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1. 基于步态分析的帕金森病辅助诊断方法综述
秦静, 马雪倩, 高福杰, 季长清, 汪祖民
《计算机应用》唯一官方网站    2023, 43 (6): 1687-1695.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2022060926
摘要401)   HTML26)    PDF (2009KB)(234)    收藏

针对现有的帕金森病(PD)的诊断方法,对基于步态分析的PD的辅助诊断方法进行了综述。在临床上,常见的步态评估PD的诊断方法是基于量表的,该方法虽然简单方便,但主观性强,且对医生的临床经验要求较高。而计算机技术的发展为步态分析提供了更多的方法。首先,总结了PD以及它在步态上的异常表现。然后,回顾了基于步态分析的PD辅助诊断的常用方法,这些方法大致可分为基于可穿戴设备的和基于非可穿戴设备的:可穿戴设备体积小、辅助诊断准确率高,可长时间监测患者的步态状况;非可穿戴设备则是通过微软Kinect等视频传感器捕捉人体步态数据,避免了穿戴相关设备以及对患者行动的限制。最后,指出了现有的步态分析方法中存在的不足并探讨了未来可能的发展趋势。

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2. 基于麻雀搜索算法和改进粒子群优化算法的网络入侵检测算法
高兵, 郑雅, 秦静, 邹启杰, 汪祖民
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (4): 1201-1206.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021071276
摘要407)   HTML33)    PDF (616KB)(176)    收藏

针对网络入侵检测模型自适应能力不足的问题,将麻雀搜索算法(SSA)中的大范围快速搜索能力引入到粒子群优化(PSO)算法,提出基于麻雀搜索算法的改进粒子群优化(SSAPSO)算法。该算法通过对轻量级梯度提升机(LightGBM)算法中难以整定的参数进行寻优,使PSO算法在保证寻优精度的同时快速收敛,并得到最优的网络入侵检测模型。仿真实验结果表明,在4种基准函数上,SSAPSO比基本PSO算法收敛速度更快;在KDDCUP99数据集上,SSAPSO优化LightGBM后得到的SSAPSO-LightGBM算法比分类特征和梯度提升(CatBoost)算法的准确率、召回率、精确率和F1指数分别提升了15.12%、3.25%、21.26%和12.25%;SSAPSO-LightGBM算法在上述数据集中正常流量(Normal)、未授权远程访问(R2L)攻击、未授权本地访问(U2R)攻击、监听(PROBE)攻击的检测准确率比LightGBM算法分别提升了0.61%、3.14%、4.24%、1.04%和5.03%。

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3. 基于卷积神经网络的图像分类算法综述
季长清, 高志勇, 秦静, 汪祖民
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (4): 1044-1049.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021071273
摘要2134)   HTML183)    PDF (605KB)(1265)    收藏

卷积神经网络(CNN)是目前基于深度学习的计算机视觉领域中重要的研究方向之一。它在图像分类和分割、目标检测等的应用中表现出色,其强大的特征学习与特征表达能力越来越受到研究者的推崇。然而,CNN仍存在特征提取不完整、样本训练过拟合等问题。针对这些问题,介绍了CNN的发展、CNN经典的网络模型及其组件,并提供了解决上述问题的方法。通过对CNN模型在图像分类中研究现状的综述,为CNN的进一步发展及研究方向提供了建议

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4. 基于卷积神经网络的机械故障诊断技术综述
汪祖民, 张志豪, 秦静, 季长清
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (4): 1036-1043.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021071266
摘要667)   HTML30)    PDF (532KB)(311)    收藏

针对传统机械故障诊断方法难以解决人工提取不确定性的问题,提出了大量深度学习的特征提取方法,极大地推动了机械故障诊断的发展。作为深度学习的典型代表,卷积神经网络(CNN)在图像分类、目标检测、图像语义分割等领域都取得了重大的发展,在机械故障诊断领域也有大量文献发表。为了进一步了解利用CNN的方法进行机械故障诊断的问题,首先简单介绍了CNN的相关理论,然后从数据输入类型、迁移学习、预测等方面对CNN在机械故障诊断中的应用进行了归纳总结,最后展望了CNN及其在机械故障诊断应用中的发展方向。

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5. 可穿戴脑电图设备关键技术及其应用综述
秦静, 孙法莉, HUI Fang, 汪祖民, 高兵, 季长清
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (4): 1029-1035.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021071277
摘要747)   HTML40)    PDF (725KB)(364)    收藏

可穿戴脑电图(EEG)设备是一种用于日常实时监测的无线EGG系统,因其便携性、实时性、无创性及低成本等优势迅速发展并得到广泛应用。该系统主要由信号采集模块、信号处理模块、微控制模块、通信模块及电源模块等硬件部分以及移动终端模块和云存储模块等软件部分组成。就可穿戴EEG设备关键技术进行论述。首先,阐述了对EGG信号采集模块的改进,另外对可穿戴EEG设备信号预处理模块、信号的降噪、伪影处理及特征提取技术进行比较;然后,对机器学习、深度学习分类算法的优缺点进行分析,并对穿戴式EEG设备的应用领域进行总结;最后,提出可穿戴EEG设备的关键技术未来的发展趋势

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6. 无线体域网隐私保护机制研究综述
秦静, 安雯, 季长清, 汪祖民
计算机应用    2021, 41 (4): 970-975.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020081293
摘要386)      PDF (980KB)(677)    收藏
无线体域网(WBAN)是由若干可穿戴或可植入设备及其传输节点、处理节点组成的网络结构,是当前医疗物联网重要应用方向之一。网络中的设备收集用户生理数据,通过无线技术将其发送到远端的医疗服务器,然后医疗服务提供商则通过网络访问服务器,从而为佩戴者提供服务。然而,鉴于无线网络的开放性和移动性,若WBAN中的信息被窃取、伪造或在信道中受到攻击,轻则泄露佩戴者隐私,重则危害用户的人身安全。对WBAN中隐私保护机制相关技术研究进行综述,在分析该网数据传输特点的基础上,总结了基于认证、加密和生物信号的隐私保护机制,并比较了它们的优缺点,从而为在WBAN应用中提高防范意识、改进防范技术提供参考。
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7. 基于堆叠分类器的心电异常监测模型设计
秦静, 左长青, 汪祖民, 季长清, 王宝凤
计算机应用    2021, 41 (3): 887-890.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020060760
摘要300)      PDF (765KB)(436)    收藏
针对传统的人工监测心脏疾病的方法对资深医生的依赖性强,需要一定的先验知识,且其监测疾病的速度和准确性有待提高等问题,提出了一种基于堆叠分类器的心电(ECG)监测算法来用于心脏异常的判定。首先,将多种机器学习算法的优势相结合,通过叠加分类器的方式集成起来,从而弥补了单个机器学习算法学习的局限性;其次,使用合成少数过采样技术(SMOTE)对原有的数据集进行了数据扩充,使得各种疾病的数量持平从而增强数据的平衡性。通过在MIT-BIH数据集上与其他机器学习算法的结果进行比较评估,实验结果表明所提算法能够提高ECG异常监测的准确性。
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8. 一个基于OT协议的电子选举方案
郭栋梁 秦静 李鹏程
计算机应用   
摘要1403)      PDF (778KB)(794)    收藏
将OT协议应用于电子选举中,提出一个新的电子选举方案。该方案能较好地解决电子选举对多选性的要求,同时满足安全电子选举方案的基本特性,且效率较高,可适用于较大规模的选举,进一步改进和完善了现有的电子选举方案。
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9. 一个改进的代理盲签名方案
黄辉 秦静 李丽
计算机应用   
摘要1612)      PDF (485KB)(882)    收藏
通过对代理盲签名方案的分析,指出该方案不具有不可追踪性,攻击者可以原始签名者的身份再次发布代理公钥,代理授权阶段传输信道必须是安全信道,且原始签名者可以伪造代理签名者的盲签名等安全缺陷。针对这些安全缺陷,提出了一个新的代理盲签名方案,新的方案具有不可追踪性的特点,解决了攻击者再次发布代理公钥,代理签名者盲签名被伪造等问题,而且信息在非安全信道中仍可以安全传输,新的方案具有更高的安全性和实用性。新的方案可应用到电子现金等现实领域中,并给出了一个电子现金方案。
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