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检索条件"机构=北京交通大学北京交通大学计算机与信息技术学院"
2916 条 记 录,以下是21-30 订阅
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基于局部扰动的时间序列预测对抗攻击
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软件学报 2024年 第11期35卷 5210-5227页
作者: 张耀元 原继东 刘海洋 王志海 赵培翔 交通大数据与人工智能教育部重点实验室(北京交通大学) 北京100044 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044
时间序列预测模型已广泛应用于日常生活中的各个行业,针对这些预测模型的对抗攻击关系到各行业数据的安全性.目前,时间序列的对抗攻击多在全局范围内进行大规模扰动,导致对抗样本易被感知.同时,对抗攻击的效果会随着扰动幅度的降低而明... 详细信息
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基于解耦区域校准的高分辨率超像素生成算法
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计算机学报 2024年 第11期47卷 2664-2677页
作者: 王亚雄 魏云超 钱学明 朱利 合肥工业大学计算机与信息学院 合肥230009 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 西安交通大学电信学部 西安710049
超像素分割是计算机视觉领域的一项重要任务,该任务将具有相似属性的像素分组到称为超像素的簇中.图像超像素不仅可以增益图像注释,而且还是各种下游应用的基础,如分割、光流估计和深度估计.尽管超像素分割技术取得了显著进展,特别是随... 详细信息
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基于对比学习和标签挖掘的点云分割算法
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计算机研究与发展 2025年 第1期62卷 132-143页
作者: 黄华 卜一凡 许宏丽 王晓荣 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 交通数据分析与挖掘北京市重点实验室(北京交通大学) 北京100044 轨道工程北京市重点实验室(北京交通大学) 北京100044 智慧高铁系统前沿科学中心(北京交通大学) 北京100044
基于深度学习的点云分割算法通过设计复杂的特征提取模块,可以对高维空间点云进行有效的分割.但由于缺乏对边界点集的特征挖掘,使得其对边界分割的精度欠佳.已有将对比学习思想用于点云分割以解决边界区域分割性能不足问题的研究中,忽... 详细信息
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基于深度强化学习的TSN流排序和调度
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北京交通大学学报 2024年 第2期48卷 144-153页
作者: 邓金雪 李纯喜 李宗辉 赵永祥 北京交通大学电子信息工程学院 北京100044 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044
针对现有研究寻找数据流最佳排序这一过程本身花费时间过多,没有工程可行的寻找最佳排序的有效方法的问题,提出基于深度强化学习的流排序和调度框架PSNDRL.该框架包括3个关键模块,即创建时间触发(Time-Triggered,TT)流之间关系图的预处... 详细信息
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融合全局与空间多尺度上下文信息的车辆重识别
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中国图象图形学报 2023年 第2期28卷 471-482页
作者: 王振学 许喆铭 雪洋洋 郎丛妍 李尊 魏莉莉 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044
目的车辆重识别指判断不同摄像设备拍摄的车辆图像是否属于同一辆车的检索问题。现有车辆重识别算法使用车辆的全局特征或额外的标注信息,忽略了对多尺度上下文信息的有效抽取。对此,本文提出了一种融合全局与空间多尺度上下文信息的车... 详细信息
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基于共享语义空间的多标签文本分类
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计算机工程与应用 2023年 第12期59卷 100-105页
作者: 孙坤 秦博文 桑基韬 于剑 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044
在多标签文本分类任务中,每个给定的文档都对应一组相关标签。目前主要面临以下三方面问题:(1)对标签-文本和标签-标签关系的联合建模不充分;(2)对标签本身语义的挖掘不足;(3)忽略了对标签内部结构信息的利用。对于以上问题,提出了一种... 详细信息
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横向联邦学习环境基于身份认证及密钥协商协议
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北京航空航天大学学报 2023年 第2期49卷 397-405页
作者: 任杰 黎妹红 杜晔 尹李纶谨 北京交通大学智能交通数据安全与隐私保护技术北京市重点实验室 北京100044 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044
近年来,联邦学习受到多个领域的广泛关注,而认证及会话密钥协商是保证通信实体之间安全传输、可靠通信的关键技术和基本的安全保障。根据横向联邦学习参与方数据特征,提出一种基于身份的无证书轻量级认证及密钥协商协议;参与方在密钥生... 详细信息
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基于标签感知变分自编码器的多标签分类
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计算机科学与探索 2025年 第3期19卷 714-723页
作者: 孙宏健 徐鹏宇 刘冰 景丽萍 于剑 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 北京交通大学交通数据分析与挖掘北京市重点实验室 北京100044
随着互联网的兴起,各式各样的数据急速增长,如何高效地利用这些样本数据成为数据挖掘领域的重要问题。多标签分类任务作为机器学习与数据挖掘领域的重要任务,旨在为样本标注多个标签类别。目前的方法大多仅对特征分支进行嵌入表示学习,... 详细信息
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基于知识蒸馏的目标检测模型增量深度学习方法
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工程科学与技术 2022年 第6期54卷 59-66页
作者: 方维维 陈爱方 孟娜 程虎威 王清立 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044
随着万物互联时代的到来,具备目标检测能力的物联网设备数量呈爆炸式增长。基于此,网络边缘产生了海量的实时数据,具有低时延、低带宽成本和高安全性特点的边缘计算随之成为一种新兴的计算模式。传统的深度学习方法通常假定在模型训练... 详细信息
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面向轨道缺陷检测的联邦学习轻量化模型训练技术研究
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铁道学报 2023年 第4期45卷 77-83页
作者: 任中伟 方维维 许文元 李中睿 胡一寒 北京交通大学计算机与信息技术学院 北京100044 北京交通大学交通数据分析与挖掘北京市重点实验室 北京100044
轨道缺陷检测对列车的安全运行意义重大,传统依赖专业人员现场人工识别的方法存在效率低下、人力成本较高等诸多问题。但传统集中式训练方法要求共享参与方的私有数据,又带来隐私泄露、流量通信压力等问题,因此基于深度学习的检测方法... 详细信息
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