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1. 面向边缘智能计算的数据场分类算法
孙志于, 王琪, 高彬, 梁中军, 徐晓斌, 王尚广
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (11): 3473-3478.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021091692
摘要261)   HTML13)    PDF (2398KB)(105)    收藏

针对聚类算法研究中普遍存在不能充分利用历史信息、参数优化过程慢的问题,结合边缘智能计算提出了一种基于数据场的分布式自适应分类算法,算法部署于边缘计算(EC)节点,提供本地的智能分类服务。该算法通过引入监督信息改造传统数据场聚类模型的结构,使其能够应用于分类问题,扩展了数据场理论可应用的领域。基于数据场思想,该算法将数据的域值空间转化为数据势场空间,依据空间势值将数据分为无标签的多个类簇结果,再将类簇结果与历史监督信息进行云相似度比较,并将其归属于与其最相似的类中;同时,提出了一种基于滑动步长的参数搜索策略以提高算法参数的优化速度。在此算法基础上还提出了一种基于分布式的数据处理方案,通过云中心与边缘设备的协作,将分类任务切割分配到不同层次的节点,实现模块化、低耦合。仿真结果表明,所提算法的查准率和查全率均保持在96%以上,且汉明损失均低于0.022。实验结果表明,所提算法可以准确分类并提高参数优化速度,整体性能优于逻辑回归(LR)算法与随机森林(RF)算法。

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2. 基于细节再现的高动态范围图像分层映射算法
位春傲 谢德红 王琪 李蕊
计算机应用    2014, 34 (4): 1187-1191.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2014.04.1187
摘要438)      PDF (839KB)(385)    收藏

针对当前映射算法中亮度的映射函数非适性而引起对比度过度压缩的问题,以及映射时亮度变化改变图像细节可见性的问题,提出了一种基于细节再现的高动态范围(HDR)图像分层映射算法。该算法采用视觉响应曲线作为基础层的映射函数,根据图像局部适应性亮度动态地映射亮度;同时,在Stevens效应的思想基础上依据映射前后亮度变化获得补偿系数,拉伸或压缩细节层。测试结果表明:该映射算法所得图像能正确再现更多的可见细节。

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3. 基于粒子群算法的群体路径生成方法研究与实现
聂晶 刘弘 王琪
计算机应用    2010, 30 (2): 461-464.  
摘要1432)      PDF (618KB)(1431)    收藏
对群体行为进行模拟一直是计算机图形学方面的研究热点,如何表现出个体运动的独立性和群体运动的整体性是群体行为模拟的困难所在。首先对群体行为进行分析,然后将粒子群算法的群体智能性用于群体路径生成中,既使用了粒子群算法初始生成思想,又针对不同的群体行为进行了修改,从而产生一种新的能够快速完成群体路径生成的方法和手段。
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