玻璃样病变或小结节49 例患者的肺部增强CT DICOM数据,运行DeepInsight 3D... 目的:3D 导航是精准肺段及亚肺段切除有效工具。本文报告3D 导航软件DeepInsight在胸腔镜肺段切除手术中的应用体会。方法:2018 年6 月―10 月收集确诊为肺部毛玻璃样病变或小结节49 例患者的肺部增强CT DICOM数据,运行DeepInsight 3D导航软件,行支气管CT血管造影(computed tomography angiography, CTA)。采用“团注测试法”,计算对比剂“时间-密度”曲线,提取支气管及肺血管数据并成像。将 3D成像与手术中解剖相对照,观察 3D导航效果。结果分为满意、较满意及不满意,并分析其原因。结果:49 例中满意32 例,较满意10 例,不满意7 例。成功应用手术导航21 例。结论:DeepInsight 3D 导航软件是专为胸外科医师设计的一款肺段切除导航软件,为胸外科开展肺段及亚肺段切除提供了方便、安全、有效的手术导航。掌握CT 扫描时间和对比剂剂量是成功实施支气管CTA的关键步骤。 展开更多
关键词 胸腔镜手术 肺段切除术 3D导航 微创外科
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永磁磁共振扩散加权平面回波成像涡流伪影校正 被引量:2
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作者 王艳飞 杨金柱 康雁 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期1048-1053,共6页
研究了涡流对永磁磁共振扩散加权平面回波成像的影响,提出了一种针对永磁磁共振成像系统的涡流补偿算法,并对扩散加权EPI序列由于剩余涡流引起的相位误差提出了一种补偿方法.在0. 35 T永磁型磁共振成像系统上对算法进行了验证,不同的梯... 研究了涡流对永磁磁共振扩散加权平面回波成像的影响,提出了一种针对永磁磁共振成像系统的涡流补偿算法,并对扩散加权EPI序列由于剩余涡流引起的相位误差提出了一种补偿方法.在0. 35 T永磁型磁共振成像系统上对算法进行了验证,不同的梯度方向经过涡流预加重补偿后,涡流最少也会降至未补偿前的1/15.对涡流补偿和未补偿的模体扩散加权EPI图像进行了比较,经过两次补偿后,图像几何畸变会降低5%,图像伪影会降低1/3.实验结果表明,所提出的算法可以有效抑制因涡流引起的扩散加权EPI伪影及畸变. 展开更多
关键词 磁共振成像 平面回波成像 扩散加权成像 涡流 预加重
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基于深度学习的CT图像肺气管分割 被引量:1
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作者 程立英 王晓伟 +2 位作者 刘祖琛 汪浩 覃文军 《沈阳师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2022年第6期558-564,共7页
根据肺部计算机横断扫描(computed tomography,CT)图像准确提取肺气管对肺呼吸功能测定和疾病诊断具有重要意义。现有的肺气管分割方法需要依赖大量人机交互才能提升分割精度,而深度学习在医学图像处理领域有比较广泛的应用,尤其是在肺... 根据肺部计算机横断扫描(computed tomography,CT)图像准确提取肺气管对肺呼吸功能测定和疾病诊断具有重要意义。现有的肺气管分割方法需要依赖大量人机交互才能提升分割精度,而深度学习在医学图像处理领域有比较广泛的应用,尤其是在肺部结节检测和良恶性诊断方面,但深度学习用于肺部CT图像的肺气管分割由于图像噪声和部分容积效应的影响会造成肺气管分割的泄漏,难以分割出微小的气管。原始肺部CT图像中包含骨骼、病床等非感兴趣区域,处理数据量的增大会消耗更多的数据处理时间,且极易造成误差。利用肺气管树的解剖结构信息,对肺气管分割采用分步处理,提出了一种基于Attention-Unet的肺气管分割方法。实验结果表明,将基于深度学习的Attention-Unet网络应用于肺部CT图像的肺气管分割,能提高分割的速度和精度,并有效防止泄漏。 展开更多
关键词 深度学习 肺实质分割 肺气管分割 Attention-Unet网络
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一种快速自旋回波的受激回波伪影校正方法
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作者 王艳飞 覃文军 +1 位作者 杨金柱 康雁 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第1期147-152,共6页
研究了快速自旋回波产生受激回波的原理,以及受激回波与射频脉冲相位角之间的关系.针对快速自旋回波脉冲序列提出了一种受激回波伪影校正方法.通过两次激发分离出自旋回波与受激回波,然后调整预散相梯度的面积使受激回波与自旋回波中心... 研究了快速自旋回波产生受激回波的原理,以及受激回波与射频脉冲相位角之间的关系.针对快速自旋回波脉冲序列提出了一种受激回波伪影校正方法.通过两次激发分离出自旋回波与受激回波,然后调整预散相梯度的面积使受激回波与自旋回波中心重合,并修改180°回聚脉冲相位角使受激回波与自旋回波同相位.在1.5 T超导磁共振成像系统对校正方法进行了验证,经过受激回波伪影校正后,快速自旋回波图像的信噪比提高了57.08%,图像伪影降低了76.12%.实验结果表明,所提出的方法可以有效抑制受激回波对快速自旋回波成像的影响,提高了图像质量. 展开更多
关键词 磁共振成像 快速自旋回波 受激回波 射频脉冲 伪影校正
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DeepInsight 3D-CTBA 434例胸部增强CT数据运行分析及临床应用
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作者 严煜 周学军 +2 位作者 覃文军 王晓谭 杨茗峻 《南通大学学报(医学版)》 2022年第3期201-205,F0002,共6页
目的:为获得满意的DeepInsight三维CT支气管血管成像(3D-computed tomography bronchography and angiography, 3D-CTBA)导航效果,观察胸部增强CT不同条件设置对DeepInsight 3D导航软件运行结果的影响。方法:全组434例进行DeepInsight 3... 目的:为获得满意的DeepInsight三维CT支气管血管成像(3D-computed tomography bronchography and angiography, 3D-CTBA)导航效果,观察胸部增强CT不同条件设置对DeepInsight 3D导航软件运行结果的影响。方法:全组434例进行DeepInsight 3D-CTBA手术导航。采用“团注测试法”预注射对比剂获得肺动脉,主动脉“时间-密度”曲线。为掌握增强CT设置条件,首先对41例患者,按“肺动脉峰值”时间8.8、10.3、11.8 s分为3组,收集各组患者的肺动脉峰值-主动脉峰值(V-A)间隔时间,对比剂注射量和CT扫描延时时间,并进行统计学分析,以发现影响3D导航软件运行结果的相关因素。结果:不同肺动脉峰值时间分组对照结果表明,8.8 s组中对比剂用量减少、扫描延时时间缩短与3D导航软件运行结果不满意有关(均P<0.05)。全组434例DeepInsight 3D-CTBA运行血管提取、染色结果满意391例,较满意30例,不满意13例。满意、较满意病例均成功应用于胸腔镜亚肺叶切除手术导航。结论:正确掌握增强CT对比剂用量和扫描延时时间是DeepInsight 3D导航软件运行获取满意3D图像的关键技术因素。DeepInsight 3D-CTBA能为精准亚肺叶切除提供导航保障。 展开更多
关键词 DeepInsight胸腔镜微创手术 肺段切除术 亚肺叶切除 三维CT支气管血管成像导航
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Twitter社交网络用户行为理解及个性化服务推荐算法研究 被引量:15
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作者 于亚新 刘梦 张宏宇 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2020年第7期1369-1380,共12页
随着社交网迅速发展,产生了大量带有时空信息的短文本数据.这些短文本数据因其文本长度过短且所带地理位置信息过于稀疏导致用户行为主题难于捕捉.此外,由于目前大多数用户行为理解相关研究工作缺少对行为要素间依赖关系的适度融合,因... 随着社交网迅速发展,产生了大量带有时空信息的短文本数据.这些短文本数据因其文本长度过短且所带地理位置信息过于稀疏导致用户行为主题难于捕捉.此外,由于目前大多数用户行为理解相关研究工作缺少对行为要素间依赖关系的适度融合,因而造成行为理解具有片面性.基于此,首先提出2种综合考虑用户行为发生时间、活动内容、活动区域的用户时间活动模型(user-time-activity model,UTAM)和用户时间区域模型(user-time-region model,UTRM),用于深刻理解用户行为规律;然后利用LDA(latent Dirichlet allocation)技术,抽取用户活动服务主题,提出活动服务主题模型(activity-to-service topic model,ASTM),用于挖掘活动和服务间的对应关系;最后将服务地点属性内耦合性纳入考虑,提出了基于耦合和距离的矩阵分解(matrix factorization based on couple&distance,MFCD)算法,用于提高推荐质量.为验证所提模型和算法的有效性,在真实Twitter数据集上进行了扩展性实验,结果表明:所提模型对提高个性化服务推荐质量是有效的,MFCD算法对于用户的行为理解效果也优于传统矩阵分解算法. 展开更多
关键词 行为理解 主题模型 个性化服务推荐 矩阵分解 非独立同分布 耦合相似性
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慢性阻塞性肺疾病急性加重患者肺动脉直径与主动脉直径比值的临床意义 被引量:3
15
作者 宋薇 张强 +3 位作者 郑锐 娜合木古丽·阿依达尔汗 栗伟 谭明旗 《中国医科大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第7期621-624,631,共5页
目的探讨慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)患者肺动脉直径与主动脉直径比值(PA/A)的临床意义及其与住院风险的相关性。方法回顾分析2014年10月至2019年10月中国医科大学附属盛京医院呼吸与重症监护病房223例AECOPD患者的临床资料,根据... 目的探讨慢性阻塞性肺疾病急性加重(AECOPD)患者肺动脉直径与主动脉直径比值(PA/A)的临床意义及其与住院风险的相关性。方法回顾分析2014年10月至2019年10月中国医科大学附属盛京医院呼吸与重症监护病房223例AECOPD患者的临床资料,根据胸部CT测量计算PA/A,采用t检验或χ^(2)检验对PA/A≤1组和PA/A>1组患者临床指标进行比较。根据患者住院次数分为入院前1年内1次组和入院前1年内≥2次组,采用t检验或χ^(2)检验比较2组临床指标的差异,对有统计学意义(P<0.05)指标进行logistic回归分析。结果与PA/A≤1组比较,PA/A>1组吸烟史、住院时间增长,体质量指数、PaCO_(2)、HCO^(3)_(-)增高,入院前1年急性加重住院次数增多,而肺功能更差,有创机械通气治疗更多,差异均有统计学意义(均P<0.05)。与入院前1年内1次组比较,入院前1年内≥2次组患者FEV1%、FVC%、FEV1/FVC、HCO^(3)_(-)、肺动脉直径、住院时间、PA/A>1比例均增加(均P<0.05)。Logistic回归分析显示PA/A>1是入院前1年内≥2次住院的独立危险因素(OR=6.150;95%CI:1.056~35.65;P=0.039)。结论PA/A与AECOPD患者病情严重程度相关,PA/A>1可能是AECOPD患者多次住院风险的独立危险因素。 展开更多
关键词 肺动脉直径与主动脉直径比值 慢性阻塞性肺疾病急性加重 住院风险
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基于A-DBSCAN的欠定盲源分离算法 被引量:5
16
作者 季策 穆文欢 耿蓉 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第12期2676-2683,共8页
为提升欠定盲源分离问题中混合矩阵的估计精度,在噪声环境下基于密度的空间聚类(density-based spatial clustering of applications with noise,DBSCAN)算法的基础上,提出一种自适应确定输入参数的DBSCAN算法(adaptive DBSCAN,A-DBSCAN... 为提升欠定盲源分离问题中混合矩阵的估计精度,在噪声环境下基于密度的空间聚类(density-based spatial clustering of applications with noise,DBSCAN)算法的基础上,提出一种自适应确定输入参数的DBSCAN算法(adaptive DBSCAN,A-DBSCAN)用于混合矩阵估计。针对DBSCAN算法邻域半径(Eps)及邻域点数(MinPts)依赖人为设定的问题,首先利用曲线拟合方法得出Eps,然后通过分析聚类输出类别数与噪声点数关系确定MinPts,并将其与混合矩阵估计模型相结合,最后通过最短路径算法实现源信号恢复。实验结果表明,提出的算法在估计混合矩阵和恢复源信号时,相关性能与对比算法相较均有明显提升。 展开更多
关键词 欠定盲源分离 密度聚类 曲线拟合 邻域半径 邻域点数
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无粥样硬化人群冠周脂肪CT密度特征及与心血管危险因素的关系 被引量:3
17
作者 冉值祯 胡宏 +4 位作者 陈旭姣 党玉雪 尚靳 马跃 侯阳 《中国临床医学影像杂志》 CAS CSCD 2021年第7期489-493,共5页
目的:探讨无冠状动脉粥样硬化人群冠周脂肪组织(PCAT)CT密度特征及与心血管危险因素之间的关系。方法:入选经冠状动脉CTA检查证实无冠状动脉粥样硬化者143例,测量各支冠状动脉主支及不同节段的PCAT密度,以单因素方差分析(ANOVA)比较不... 目的:探讨无冠状动脉粥样硬化人群冠周脂肪组织(PCAT)CT密度特征及与心血管危险因素之间的关系。方法:入选经冠状动脉CTA检查证实无冠状动脉粥样硬化者143例,测量各支冠状动脉主支及不同节段的PCAT密度,以单因素方差分析(ANOVA)比较不同冠脉分支、不同节段间PCAT密度的差异,并以多变量Logistic回归分析筛选影响PCAT密度的心血管危险因素。结果:各节段平均PCAT密度为(-93.9±1.8)HU。在冠脉主支分析中,3支主要冠状动脉平均PCAT密度不同(P<0.001),LAD、LCX和RCA的PCAT密度分别为(-90.3±3.2)HU,(-88.5±4.7)HU,(-98.1±2.0)HU。在LAD及RCA中,PCAT密度由近到远呈减低趋势(P<0.001)。在冠脉节段分析中,LAD近段和LCX近段(P=0.692)、LAD中段和RCA中段(P=0.996)PCAT密度无显著差异,余各节段两两比较差异均具有统计学意义(P<0.05)。有吸烟史及CAD家族史者平均PCAT密度减低。结论:在无冠状动脉粥样硬化人群中,不同冠脉节段和血管间PCAT的CT密度存在一定差异,吸烟史和CAD家族史是PCAT密度的独立影响因素。 展开更多
关键词 脂肪组织 冠状血管 体层摄影术 螺旋计算机
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基于RSAMP算法的OFDM稀疏信道估计 被引量:5
18
作者 季策 王金芝 李伯群 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2021年第8期2290-2296,共7页
为了提高稀疏度自适应贪婪迭代(sparsity adaptive greedy iterative,SAGI)算法的重构性能,缩短重构时间,提出了一种基于有限等距性质(restricted isometry property,RIP)的稀疏度预测自适应匹配追踪(RIP based prediction-sparsity ada... 为了提高稀疏度自适应贪婪迭代(sparsity adaptive greedy iterative,SAGI)算法的重构性能,缩短重构时间,提出了一种基于有限等距性质(restricted isometry property,RIP)的稀疏度预测自适应匹配追踪(RIP based prediction-sparsity adaptive matching pursuit,RSAMP)算法,并成功将其应用于正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)系统信道估计。首先,提出一种基于RIP的稀疏度预测方法,可以在稀疏度未知的情况下快速精确地逼近真实稀疏度,大大缩短了算法的运行时间。其次,利用主成分分析法对观测矩阵采取了优化处理,提高了算法的重构性能。仿真实验显示,相较于SAMP、SAGI算法,本文提出的RSAMP算法可以获取更好的估计性能和更短的运行时间。 展开更多
关键词 正交频分复用系统 信道估计 有限等距性质准则 稀疏度预测 观测矩阵 重构算法
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基于双字典自适应学习算法的低采样率CT重建 被引量:2
19
作者 栾峰 杨帆 +1 位作者 蔡睿智 杨晨 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第12期1709-1716,共8页
在医疗诊断中,稀疏采样能减少CT扫描过程中辐射对患者的伤害.但直接对稀疏采样后的投影数据进行重建,会使CT重建后的图像出现失真、伪影等问题.为保证低采样率下重建图像的质量,提出了双字典自适应学习算法,参照Sparse-Land模型的双字... 在医疗诊断中,稀疏采样能减少CT扫描过程中辐射对患者的伤害.但直接对稀疏采样后的投影数据进行重建,会使CT重建后的图像出现失真、伪影等问题.为保证低采样率下重建图像的质量,提出了双字典自适应学习算法,参照Sparse-Land模型的双字典学习框架,将K-SVD算法与双字典学习算法框架相结合得到补全投影数据,利用FBP算法进行重建得到高质量的重建图像.实验结果表明,在低采样率下使用所提方法进行CT重建的图像质量优于COMP双字典学习算法和MOD双字典学习算法,并且此方法有效提高了CT图像重建在低采样率时的性能. 展开更多
关键词 CT图像重建 K-SVD算法 双字典学习算法 自适应学习算法 FBP算法
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虚拟生理心脏模型及房颤机制研究进展 被引量:3
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作者 罗存金 游婷婷 +3 位作者 刘彤 赫颖 王宽全 张恒贵 《生物化学与生物物理进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2019年第10期976-992,共17页
房颤是临床上最常见的持续性心律失常.揭示房颤的发病机制和病理生理过程是其诊断、预防、治疗、药物研发及临床设备设计的关键,而实验和临床只能呈现细胞或亚细胞的局部特性及房颤病症的宏观结果.随着生物信息技术、统计分析技术等的发... 房颤是临床上最常见的持续性心律失常.揭示房颤的发病机制和病理生理过程是其诊断、预防、治疗、药物研发及临床设备设计的关键,而实验和临床只能呈现细胞或亚细胞的局部特性及房颤病症的宏观结果.随着生物信息技术、统计分析技术等的发展,运用多物理尺度的虚拟生理心脏模型,来实现宏观结果与微观机制相统一的研究方法备受关注.本文综述了离子通道、心肌细胞、心脏组织及器官等多尺度的虚拟生理心脏模型研究进展,探讨了近年来基于虚拟生理心脏模型的房颤机制研究以及房颤的治疗手段,提示了房颤研究的挑战和未来的发展方向. 展开更多
关键词 心律失常 房颤 虚拟心脏 计算机仿真 计算生物学
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