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1. 动态异构信息融合的科研合作潜力预测
马国帅, 钱宇华, 张亚宇, 李俊霞, 刘郭庆
《计算机应用》唯一官方网站    2023, 43 (9): 2775-2783.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2022081266
摘要228)   HTML15)    PDF (1968KB)(66)    收藏

现有的科研合作潜力预测方法使用特征工程来人工提取科研合作网络中作者的浅层静态属性,忽略了科研合作网络中异构实体间的关联关系。针对以上不足,提出融合科研合作网络中的多种实体潜在属性信息的动态合作潜力预测(CPP)模型,在提取异构实体的属性的同时考虑了学者与学者之间合作关系的结构特征,并且通过协同优化的方式优化模型,实现了在为学者进行科研合作者推荐的同时预测科研合作潜力的目标。为验证所提模型的有效性,搜集整理了发表在中国计算机学会(CCF)推荐期刊中的50余万篇论文信息以及相关实体的完整属性信息,并采用滑窗法构建了不同时间段的时序合作异构网络,以提取科研合作网络演化过程中的各实体的动态属性信息。此外,为提高所提模型的泛化性以及实用性,随机输入不同时段的数据对模型进行训练。实验结果表明,相较于次优的多层采样聚合图神经网络(GraphSAGE),CPP模型在合作者推荐任务上的分类精确度提高了1.47个百分点;在合作潜力预测任务上的测试误差降低了1.23%。说明了CPP模型能更精准地为学者推荐优质合作者。

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2. 全局时空特征耦合的多景深三维形貌重建
张江峰, 闫涛, 陈斌, 钱宇华, 宋艳涛
《计算机应用》唯一官方网站    2023, 43 (3): 894-902.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2022101589
摘要144)   HTML3)    PDF (2603KB)(56)    收藏

针对现有三维形貌重建模型无法有效融合全局时空信息的问题,设计深度聚焦体积(DFV)模块保留聚焦和离焦的过渡信息,并在此基础上提出全局时空特征耦合(GSTFC)模型提取多景深图像序列的局部与全局的时空特征信息。首先,在收缩路径中穿插3D-ConvNeXt模块和3D卷积层,捕捉多尺度局部时空特征,同时,在瓶颈模块中添加3D-SwinTransformer模块捕捉多景深图像序列局部时序特征的全局关联关系;然后,通过自适应参数层将局部时空特征和全局关联关系融合为全局时空特征,并输入扩张路径引导生成聚焦体积;最后,聚焦体积通过DFV提取序列权重信息,并保留聚焦与离焦的过渡信息,得到最终深度图。实验结果表明,GSTFC在FoD500数据集上的均方根误差(RMSE)相较于最先进的全聚焦深度网络(AiFDepthNet)下降了12.5%,并且比传统的鲁棒聚焦体积正则化的聚焦形貌恢复(RFVR-SFF)模型保留了更多的景深过渡关系。

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3. 基于级联混沌系统的分数域语音加密算法
徐丽云, 闫涛, 钱宇华
计算机应用    2021, 41 (9): 2623-2630.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020122044
摘要319)      PDF (2308KB)(253)    收藏
为保证语音信号在通信传输中的安全性,提出一种基于级联混沌系统的分数域语音加密算法。首先,对语音信号进行分组;其次,利用混沌系统获取分数傅里叶变换的阶次,各组数据对应的阶次呈动态变化;然后,采用具有较低计算复杂度的采样型分数傅里叶离散变换得到各组对应的分数域谱数据;最后,利用级联混沌系统依次对各组分数域进行数据加密,从而实现语音信号的整体加密。实验结果表明,所提算法对密钥具有极大的敏感度,得到的加密信号与原信号相比波形和分数域谱分布更均匀、相关性更小;同时与频域加密和固定阶次的分数域加密方法相比,该算法能有效增大密钥空间,同时降低计算复杂度。可见所提算法能够有效满足语音信号的实时安全传输要求。
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4. 基于模糊优势互补互信息的有序决策树算法
王雅辉, 钱宇华, 刘郭庆
计算机应用    2021, 41 (10): 2785-2792.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020122006
摘要407)      PDF (1344KB)(459)    收藏
传统决策树算法应用于有序分类任务时存在两个问题:传统决策树算法没有引入序关系,因此无法学习和抽取数据集中的序结构;现实生活中存在大量模糊而非精确的知识,而传统的决策树算法无法处理存在模糊属性取值的数据。针对上述问题,提出了基于模糊优势互补互信息的有序决策树算法。首先,使用优势集表示数据中的序关系,并引入模糊集来计算优势集以形成模糊优势集。模糊优势集不仅能反映数据中的序信息,而且能自动获取不精确知识。然后,在模糊优势集的基础上将互补互信息进行推广,并提出了模糊优势互补互信息。最后,使用模糊优势互补互信息作为启发式,设计出基于模糊优势互补互信息的有序决策树算法。在5个人工数据集及9个现实数据集上的实验结果表明,所提算法在有序分类任务上较经典决策树算法取得了更低的分类误差。
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5. 基于三元多臂赌博机的树结构最优动作识别
刘郭庆, 王婕婷, 胡治国, 钱宇华
计算机应用    2019, 39 (8): 2252-2260.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018112394
摘要357)      PDF (1397KB)(224)    收藏
蒙特卡罗树搜索(MCTS)在棋类博弈问题中展现出卓越的性能,但目前多数研究仅考虑胜负两种反馈从而假设博弈结果服从伯努利分布,然而这种设定忽略了常出现的平局结果,导致不能准确地评估盘面状态甚至错失最优动作。针对这个问题,首先构建了基于三元分布的多臂赌博机(TMAB)模型并提出了最优臂确认算法TBBA;然后,将TBBA算法应用到三元极大极小采样树(TMST)中,提出了简单迭代TBBA算法的TBBA_tree算法和通过将树结构转化成TMAB的TMST最优动作识别(TTBA)算法。在实验部分,建立了两个精度不同的摇臂空间并在其基础上构造了多个具有对比性的TMAB和TMST。实验结果表明,相比均匀采样算法,TBBA算法准确率保持稳步上升且部分能达到100%,TBBA算法准确率基本保持在80%以上且具有良好的泛化性和稳定性,不会出现异常值和波动区间。
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6. 基于概率的支持向量数据描述方法
杨晨, 王婕婷, 李飞江, 钱宇华
计算机应用    2019, 39 (11): 3134-3139.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019050823
摘要409)      PDF (849KB)(174)    收藏
针对目前概率机器学习方法在解决概率问题时具有较高的复杂度,而传统的支持向量数据描述(SVDD)作为一种核密度估计方法只能判断测试样本是否属于该类等问题,提出一种基于概率的支持向量数据描述方法。首先,利用传统的SVDD方法分别得到两类数据的数据描述,计算测试样本到超球体的距离;然后,构造一个将距离转换为概率的函数,提出一种基于概率的SVDD方法;同时,使用Bagging算法进行集成,进一步提高数据描述的性能。借鉴分类场景,将所提方法与传统的SVDD方法在Gunnar Raetsch的13种基准数据集上进行实验,实验结果表明,所提方法在准确率和F1值上优于传统的SVDD方法,并且其数据描述的性能有所提升。
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7. 基于偏序粒的动态决策规则挖掘
程欣 梁吉业 钱宇华
计算机应用   
摘要1374)      PDF (512KB)(784)    收藏
针对决策表,引入了偏序粒的概念,提出了一种基于偏序粒的动态决策规则提取算法。该算法利用了偏序粒在粒度表达上的优势,区别于经典粗糙集理论中采用的单一等价关系,对同一决策表从不同的角度和多个层次来研究。实例表明该算法是有效的。
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8. 基于划分的信息系统属性约简
张海云 梁吉业 钱宇华
计算机应用   
摘要1860)      PDF (738KB)(921)    收藏
从信息系统中属性间划分能力不同的角度出发,提出了属性左划分和属性右划分的观点,研究了它们的特点与性质,给出了在属性划分意义下核属性判定方法,设计了一种基于划分的属性约简算法ARABP,并进行了理论分析和实验仿真,结果表明该约简算法在效率上较现有的启发式算法有显著的提高。
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9. 基于信息熵的决策表约简
曹付元;梁吉业;钱宇华
计算机应用    2005, 25 (11): 2630-2631.  
摘要1349)      PDF (327KB)(1159)    收藏
从信息论的角度,对决策表中属性重要性的大小进行度量,并在此基础上,提出了一种基于互信息大小的知识约简算法,实例表明能够有效得到决策表的近似最小约简。
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10. 全局时空特征耦合的多景深三维形貌重建
张江峰 闫涛 陈斌 钱宇华 宋艳涛
《计算机应用》唯一官方网站    DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2022101589
录用日期: 2023-01-16