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1. 改进注意力机制的电梯场景下危险品检测方法
郭奕裕, 周箩鱼, 刘新瑜, 李尧
《计算机应用》唯一官方网站    2023, 43 (7): 2295-2302.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2022060857
摘要244)   HTML8)    PDF (5447KB)(145)    收藏

针对电动自行车和煤气罐搭乘电梯引起的火灾隐患,提出一种改进注意力机制的电梯场景下危险品检测方法。以YOLOX-s为基线模型,首先在加强特征提取网络中引入深度可分离卷积替换标准卷积,提升模型的推理速度。然后提出一种基于混合域的高效卷积块注意力模块(ECBAM)并嵌入主干特征提取网络中。在ECBAM模块的通道注意力部分,使用一维卷积替换两个全连接层,既降低了卷积块注意力模块(CBAM)的复杂度又提高了检测精度。最后提出一种多帧协同算法,通过结合多张图片的危险品检测结果以减少危险品入侵电梯的误报警。实验结果表明:改进后模型比YOLOX-s的平均精度均值(mAP)提升了1.05个百分点,浮点计算量降低了34.1%,模型体积减小了42.8%。可见改进后模型降低了实际应用中的误报警,且满足电梯场景下危险品检测的精度和速度要求。

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2. 加密网络流量类型识别研究
李尧 郝文
计算机应用    2009, 29 (06): 1662-1664.  
摘要1003)      PDF (464KB)(1353)    收藏
针对传统的检测方法无法识别加密网络流量类型的问题,对加密网络流量类型的识别进行了研究。从加密后保持不变的网络流量特征着手,提出了通过统计数据包长度、数据包到达时间间隔以及流的方向等方法可以正确地识别加密网络流量类型,最后设计出加密网络流量类型识别的模型和相应的加密网络流量实时识别方案,通过对该方案的验证表明采用该方案能够获得较好的效果。
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3. 基于改进遗传算法的盲解卷积
董姝敏 李尧 乔双
计算机应用    2009, 29 (05): 1257-1260.  
摘要1347)      PDF (641KB)(1278)    收藏
针对时域盲解卷积存在求解变量多、收敛速度慢、容易陷入局部最优等问题进行了研究,提出一种防止遗传算法局部收敛的“监测策略”,可以实时监控算法向全局最优解靠近的情况;同时对交叉概率、变异概率等关键技术进行相应设计,该算法能够自动跳出局部最优,快速地收敛于全局最优解。在概率密度估计的基础上,得到时域盲解卷积的基于最小互信息的分离准则。以此最小互信息准则确定遗传算法的寻优标准,快速地实现了时域盲解卷积。使用Matlab软件仿真验证了该时域盲解卷积算法的有效性。
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