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1. 距离-关键字相似度约束的双色反 k近邻查询方法
张豪, 朱睿, 宋栿尧, 方鹏, 夏秀峰
计算机应用    2021, 41 (6): 1686-1693.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020091453
摘要296)      PDF (1025KB)(295)    收藏
针对空间关键字双色反 k近邻查询返回结果质量较低的问题,提出了基于距离-关键字相似度约束的双色反 k近邻查询方法。首先,通过设置一个阈值将查询结果中质量较低的用户给过滤掉,从而避免了查询结果中出现空间距离相对较远的用户,保证了查询结果质量;然后,为支持该查询,提出了一种关键字多分辨率网格矩形树(KMG-Tree)索引来管理数据;最后,提出了基于Six-region算法的Six-region-optimize算法来提高查询处理效率。Six-region-optimize算法的查询效率相较baseline和Six-region算法分别平均提高了约85.71%和23.45%。基于真实时空数据进行实验测试和分析,实验结果验证了Six-region-optimize算法的有效性和高效性。
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2. 深度学习在单图像三维模型重建的应用
张豪, 张强, 邵思羽, 丁海斌
计算机应用    2020, 40 (8): 2351-2357.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020010070
摘要583)      PDF (1711KB)(439)    收藏
针对基于单图像重建的三维模型具有高度不确定性问题,提出了一种基于深度图像估计、球面投影映射、三维对抗生成网络相结合的网络模型算法。首先,通过深度估计器得到输入图像的深度图像,这有利于对图像进一步的分析;其次,将得到的深度图像通过球面投影映射转换为三维模型;最后,利用三维对抗生成网络对重建的三维模型的真实性进行判断,建立更逼真的三维模型。理论分析和仿真实验表明,与学习先验知识生成三维模型的算法LVP相比,所提模型在真实三维模型与重建三维模型的交并比(IoU)上提高了20.1%,倒角距离(CD)缩小了13.2%。实验结果表明,所提模型在单视图三维模型重建中具有良好的泛化能力。
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