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手写体维文识别技术的关键在于特征提取方法的选择。为探求一种可靠性高、可分性强的脱机手写维文特征提取方法,在分析现有方法的基础上,结合维吾尔文字词自身的特点,提出一种在局部特征上基于弹性网格区域笔划密度、方向分解特征,在全局特征上提取交叉点、环、弧形笔划、附加笔划、外围轮廓特征的混合特征提取方法。通过在IFN/ENIT标准数据库及自采样数据集的聚类分析实验,识别正确率分别达到85%、84.3%。结果表明,方法综合统计特征和结构特征提取的优点,具有较强的抗扰能力,可分性优于GSC法。 相似文献
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针对ARM程序高层代码混淆存在盲目性较强而降低混淆准确度,且很容易被逆向还原的问题。从ARM汇编指令底层研究ARM程序混淆,通过结合ARM架构指令系统的特点,基于模式切换提出一种ARM汇编代码混淆算法,包括指令模式切换混淆、寄存器随机分配混淆和虚假指令混淆,使混淆后汇编代码的控制流变得更加复杂,且对切换地址的寄存器混淆也提高了动态调试跟踪的难度。模式切换及虚假指令混淆也会造成反汇编错误,从复杂强度、逆向弹性和性能开销三方面进行测试评估。测试结果表明,该混淆算法不仅有效地提高了程序的控制流循环复杂度,而且能够抵抗反汇编工具的逆向分析。该混淆算法引发的额外体积开销和时间开销较低,具有实用性。 相似文献
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一种基于启发式奖赏函数的分层强化学习方法 总被引:4,自引:0,他引:4
针对强化学习在应用中经常出现的维数灾问题,即状态空间的大小随着特征数量的增加而发生指数级的增长,以及收敛速度过慢的问题,提出了一种基于启发式奖赏函数的分层强化学习方法.该方法不仅能够大幅度减少环境状态空间,还能加快学习的收敛速度.将此算法应用到俄罗斯方块的仿真平台中,通过对实验中的参数进行设置及对算法性能进行分析,结果表明:采用启发式奖赏函数的分层强化学习方法能在一定程度上解决维数灾问题,并具有很好的收敛速度. 相似文献
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一种因特网上视频数据的分层编码和传输方法 总被引:3,自引:1,他引:2
分层的视频编码和传输在因特网广播/多播系统中起着非常重要的作用。它能够生成多个互补的压缩编码层次,其中每个层次可以分别利用因特网的一个多播通道传送。用户在其中可以做出一定的选择,接收其中的一个、几个,或全部的子流。这些编码层次能够组合成为具有不同时间分辨率和空间分辨率的视频,以满足不同接收端的处理能力限制、带宽限制或其它的用户要求,并同时保持网络的传输效率。该文改进了现在MBone上的PVH算法,利用3D-DCT来构造时间频率层次,以在保持实时处理的同时,提高PVH算法的帧间压缩能力,并使编码所产生的视频层次组合具有时间和空间双重可调整性。 相似文献
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提出了一种基于DWT域的图像数字水印算法。通过对宿主图像、经过Amold变换加密后的水印图像分别进行多分辨率小波分解,达到自适应嵌入水印信息的目的。实验结果表明,该方法嵌入的数字水印不但具有较好的不可见性,而且对图像处理有较好的鲁棒性。 相似文献
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