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关键词

分类 6

中国 3

临床特征 3

2035 2

CAPP 2

人脸识别 2

冲击波 2

分布特征 2

增材制造 2

炎症 2

自相关函数 2

N-糖链 1

CAD 1

CAM 1

CMAQ模型 1

Cascaded 型检测器 1

Chrestenson谱 1

IKPCA 1

IgG 1

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基于异构特征和组合分类器的网页分类 Research Articles

邓立,杜歆,沈继忠

《信息与电子工程前沿(英文)》 2020年 第21卷 第7期   页码 963-1118 doi: 10.1631/FITEE.1900240

摘要: 网页特征是网页分类的关键,通过有区分度的特征能有效对网页分类。网页结构特征是对文本特征的有效补充。不同分类器有不同特点,多分类器组合可实现分类器性能互补。提出一种基于异构特征和组合分类器的网页分类算法。与计算HTML标记的频率不同,本文采用树状分布的HTML标签表示网页结构特征,以向量形式将异构文本和结构特征融合。通过计算一组样本的分类准确率,提出将分类结果置信度作为比较不同分类分类结果的标准。基于置信度采用投票、比较大小和直接输出的决策策略,得到组合分类器的分类结果。融合文本和结构特征分类方法比仅使用文本特征的方法更全面有效。同时多分类器组合能够提高网页分类准确率,高于同类网页组合分类算法。

关键词: 网页分类;网页特征分类器组合    

一种用于文本分类的去冗余特征选择新方法 None

You-wei WANG, Li-zhou FENG

《信息与电子工程前沿(英文)》 2018年 第19卷 第2期   页码 221-234 doi: 10.1631/FITEE.1601761

摘要: 特征选择是文本分类领域一种重要降维方法。针对传统特征选择方法所选特征集常包含冗余信息的问题,提出一种能够有效去除冗余信息的特征选择新方法。首先,为衡量两个词之间的关系,引入基于词频的相关性和相对冗余词集的概念;接着,选择一种最优特征选择方法并用其获得一个临时特征子集;最后,为提高算法执行效率,结合预设阈值去除临时特征子集中的冗余特征,并将结果存储在链表结构中实验以支持向量机和朴素贝叶斯作为分类器,并以WebKB、20-Newsgroups和Reuters-21578作为测试数据集。实验结果表明,该方法分类精度高于传统特征选择方法;相对于基于互信息的方法而言,该方法能够在保证分类精度的同时,有效提高运行效率。

关键词: 特征选择;降维;文本分类;冗余特征;支持向量机;朴素贝叶斯;互信息    

基于两级层次特征学习的图像分类方法 Article

Guang-hui SONG,Xiao-gang JIN,Gen-lang CHEN,Yan NIE

《信息与电子工程前沿(英文)》 2016年 第17卷 第9期   页码 897-906 doi: 10.1631/FITEE.1500346

摘要: 概要:在图像分类任务中,不同类别之间的相似度是不同的,样本经常被误分到相似度较高的类别中。为了区分高度相似类别中的样本,需要更加具体的图像特征,以便于分类器能够提高分类性能。本文提出了一种新颖、有效的基于深度卷积神经网络的两级层次特征学习框架。首先,不同层次的深度特征抽取器使用迁移学习方法进行训练。然后,从全部类别中抽取的通用特征和从高度相似类别中抽取的具体特征被融合成一个特征向量,并将其输入线性分类器进行分类。最后,基于Caltech-256、Oxford Flower-102和Tasmania Coral Point Count三个图像数据集的实验证明,通过两级层次特征学习的深度特征的表达能力十分强大,与传统的扁平多分类方法相比,我们提出的方法能有效的提高分类精度。

关键词: 迁移学习;特征学习;深度卷积神经网络;层次分类;谱聚类    

微阵列数据集的特征选择技术:综合评述、分类和未来方向 Review

Kulanthaivel BALAKRISHNAN, Ramasamy DHANALAKSHMI

《信息与电子工程前沿(英文)》 2022年 第23卷 第10期   页码 1451-1478 doi: 10.1631/FITEE.2100569

摘要:

为获得最佳结果,从微阵列数据集中检索相关特征已成为特征选择(FS)技术的研究热点。本综述旨在全面阐述各种最新特征选择技术,同时介绍了基于微阵列数据集的处理多类分类问题的技术以及提高学习算法性能的不同方法。我们试图理解和解决数据集不平衡问题,以证实研究人员在微阵列数据集上的工作。对文献的分析为理解和强调在通过各种特征选择技术寻找最佳特征子集时存在的众多挑战和问题铺平了道路。同时提供了一个案例说明该方法的实施过程,该方法使用3个微阵列癌症数据集评估一些包装方法和混合方法的分类精度和收敛能力,以确认最优特征子集。

关键词: 特征选择;高维;学习技术;微阵列数据集    

基于机器学习的自动化恶意代码分类与新恶意代码检测技术 Article

Liu LIU, Bao-sheng WANG, Bo YU, Qiu-xi ZHONG

《信息与电子工程前沿(英文)》 2017年 第18卷 第9期   页码 1336-1347 doi: 10.1631/FITEE.1601325

摘要: 基于签名机制的传统反病毒系统无法将未知的恶意软件分类到相应的恶意家族和检测新的恶意软件。因此,我们提出一种基于机器学习的恶意软件分析系统,由数据处理系统,决策系统和新的恶意软件检测系统三个子系统组成。数据处理系统包含灰度图像的纹理特征,Opcode特征和API特征等三种特征提取方法。决策系统被用来分类恶意软件和证实可疑的恶意软件。结果表明,我们的系统可以有效地分类未知恶意软件,准确率可达98.9%。同时新恶意软件的成功检测率为86.7%。

关键词: 恶意代码分类;机器学习;n-gram;灰度图;特征提取;恶意代码检测    

面向脑机接口基于改进的共同空间模式方法的单次运动想象脑电分类 Research Articles

Zhi-chuan TANG, Chao LI, Jian-feng WU, Peng-cheng LIU, Shi-wei CHENG

《信息与电子工程前沿(英文)》 2019年 第20卷 第8期   页码 1087-1098 doi: 10.1631/FITEE.1800083

摘要: 单次运动想象脑电分类常用于脑机接口系统控制,是人-机之间的沟通桥梁。然而,脑电信号具有低信噪比和个性化差异,会对分类结果产生不利影响。本文提出一种改进的共同空间模式(B-CSP)方法,提取特征并消除负面影响。首先,针对不同被试,采用巴氏距离并基于事件相关去同步(ERD)和事件相关同步(ERS)模式选择每个电极通道的最优频率段;其次,采用B-CSP方法提取最优频率段脑电信号特征,获得可以最大程度区分两类运动想象的特征采用所提方法对公共数据集和实验数据集提取特征,并结合反向传播神经网络进行单次运动想象脑电分类。将B-CSP方法与两种传统脑电特征提取方法——原始共同空间模式(CSP)和自回归(AR)——比较。实验结果表明,本文所提方法能够有效分类运动想象脑电,并能对脑机接口系统开发提供实践和理论基础。

关键词: 脑电图(EEG);运动想象;改进的共同空间模式(B-CSP);特征提取;分类    

用于SAR图像分类的统计分布基元特征 Article

Chu HE, Ya-ping YE, Ling TIAN, Guo-peng YANG, Dong CHEN

《信息与电子工程前沿(英文)》 2017年 第18卷 第10期   页码 1614-1623 doi: 10.1631/FITEE.1601051

摘要: None

关键词: None    

农业软件产业发展的现实格局与路径选择

马晨,李瑾,张骞,冯献,揭晓婧

《中国工程科学》 2021年 第23卷 第4期   页码 19-29 doi: 10.15302/J-SSCAE-2021.04.003

摘要:

信息技术与现代农业发展的交叉重组、渗透融合不断加速,逐步孕育出农业软件产业,支撑了智慧农业发展。本文在分析国内外农业软件产业发展战略、概述学术界相关研究的基础上,结合实际调研数据,梳理了我国农业软件产业的发展现状、主要困境,提出了我国农业软件产业发展的战略目标、重大工程及政策保障建议。研究发现,我国农业软件产业在技术研发与推广、企业运行、用户积累等方面与国外存在较大差距,主要存在开发难度大、创新能力弱、投资回报低、知识产权保护弱等困境;面向2035年,应以推动农业技术软件化为主线,以强化农业软件产业创新发展能力为核心,开展农业使能软件与平台开发工程、精准农业管理软件应用推广工程、农业软件产业集聚区创建工程、农业软件企业梯次培育工程等重大工程建设。为此建议,完善政策支持体系建设、强化统筹协调机制、优化学科体系建设、加强人才培养全面保障我国农业产业软件的高质量发展。

关键词: 农业软件产业,特征分类,现实格局,路径选择,重大工程建议    

基于深度序列特征学习的临床感染性角膜炎图像分类 Article

许叶圣, 孔鸣, 谢文加, 段润平, 方钲清, 林宇萧, 朱强, 汤斯亮, 吴飞, 姚玉峰

《工程(英文)》 2021年 第7卷 第7期   页码 1002-1010 doi: 10.1016/j.eng.2020.04.012

摘要: 本文提出了一种深度序列特征学习模型,该模型能够通过对临床图像的分类高效地鉴别不同的感染性角膜炎。我们针对感染性角膜炎的特点设计了一种能够解耦临床图像中最具区别
性的特征并保持其空间结构的机制。通过比较,我们提出的深度序列特征学习模型在120张图像的测试集上的准确率能够达到80%,远高于421位眼科医生所能达到的平均水平[(49.27 ± 11.5)]%。

关键词: 深度学习     角膜病     序列特征     机器学习     长短时记忆    

一种粗模糊神经分类

曾黄麟,王晓

《中国工程科学》 2003年 第5卷 第12期   页码 60-65

摘要:

介绍一种新的粗集编码模糊神经分类器。基于粗集理论的概念,讨论了知识编码、属性简化、分类系统简化的方法;并利用模糊隶属度函数将输入精确信息映射为模糊变量信息,解决分类中病态定义的数据问题和提高系统非线性映射的分类能力;提出了结合系统参数的重要性因子的网络的模糊推理方法和粗模糊神经分类器的网络结构以及有导师的最小平方误差学习训练算法实现的粗集编码模糊神经分类器具有网络结构空间维数低、学习算法简单、网络训练时间短、非线性特性丰富等优点。

关键词: 模糊     粗集     神经网络     分类    

基于关联规则进行词对齐的跨领域情感分类算法 None

Xi-bin JIA, Ya JIN, Ning LI, Xing SU, Barry CARDIFF, Bir BHANU

《信息与电子工程前沿(英文)》 2018年 第19卷 第2期   页码 260-272 doi: 10.1631/FITEE.1601679

摘要: 主要原因是,在不同领域,人们通常会用不同特征词表达相同情感,并且难以找到一个直接的映射函数,以建立不同领域特征词间的映射关系,从而消除领域间差异。因此,将某个领域训练好的分类器直接应用到另一个领域时,会因为领域间差异使得分类器准确率急速下降。本文提出一个新的基于关联规则进行特征词对齐的跨领域情感分类算法,该算法通过在同一领域中挖掘具有强关联关系的领域共享词和领域专有词词对,建立直接映射关系,并以领域共享词为桥梁,在不同领域的特征专有词之间建立间接映射关系,从而在一定程度上消除了源领域和目标领域之间的差异,有效提升了跨领域情感分类准确率。在亚马逊数据库上的实验结果证明该算法提高了跨领域情感分类性能。

关键词: 情感分类;跨领域;关联规则    

针对工业故障分类系统的单变量攻击及其防御 Article

卓越, Yuri A.W. Shardt, 葛志强

《工程(英文)》 2022年 第19卷 第12期   页码 240-251 doi: 10.1016/j.eng.2021.07.033

摘要:

近年来,工业过程故障分类系统主要是由数据驱动的,得益于大量的数据模式,基于深度神经网络的模型显著地提高了故障分类的准确性。本文针对安全、关键的工业故障分类系统提出了一种具有极端约束的黑盒攻击方法:只扰动一个变量来制作对抗样本。利用单变量攻击(OVA)方法,文本探究了不同工业变量和故障类别的脆弱性,有助于理解故障分类系统的几何特征。基于攻击方法,文本还提出了相应的对抗训练防御方法,该方法能够有效地防御单变量攻击,并提高分类器的预测精度。本文探索了变量和故障类别的脆弱相关性,并验证了各种分类器和数据集的单变量攻击和防御方法的有效性。

关键词: 对抗样本     黑盒攻击     工业数据安全     故障分类系统    

广义近似空间与粗糙分类代数

刘永红

《中国工程科学》 2006年 第8卷 第3期   页码 39-48

摘要:

提出了广义近似空间、粗近似公理、干扰集公理、粗糙集的分类原则、粗选原则、不确定偶集原则、精选原则、对策分类、量子逻辑分类、bit量子对称分类、不可比集、bit空间集、协议关系、粗糙集函数、粗糙分类代数和粗糙单代数等基本概念

关键词: 广义近似空间     粗糙集     粗糙分类代数     协议关系     粗糙单代数     粗糙商代数     粗糙子代数    

分类支持基础研究 促进全链条颠覆性技术创新

张慧琴,平婧,孙昌璞

《中国工程科学》 2018年 第20卷 第6期   页码 24-26 doi: 10.15302/J-SSCAE-2018.06.004

摘要:

近年来,我国在科技领域取得了巨大的进步,但明显存在关键技术的“卡脖子”问题。为了有效地推动我国科学技术源头创新,从根本上解决“卡脖子”问题,必须回归基础研究。为探究基础研究催生颠覆性技术,本文阐述了基础研究的内涵,并根据基础研究面向的目标,将基础研究分为四大类型:面向重大科学目标的基础研究、国家需求牵引的基础研究、以人才为本的自由探索型基础研究和以实际应用为目标的基础研究;在分析各类型基础研究特点及发展需求的基础上,提出实施差异化的稳定支持、促进全链条颠覆性技术创新的发展建议。

关键词: 基础研究     颠覆性技术     分类支持    

系统表现特征实例化和构成的信息模式构造 Article

Shahab POURTALEBI, Imre HORVÁTH

《信息与电子工程前沿(英文)》 2017年 第18卷 第9期   页码 1396-1415 doi: 10.1631/FITEE.1601235

摘要: 为进一步说明之前的文章,提出了支持面向特定系统表现特征(system manifestation feature, SMFs)的信息管理和构成系统模型编程的信息模式构造(information schema

关键词: 系统表现特征;信息模式构造;数据库纲要;基因型系统表现特征;表型系统表现特征;系统表现特征实例;软件工具箱;系统层级设计;信息物理系统    

标题 作者 时间 类型 操作

基于异构特征和组合分类器的网页分类

邓立,杜歆,沈继忠

期刊论文

一种用于文本分类的去冗余特征选择新方法

You-wei WANG, Li-zhou FENG

期刊论文

基于两级层次特征学习的图像分类方法

Guang-hui SONG,Xiao-gang JIN,Gen-lang CHEN,Yan NIE

期刊论文

微阵列数据集的特征选择技术:综合评述、分类和未来方向

Kulanthaivel BALAKRISHNAN, Ramasamy DHANALAKSHMI

期刊论文

基于机器学习的自动化恶意代码分类与新恶意代码检测技术

Liu LIU, Bao-sheng WANG, Bo YU, Qiu-xi ZHONG

期刊论文

面向脑机接口基于改进的共同空间模式方法的单次运动想象脑电分类

Zhi-chuan TANG, Chao LI, Jian-feng WU, Peng-cheng LIU, Shi-wei CHENG

期刊论文

用于SAR图像分类的统计分布基元特征

Chu HE, Ya-ping YE, Ling TIAN, Guo-peng YANG, Dong CHEN

期刊论文

农业软件产业发展的现实格局与路径选择

马晨,李瑾,张骞,冯献,揭晓婧

期刊论文

基于深度序列特征学习的临床感染性角膜炎图像分类

许叶圣, 孔鸣, 谢文加, 段润平, 方钲清, 林宇萧, 朱强, 汤斯亮, 吴飞, 姚玉峰

期刊论文

一种粗模糊神经分类

曾黄麟,王晓

期刊论文

基于关联规则进行词对齐的跨领域情感分类算法

Xi-bin JIA, Ya JIN, Ning LI, Xing SU, Barry CARDIFF, Bir BHANU

期刊论文

针对工业故障分类系统的单变量攻击及其防御

卓越, Yuri A.W. Shardt, 葛志强

期刊论文

广义近似空间与粗糙分类代数

刘永红

期刊论文

分类支持基础研究 促进全链条颠覆性技术创新

张慧琴,平婧,孙昌璞

期刊论文

系统表现特征实例化和构成的信息模式构造

Shahab POURTALEBI, Imre HORVÁTH

期刊论文