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公开(公告)号:CN116704282A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310613548.2
申请日:2023-05-29
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/0895
Abstract: 本发明公开了一种基于双分类器的半监督主动学习方法,包括以下步骤:获取待标注图片集,并将待标注图片集分为第一图片集和第二图片集;第一图片集的数量小于第二图片集;通过第一图片分类器和第二图片分类器对第一图片集和第二图片集进行集迭代更新,直至第一图片集的数量达到图片数量阈值,完成待标注图片集的分类;本发明通过双分类器模式,在迭代更新过程中可以引入未标注图片的信息,同时结合双分类器预测概率分布的JS散度来选择图片,可以大大提高图片选择的准确性,从而使得第一图片集中的图片更具有代表性,从而使得得到主动学习后的图片数据集训练出来的模型分类精度更高。
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公开(公告)号:CN116416528A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310405024.4
申请日:2023-04-14
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/54 , G06V10/80 , G06T7/00
Abstract: 本发明涉及一种遥感图像融合的无参考空间质量评估方法及装置,根据多波段高分辨率图像获取单波段高分辨率图像,通过对融合图像和单波段高分辨率图像分别进行纹理特征提取,获得融合图像的纹理特征与单波段高分辨率图像的纹理特征,然后将融合图像的纹理特征与单波段高分辨率图像的纹理特征进行互信息度量,获得融合图像与单波段高分辨率图像的特征互信息,再根据特征互信息对融合图像的空间质量进行无参考评估。该方法准确性高,且使遥感图像融合的无参考空间质量的评估更符合实际应用。
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公开(公告)号:CN115565001A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211209410.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06V10/764 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种基于最大平均差异对抗的主动学习方法,获取未标注图像数据集;对于未标注图像数据集中每个图像数据,采用特征提取器提取图像数据的特征图,并将特征图分别送入分类器和判别器;通过分类器确定特征图的不确定性分数,通过判别器确定特征图的差异性分数;根据不确定性分数和差异性分数计算特征图的查询分数;基于每个图像数据的查询分数选择未标注图像;本发明同时利用主动学习的不确定性与差异性两个指标,以最小的人力成本达到机器学习模型性能的最优,使用基于最大平均差异对抗的方法对判别器进行对抗训练,使图像具有更好的多样性。
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公开(公告)号:CN115225164A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210880144.5
申请日:2022-07-25
Applicant: 西北工业大学深圳研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于智能反射面非正交太赫兹通信方法及系统,包含对基站功率分配和智能反射面无源波束赋形优化的方法,并以系统中能效最大为目标,构建优化问题和约束条件;针对非凸优化问题,采用包含连续凸逼近和半定松弛算法的交替迭代方法,在优化的过程中,根据约束条件确定相关初始值并固定上一次迭代优化的智能反射面无源波束赋形,利用连续凸逼近算法对基站的功率分配进行优化;固定优化后的基站功率分配系数,利用半定松弛算法对智能反射面无源波束赋形进行优化,利用基站功率分配和智能反射面无源波束赋形计算本次迭代的能效值,当能效值满足迭代终止条件即输出。本发明在保障用户通信质量和用户公平性的前提下对能效进行优化。
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公开(公告)号:CN115063449A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210796625.8
申请日:2022-07-06
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了用于目标跟踪的面向高光谱视频的三通道视频输出方法,由以下步骤组成:计算输入的高光谱视频每个通道的输入图像的每个像素与其相邻像素之间的像素值差值得到对比度差异,计算输入的高光谱视频的每个通道的每帧图像的信息熵根据高光谱视频给定的地表真值,将输入图像分为目标区域和背景区域,计算目标区域和背景区域的对比度差异和像素均值差异,根据对比度差异和像素均值差异计算得到目标背景差异指标,将对比度差异、信息熵、目标背景差异指标输入评价算法得到质量评价指标Pm,取三个最大的Pm值对应的三个通道作为三通道输出视频F;本发明在保证精度的前提下,有效的解决了高光谱目标跟踪速度慢的问题,提升方法的实用性。
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公开(公告)号:CN114997422A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210485100.2
申请日:2022-05-06
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种异构通信网络的分组式联邦学习方法,建立基于端到端通信的联邦学习系统模型,根据相关的设备异构性差异及通信场景的复杂性,计算设备之间的代价函数值,并根据代价函数值将设备进行分组,最终得到分组结果,分组结果将代价函数值小于设定阈值的参与设备划分为同一组,并在组内、组间分别进行联邦学习任务。本发明建立一种基于端到端通信的联邦学习系统模型,在终端设备进行信息通信的过程中,将具有相似通信条件与计算能力的设备分为一组,从而降低由于设备等待期造成的资源浪费与时延问题。
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公开(公告)号:CN114599044A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210215298.2
申请日:2022-03-07
Applicant: 西北工业大学
IPC: H04W16/28
Abstract: 本发明公开了一种基于智能反射面技术的认知网络中波束赋形优化方法,基于基站的波束赋形矢量和智能反射面的相位矩阵,且以认知网络的能效值最大为目标,构建优化问题和约束条件;根据约束条件确定相位矩阵,并以相位矩阵为已知量对波束赋形矢量进行迭代优化;以收敛后的波束赋形矢量为已知量,对相位矩阵进行优化并验证,基于收敛后的波束赋形矢量和验证后的相位矩阵对认知网络进行波束赋形交替优化;本发明通过使认知用户在满足授权用户的服务质量要求的前提下同时进行通信任务,可以提高通信效率,同时通过对基站和智能反射面进行循环优化,同时优化基站波束赋形和智能反射面相位,使得能效值最大化,提升了通信系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN111828773B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201910324089.X
申请日:2019-04-22
Applicant: 西北工业大学
IPC: F16L55/32 , F16L55/40 , F16L101/30
Abstract: 本发明提供一种管道机器人的空间转向机构,包括:中心轴、上方调节装置、下方调节装置和多个驱动组件,所述中心轴的两端分别与所述上方调节装置和所述下方调节装置连接,所述驱动组件的两端分别设有连接装置,所述连接装置分别与所述上方调节装置和所述下方调节装置的边缘处连接,所述驱动组件可通过在竖直方向上伸缩来带动所述上方调节装置和所述下方调节装置发生转向,以使得所述转向机构的运动方向发生改变。本发明提供的转向机构,解决了现有的管道机器人在管道中工作时,遇到弯道转弯困难的技术问题。
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公开(公告)号:CN110619885B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910755047.1
申请日:2019-08-15
Applicant: 西北工业大学
IPC: G10L21/02 , G10L21/0208 , G10L25/30 , G10L25/60 , G06N3/04
Abstract: 本发明公开了基于深度完全卷积神经网络的生成对抗网络语音增强方法,解决了现有高噪声环境下语音信号质量差的问题。该方法包括以下步骤:步骤一、构建一个数据集,包含含噪语音信号和纯净语音信号;获得所述含噪语音信号的语谱图,将语谱图作为生成对抗网络中生成器G的输入;步骤二、生成器G对步骤一所生成的语谱图进行处理,将生成器构建为编码器‑译码器结构,通过编码器部分获得潜在向量z,然后潜在向量z经过译码器部分获得语音信号的输出信号;步骤三、设置判别器D的结构,然后将所述步骤二中的输出信号和所述步骤一中的纯净语音信号作为判别器D的输入,两者不断交互对抗、训练,直至达到平衡,获得增强语音信号。
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公开(公告)号:CN113115424B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110437367.X
申请日:2021-04-22
Applicant: 西北工业大学
IPC: H04W52/24 , H04W52/34 , H04W72/08 , H04B17/382
Abstract: 本发明公开了一种基于认知云网络的三边资源匹配方法及系统,针对覆盖式认知无线电非正交多址接入网络,基于三边匹配算法的功率分配及频谱共享部分,对主要用户和认知用户进行匹配,对匹配成功的用户对实现发射功率共享,认知用户将使用与之匹配的主要用户的频谱进行卸载数据的传输,主要用户和认知用户进行两边匹配得若干个用户对;基于三边匹配算法的时间分配部分,将匹配得到的若干用户对和基站传输时间段进行匹配得到若干三元组,每个三元组中的用户对在匹配到的传输时间段内进行卸载数据的传输,按次序将全部数据卸载到MEC服务器上,完成资源分配。本发明合理分配资源,提高频谱利用率、降低系统能耗并提高时间利用率。
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