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1. 基于轻量密集神经网络的医学图像超分辨率重建算法
王一宁, 赵青杉, 秦品乐, 胡玉兰, 宗春梅
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (8): 2586-2592.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021061093
摘要412)   HTML20)    PDF (1357KB)(219)    收藏

医学图像的清晰与否直接影响临床诊断。由于成像设备与环境因素的限制,往往不能直接获得高分辨率的图像,且大多数智能终端的硬件并不适合运行大规模深度神经网络模型,因此提出一种拥有较少的层和参数的轻量密集神经网络模型。首先,网络中使用密集块和跳层结构进行全局和局部图像特征学习,并将更多特征信息传入激活函数,从而使网络中浅层低级的图像特征更容易传播到高层,由此提高医学图像超分辨率重建的质量;然后,采用分阶段方法训练网络,并以双任务损失加强网络学习中的监督指导,从而解决高倍图像超分辨率重建导致的网络训练难度增加的问题。实验结果表明,与最近邻(NN)插值、双线性插值、双立方插值、基于卷积神经网络(CNN)的算法以及基于残差神经网络的算法相比,所提模型能更好地重建出医学图像的纹理细节,获得更高的峰值信噪比(PSNR)和结构相似性(SSIM),在训练速度和硬件消耗方面均取得了良好的效果,具有较高的实用价值。

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2. 基于深度先验及非局部相似性的压缩感知核磁共振成像
宗春梅, 张月琴, 曹建芳, 赵青杉
计算机应用    2020, 40 (10): 3054-3059.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020030285
摘要364)      PDF (1058KB)(367)    收藏
针对现有压缩感知核磁共振成像(CSMRI)算法在低采样率下重构质量低的问题,提出一种融合深度先验及非局部相似性的成像方法。首先,利用深度去噪器和块匹配三维滤波(BM3D)去噪器构建能够融合多种图像先验知识的稀疏表示模型;其次,将该模型作为正则化项,利用高度欠采样的 k空间数据构建压缩感知核磁共振成像优化模型;最后,利用交替优化方法求解构建的优化问题。所提出的算法不仅能够通过深度去噪器利用深度先验,还能够通过BM3D去噪器利用图像的非局部相似性来进行图像重建。实验结果表明,与基于BM3D的重建算法相比,该算法在采样率为0.02、0.06、0.09及0.13情况下重构的平均峰值信噪比高出约1 dB;此外,从视觉角度,与现有的基于小波树稀疏性的核磁共振成像算法WaTMRI、基于字典学习的核磁共振成像算法DLMRI、基于字典更新及块匹配和三维滤波的核磁共振成像算法DUMRI-BM3D等相比,所提算法重构的图像包含大量纹理信息,与原始图像最接近。
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3. P2P僵尸网络的传播建模与分析
冯丽萍, 宋礼鹏, 王鸿斌, 赵青杉
计算机应用    2015, 35 (1): 68-71.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.01.0068
摘要617)      PDF (543KB)(556)    收藏

为了有效控制自愿式P2P僵尸网络的大规模爆发,从动力学的角度研究了僵尸网络的传播规律.首先,根据僵尸网络的形成过程,建立了一个时滞微分方程模型;其次,通过详细的数学分析得出了有效控制僵尸网络的阈值表达式;最后,数值模拟验证了理论分析的正确性.理论分析和实验结果均表明,当基本再生数的值小于1时,僵尸网络可以被完全控制;否则,安全防御措施只能减小僵尸网络的规模.模拟结果还表明,降低僵尸程序的感染率或提高网络节点的免疫率,可以有效控制僵尸网络的爆发.实际网络管理中,可以通过不均匀分布网络节点、及时下载漏洞补丁等措施控制僵尸程序的传播.

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