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6G通信感知一体化架构与技术研究

6G通信感知一体化架构与技术研究[其他][其他]

从2019年5G标准和设备逐步成型,通信业务向着产业化、多元化的趋势逐渐清晰化,从而催生了新通信系统研究。6G作为新一代通信系统,从服务全面性和精细度都进行了深度和广度的扩展。目前6G备选技术已经有THz技术、大规模天线、IRS和通信感知融合等,其中通信和感知一体化在2021年初成为6G重点研究技术,其通过复用通信和感知架构与信号进行一体化通信和感知,可以极大地减少系统的冗余部署。从6G通信感知一体化的研究需要性、架构和技术研究几个方面展开分析,从而可以较为全面地介绍6G通感融合的可行性及重点研究方向。

发表于:2021/8/31 下午1:55:00

基于模板匹配OCR的报告自动归档系统研究

基于模板匹配OCR的报告自动归档系统研究[其他][其他]

针对建筑检测行业中检测报告多、人工归档效率低下的问题,利用模板匹配算法与LeNet框架建立了一套强鲁棒性用于报告文件数字符号的OCR识别系统。针对报告中感兴趣区域(ROI)位置和大小不固定的问题,采用了机器视觉领域中的模板匹配定位算法来定位报告文件的ROI区域。结合LeNet网络与模板匹配定位算法,实现了传统机器视觉方法与人工智能方法的结合,构建了一套检测报告自动归档系统。所构建的自动归档系统的正确归档率达到了95.8%,有效节约了人工成本与时间成本。

发表于:2021/8/12 下午3:30:59

基于5G技术的高可靠数据传输终端的设计

基于5G技术的高可靠数据传输终端的设计[其他][其他]

无线数据传输终端又称为“工业领域的手机”,其数据传输原理与人们平常使用的手机是类似的。目前无线数据传输终端中常使用2G/4G网络传输数据。2G/4G网络存在带宽小、时延大以及接入终端量受限等问题,因此传统的数据传输终端不适用车联网和大型工控领域。将5G技术应用到DTU(Data Transfer Unit)中,设计了一个高可靠性的5G数据传输终端即5G-DTU。它的主处理器为Rockchip公司的RK1808芯片,集成了5G通信模组、WiFi模块和接口模块。因此5G-DTU能为外置设备提供2.4 G和5 G双频段的无线接入以及丰富的外设接口。最后通过测试证明了5G-DTU的高带宽、低延时和高可靠性。

发表于:2021/8/12 下午3:25:11

基于应用场景特征描述的无人机基站飞行高度部署

基于应用场景特征描述的无人机基站飞行高度部署[其他][其他]

由于无人机基站在不同应用场景下,所处的地理环境、用户分布、用户需求和所希望提升的性能需求不同,需要根据不同应用场景的特征对无人机基站进行部署。基于无人机基站的典型应用场景,构建两个具有代表性的无人机基站应用场景模型,并对应用场景模型特征进行抽象描述。分别构建了两个应用场景的空地通信传输模型。在此基础上,给出了最大化传输速率以及最大化无人机覆盖范围的无人机基站最优飞行高度的数学计算模型。最后,对不同场景下无人机基站最优飞行高度的影响因素和变化趋势进行了分析。

发表于:2021/8/12 下午3:15:28

机器学习中的成员推断攻击与防御研究

机器学习中的成员推断攻击与防御研究[其他][其他]

随着机器学习渗透到日常生活中的各个方面,其数据隐私问题受到越来越多的关注。成员推断攻击是机器学习算法面临的安全威胁之一,用于推断特定数据是否存在于机器学习模型的训练集中,给用户带来极大的安全隐患,对机器学习模型的安全性提出挑战。为此,研究成员推断攻击不仅能发现隐私数据面临的威胁,而且还能为防御技术的提出提供思路。对近年来有关成员推断攻击的研究进行详细的分析,按照应用场景的不同将攻击分为判别模型攻击、生成模型攻击以及联邦学习攻击三类。同时根据成员推断攻击和防御的发展现状,阐述了影响攻击的因素以及经典的防御策略。最后指出成员推断攻击中仍需解决的问题以及未来的发展方向。

发表于:2021/8/12 下午3:11:27

基于多任务学习的无参考超分辨图像质量评估

基于多任务学习的无参考超分辨图像质量评估[其他][其他]

图像超分辨率重建旨在从低分辨率图像中恢复其对应的高分辨率图像,是计算机视觉中的经典问题。为改进传统超分辨图像质量评价方法与人眼感知不一致的问题,提出一种基于多任务学习的超分辨图像质量评估网络。网络采用多任务学习的方式,分别学习图像的局部频率特征与质量分数,其中局部频率特征用来辅助网络进行图像质量分数的回归,提高分数预测的准确性和泛化能力。另外,在网络中加入协调注意力模块,进一步增强了模型的预测能力。实验结果表明,所提出的算法在QADS数据集上的SROCC、PLCC等指标优于目前先进的无参考超分辨图像质量评价方法。

发表于:2021/8/12 下午3:06:28

基于Flink流处理框架的FFT并行及优化

基于Flink流处理框架的FFT并行及优化[其他][其他]

FFT作为雷达信号处理的关键计算步骤之一,本质上是一个基于数据流的处理过程。以往的FFT计算大多集中在通用计算平台上进行并行计算实现,计算系统存在扩展性和鲁棒性问题。随着科学计算应用在Flink上的逐渐兴起,将FFT在Flink上进行并行和优化,不仅可以很好地利用框架自身良好的系统扩展性和鲁棒性,同时也能使其具备高吞吐的实时性能。基于Flink对FFT流处理算法流程进行了设计和优化,同时针对Flink对适用于FFT计算的缓存窗口机制进行了设计,实验结果表明,改进后FFT并行算法在多个大规模点数下计算速度均有所提高。

发表于:2021/8/12 下午3:00:00

一种基于CEEMDAN-LSTM组合的水体溶解氧预测方法

一种基于CEEMDAN-LSTM组合的水体溶解氧预测方法[其他][其他]

为了对水体含氧量进行更好的监测,提高溶解氧含量预测精度,采用“先分解再集成”的结构,提出了CEEMDAN-LSTM组合预测模型。首先利用CEEMDAN得到分解后的各个分量,然后对每个分量进行LSTM建模预测,最后对所有的预测结果进行集成,得到最终预测结果。该模型解决了单个LSTM模型预测的延迟性,与单个LSTM预测模型相比,其拟合优度(R2)提高了3.3%,其余误差指标也均有所降低,预测精度得到了有效的提升;与其他模型相比,也更具优越性。

发表于:2021/8/12 下午2:52:00

基于深度网络的推荐系统偏置项改良研究

基于深度网络的推荐系统偏置项改良研究[其他][其他]

传统的矩阵分解算法为用户和项目分别独立设置了偏置项,而没有深入挖掘特定用户对于特定项目的隐性偏好;同时,传统的排序预测推荐算法将用户所有打分过的项目都统一地设置为该用户的正例项目(无论用户给出了好评还是差评),这导致训练完成的系统在实际应用中很可能会为用户继续推荐其厌恶的项目。因此提出了一种基于深度网络的推荐系统偏置项改良方案,该改良方案考虑了用户为特定项目所作的评分背后所蕴含的好恶态度,并学习出一个用户-项目联合偏置项加入到推荐过程中以提升推荐性能。在三个公开数据集上进行的对比实验结果表明,该改良方案可以有效地提升推荐的性能表现。

发表于:2021/8/12 下午2:37:00

基于特征集聚和卷积神经网络的恶意PDF文档检测方法

基于特征集聚和卷积神经网络的恶意PDF文档检测方法[通信与网络][信息安全]

针对现有恶意PDF文档检测方法存在特征维度高、数据集样本少导致模型欠拟合等问题,提出了一种基于特征集聚和卷积神经网络的恶意PDF文档检测方法。该方法以词袋模型为基础,从PDF文档中提取常规特征和结构特征。然后以合并后特征簇最小方差为目标,使用Ward最小方差聚类方法实现特征集聚。最后,将聚合特征送入卷积神经网络分类模型进行训练。根据不同聚合特征数下模型性能的好坏,确定最优的聚合特征数。实验结果表明,该方法降低了特征维度,提升了模型的召回率,缓解了模型的欠拟合问题。纵向比较来看,在不同的良性样本和恶意样本比例下,遍历得到最优的聚合特征数,召回率平均提升了53%,F-score平均提升了0.44,运行时间平均缩短了27%;与PJScan、PDFrate、Luxor 3种检测工具横向相比,检测的综合性能平均提升了5%。

发表于:2021/8/12 下午2:26:36

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