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1. 基于预训练模型与标签融合的文本分类
余杭, 周艳玲, 翟梦鑫, 刘涵
《计算机应用》唯一官方网站    2024, 44 (3): 709-714.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2023030340
摘要198)   HTML18)    PDF (922KB)(207)    收藏

对海量的用户文本评论数据进行准确分类具有重要的经济效益和社会效益。目前大部分文本分类方法是将文本编码直接使用于各式的分类器之前,而忽略了标签文本中蕴含的提示信息。针对以上问题,提出一种基于RoBERTa(Robustly optimized BERT pretraining approach)的文本和标签信息融合分类模型(TLIFC-RoBERTa)。首先,利用RoBERTa预训练模型获得词向量;然后,利用孪生网络结构分别训练文本和标签向量,通过交互注意力将标签信息映射到文本上,达到将标签信息融入模型的效果;最后,设置自适应融合层将文本表示与标签表示紧密融合进行分类。在今日头条和THUCNews数据集上的实验结果表明,相较于将Labelatt(Label-based attention improved model)中使用的静态词向量改为RoBERTa-wwm训练后的词向量算法(RA-Labelatt)、RoBERTa结合基于标签嵌入的多尺度卷积初始化文本分类算法(LEMC-RoBERTa)等主流深度学习模型,TLIFC-RoBERTa的精度最高,对于用户评论数据集有最优的分类效果。

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2. 改进空间细节提取策略的分量替换遥感图像融合方法
王文卿, 刘涵, 谢国, 刘伟
计算机应用    2019, 39 (12): 3650-3658.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019061063
摘要355)      PDF (1705KB)(243)    收藏
针对多光谱图像与全色图像间的局部空间差异引起的空谱失真问题,提出了一种改进空间细节提取策略的分量替换遥感图像融合方法。与传统空间细节提取方法不同,该方法旨在合成高质量的强度图像,用其取代空间细节提取步骤中全色图像的位置,以获取匹配多光谱图像的空间细节信息。首先,借助低分辨率强度图像与高分辨率强度图像的流形结构一致性,利用基于局部线性嵌入的图像重建方法重构第一幅高分辨率强度图像;其次,对低分辨率强度图像与全色图像分别进行小波分解,保留低分辨率强度图像的低频信息与全色图像的高频信息,利用逆小波变换重构第二幅高分辨率强度图像;然后,将两幅高分辨率强度图像进行稀疏融合,获得高质量强度图像;最后,将合成的高分辨率强度图像应用到分量替换融合框架,获取最终融合图像。实验结果表明,与另外11种融合方法相比,所提方法得到的融合图像具有较高的空间分辨率和较低的光谱失真度,该方法的平均相关系数、均方根误差、相对整体维数合成误差、光谱角匹配指数和基于四元数理论的指标在三组GeoEye-1融合图像上的均值分别为:0.9439、24.3479、2.7643、3.9376和0.9082,明显优于对比方法的相应评价指标。该方法可有效地消除局部空间差异对分量替换融合框架性能的影响。
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3. 一种基于视频编码标准H.264的智能视频监控技术
惠鏸;刘涵;吴亚丽;梁炎明
计算机应用    2005, 25 (11): 2589-2591.  
摘要1390)      PDF (827KB)(1284)    收藏
提出并实现了一种基于H.264视频编码标准的智能视频监控系统。该系统引入一种新的运动检测方法,通过对监控图像的运动矢量及运动补偿后的残差能量进行综合分析,提出了对可疑场景的确认和报警方案,能够有效克服光线变化、背景局部轻微摆动及摄像头轻微抖动带来的影响,具有良好的灵敏度和鲁棒性。
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