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面向CNN的類激活映射算法研究

面向CNN的類激活映射算法研究[其他][其他]

類激活映射(CAM)是卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)解釋中的一種直觀的方法,通常由CNN的最后一個卷積層生成,可以突出顯示輸入圖片中目標(biāo)類的不同區(qū)域。之前的CAM方法只依賴于最后的卷積層,生成的解釋圖只能顯示模糊的物體位置信息。提出了一種新的方法即分層加權(quán)類激活映射方案(SL-CAM),通過加權(quán)合并CNN淺層到深層的信息來生成類激活圖。由淺層特征圖及其對應(yīng)的梯度生成的激活圖包含詳細(xì)、準(zhǔn)確但噪聲大的位置信息;而由深層特征圖生成的激活圖包含噪聲少但模糊的位置信息。在LSVRC2012 Val上的實(shí)驗(yàn)表明,SL-CAM多項(xiàng)指標(biāo)上均優(yōu)于Grad-CAM、Grad-CAM++和Score-CAM。

發(fā)表于:1/19/2022 4:08:00 PM

基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)的無監(jiān)督圖像超分辨率算法

基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)的無監(jiān)督圖像超分辨率算法[其他][其他]

目前,大多數(shù)基于學(xué)習(xí)的圖像超分辨率研究通常采用預(yù)定的降質(zhì)類型(比如雙三次下采樣)處理高分辨率圖像,來產(chǎn)生成對的訓(xùn)練集。然而,真實(shí)圖像往往存在未知的模糊和噪聲,導(dǎo)致這些算法無法有效應(yīng)用到真實(shí)場景中。為了實(shí)現(xiàn)真實(shí)圖像的超分辨率重建,提出了一種基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)的無監(jiān)督圖像超分辨率算法,所提出的算法分為域轉(zhuǎn)換子網(wǎng)絡(luò)和重建子網(wǎng)絡(luò)兩個部分。同時設(shè)計(jì)了深度特征提取模塊,通過融合不同感受野所提取的圖像特征來提升網(wǎng)絡(luò)的性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,相比于目前多數(shù)的圖像超分辨率算法,本文算法能夠?qū)崿F(xiàn)真實(shí)降質(zhì)圖像(存在噪聲、模糊等)的圖像超分辨率,在主觀效果和客觀指標(biāo)上均能獲得更好的性能。

發(fā)表于:1/19/2022 3:56:38 PM

融合CNN和Transformer編碼器的變聲語音鑒別與還原

融合CNN和Transformer編碼器的變聲語音鑒別與還原[其他][其他]

語音變聲偽裝會導(dǎo)致人耳感知和聲紋識別出現(xiàn)錯誤,從而達(dá)到隱匿說話人真實(shí)身份的目的。為削弱變聲語音的影響,提出一種融合卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Convolutional Neural Networks,CNN)和Transformer編碼器的模型,提取變聲語音的局部特征和全局特征用于判別變聲因子,并根據(jù)變聲因子的數(shù)值實(shí)施變聲語音還原。在中英文真實(shí)場景錄音數(shù)據(jù)集上驗(yàn)證了所提方法的有效性,對變聲因子判別實(shí)現(xiàn)了95%以上的準(zhǔn)確率。利用所提出的方法,在黑箱條件下對某型商用硬件變聲器輸出的語音進(jìn)行鑒別與還原,取得了較好的效果。

發(fā)表于:1/19/2022 3:47:12 PM

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線研究

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線研究[人工智能][5G]

基于我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的空心化問題較為突出、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主安全程度較低的發(fā)展現(xiàn)實(shí),結(jié)合我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“三步走”戰(zhàn)略目標(biāo),即“到2025年,基本形成具有國際競爭力的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系;到2035年,建成國際領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和平臺,形成國際先進(jìn)的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)體系;到本世紀(jì)中葉,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施全面支撐國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展,綜合實(shí)力邁入世界前列”,從關(guān)鍵技術(shù)自主安全和新一代信息技術(shù)融合應(yīng)用兩個角度推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“感、傳、支、用”四個層面發(fā)展的技術(shù)路線,為我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)落地與實(shí)施提供參考。

發(fā)表于:1/19/2022 3:30:16 PM

工控編程編譯工具應(yīng)用現(xiàn)狀分析及展望

工控編程編譯工具應(yīng)用現(xiàn)狀分析及展望[其他][其他]

為實(shí)現(xiàn)國家關(guān)鍵基礎(chǔ)工控設(shè)備自主化戰(zhàn)略,部分國產(chǎn)品牌先后推出了全國產(chǎn)化自主安全PLC。雖然這些國產(chǎn)品牌PLC的核心芯片、操作系統(tǒng)、編程軟件工具都實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)自主化,但其功能、性能與國外品牌PLC相比具有較大差距,尤其是PLC編程軟件工具,PLC的功能全部是通過編程軟件工具來實(shí)現(xiàn)的,編程軟件工具作為PLC的核心組件之一尤為重要。在對國內(nèi)外編程工具現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上,對國產(chǎn)自主開發(fā)的編程工具進(jìn)行對比和探討,并分析了目前國產(chǎn)自主安全編程工具的瓶頸,提出了一些關(guān)鍵技術(shù)和研究建議。

發(fā)表于:1/19/2022 2:51:00 PM

一種去中心化的域名服務(wù)本地化模型

一種去中心化的域名服務(wù)本地化模型[其他][其他]

域名系統(tǒng)(Domain Name System,DNS)作為管理網(wǎng)絡(luò)空間資源名稱與IP對應(yīng)關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,在提供廣泛的域名解析服務(wù)的同時,也存在性能和安全隱患。針對傳統(tǒng)DNS系統(tǒng)的中心化樹狀層次結(jié)構(gòu)引起的對根域名服務(wù)器的嚴(yán)重依賴以及可能導(dǎo)致的系統(tǒng)脆弱性,設(shè)計(jì)了一種去中心化的域名服務(wù)本地模型,通過在去中心化互聯(lián)模型中整合多源數(shù)據(jù),重構(gòu)域名信息解析優(yōu)先級記錄和相應(yīng)存活時間,以保證域名數(shù)據(jù)的唯一性及高優(yōu)先級;同時基于本地?cái)?shù)據(jù)記錄重構(gòu)模型實(shí)現(xiàn)域名解析的快速響應(yīng),形成本地DNS數(shù)據(jù)記錄重構(gòu)模型和域名解析服務(wù)模型,實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確、可靠的域名解析服務(wù)。

發(fā)表于:1/19/2022 2:45:33 PM

一種基于局部平均有限差分的黑盒對抗攻擊方法

一種基于局部平均有限差分的黑盒對抗攻擊方法[其他][其他]

在黑盒攻擊領(lǐng)域,目前主流方法是利用對抗樣本遷移性實(shí)現(xiàn)對抗攻擊,然而此類方法效果不佳。為此提出一種基于訪問的黑盒攻擊方法,此方法運(yùn)用有限差分法直接估計(jì)樣本在目標(biāo)模型中的損失函數(shù)梯度。為提高攻擊效率,算法在兩方面進(jìn)行優(yōu)化:第一,在估計(jì)梯度時,固定區(qū)域內(nèi)使用平均像素值代替區(qū)域所有像素值進(jìn)行有限差分,從而每個區(qū)域只需計(jì)算一次梯度;第二,在迭代生成對抗樣本時,提出復(fù)用多代梯度生成對抗擾動的思想,顯著減少攻擊迭代次數(shù)。經(jīng)過大量實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,在MNIST、CIFAR-10和ImageNet中迭代的非目標(biāo)攻擊分別獲得了99.8%、99.9%和85.8%的攻擊成功率,領(lǐng)先當(dāng)今大多數(shù)黑盒攻擊算法。

發(fā)表于:1/19/2022 2:41:40 PM

基于Canopy-Kmeans算法的電力企業(yè)流量數(shù)據(jù)分析研究

基于Canopy-Kmeans算法的電力企業(yè)流量數(shù)據(jù)分析研究[其他][其他]

針對電力企業(yè)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)易遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊的現(xiàn)象,基于各業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)下已有的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備,通過輔助設(shè)備采集流量數(shù)據(jù),采用Canopy-Kmeans算法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析研究。首先通過實(shí)驗(yàn)證明了Canopy-Kmeans算法在處理流量數(shù)據(jù)時,相比傳統(tǒng)K-means算法,具有更好的聚類效果,準(zhǔn)確率提高約11%;然后以采集到的電力關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的流量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),基于Canopy-Kmeans算法進(jìn)行挖掘分析實(shí)驗(yàn),完成相同類型流量數(shù)據(jù)的聚類,分析出攻擊流量與業(yè)務(wù)流量的特征項(xiàng),排除部分誤報(bào)信息,合理開展網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作。

發(fā)表于:1/19/2022 2:37:32 PM

基于人臉識別的安全驗(yàn)證技術(shù)研究

基于人臉識別的安全驗(yàn)證技術(shù)研究[其他][其他]

隨著人工智能和光學(xué)成像器件的蓬勃發(fā)展,基于先進(jìn)的硬件基礎(chǔ)和深度學(xué)習(xí)算法,人臉識別技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用,特別是在金融領(lǐng)域,能高效地完成刷臉登錄、支付、驗(yàn)證等服務(wù),極大地節(jié)省了人力成本和用戶的時間成本,并且憑借著其非接觸性、易采集性、方便性、穩(wěn)定性和獨(dú)特性等優(yōu)點(diǎn)在眾多生物識別技術(shù)中脫穎而出,但是其安全性也成為人臉識別在應(yīng)用的過程中最大的瓶頸問題,可能危機(jī)生物信息安全甚至國家安全。因此著力于提高人臉識別技術(shù)的抗攻擊能力和安全驗(yàn)證技術(shù)刻不容緩。活體檢測技術(shù)在人機(jī)交互和視頻監(jiān)控領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,能較好地解決這一問題。該技術(shù)能有效地辨別人臉圖像是否為真實(shí)人臉,并結(jié)合人臉識別系統(tǒng),提高安全性和可靠性。通過對目前已有的活體檢測技術(shù)進(jìn)行總結(jié)分析,對人臉識別的安全性進(jìn)行驗(yàn)證。

發(fā)表于:1/19/2022 2:12:00 PM

聯(lián)邦學(xué)習(xí)在金融數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的研究與應(yīng)用

聯(lián)邦學(xué)習(xí)在金融數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的研究與應(yīng)用[通信與網(wǎng)絡(luò)][信息安全]

近年來,金融領(lǐng)域明文數(shù)據(jù)流通所引起的數(shù)據(jù)泄露問題日漸突出,傳統(tǒng)的跨機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)融合的機(jī)器學(xué)習(xí)方式面臨著新的問題與挑戰(zhàn)。因此,立足于金融數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域,從用戶隱私和數(shù)據(jù)安全角度出發(fā),概述聯(lián)邦學(xué)習(xí)理論并深入分析其目前在金融行業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)狀,指出現(xiàn)有的聯(lián)邦學(xué)習(xí)還存在通信效率低、數(shù)據(jù)異構(gòu)性突出等問題。最后提出健全聯(lián)邦學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)體系、時刻關(guān)注監(jiān)管要求等建議,為推動聯(lián)邦學(xué)習(xí)在金融數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域中的合法應(yīng)用提供參考性意見。

發(fā)表于:1/19/2022 11:50:00 AM

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