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搜索结果: 1-15 共查到卷积神经网络相关记录47条 . 查询时间(0.227 秒)
2024年1月4日,中国科学院海洋所李晓峰研究团队详细总结了卷积神经网络架构(CNN)在海洋遥感中的应用,研究成果在IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine(影响因子13.925)发表。过去40年里,遥感技术的不断发展极大地推动了海洋观测的进展,使海洋数据进入了大数据时代。高效、准确地处理和分析海洋大数据,以解决基于这些数据的实际问题,已成为一项重大挑...
一种基于全卷积神经网络的香蕉枯萎病遥感快速检测方法,包括对遥感区域进行路径规划,让无人机按照设定的路径规划飞行拍摄,获取遥感区域的遥感图像;将获得的遥感图像输入到神经网络进行病害判别,判别后返还出检测图像结果,将检测出的疑似患病区域在图像上标注显示,并返还拍摄该遥感图像时的GPS经纬度坐标位置;根据返还的GPS经纬度坐标位置,种植人员实地对疑似患病区域进行重点检测,直至所有疑似区域全部检测完毕;本...
近日,南京大学现代工程与应用科学学院李涛、祝世宁课题组通过平面手性超构表面和卷积神经网络的结合,实现了高空间分辨率的偏振分析器件。该工作充分利用了超构表面在相位和偏振调控的强大能力,构建了基于同偏振和正交偏振的三独立相位编码通道,让三个通道的光场进行线聚焦形成交叉三角形,然后根据三条边和交叉点的光强可以一次性获得不同偏振态光场的振幅和相位信息,从而实现非交错像素的偏振检测。同时,研究人员还引入卷积...
海南长臂猿(Nomascus hainanus)是目前世界上最濒危的灵长类动物之一,是国家一级重点保护野生动物,为我国特有种,种群数量至2023年7月仅有37只。本研究利用7只雄性海南长臂猿鸣叫短语中的调频音符组合,通过搭建卷积神经网络和残差卷积神经网络2种模型,从7只雄性海南长臂猿鸣叫声谱中提取声纹特征并进行分类,实现个体识别。研究表明利用卷积神经网络模型和残差卷积神经网络模型对雄性海南长臂猿鸣...
由于点云的非结构性和无序性,目前已有的点云分类网络在精度上仍然需要进一步提高.通过考虑局部结构的构建、全局特征聚合和损失函数改进三个方面,构造一个有效的点云分类网络.首先,针对点云的非结构性,通过学习中心点特征与近邻点特征之间的关系,为不规则的近邻点分配不同的权重,以此构建局部结构;然后,使用注意力思想,提出加权平均池化(Weighted average pooling,WAP),通过自注意力方式...
针对矿井电网消弧线圈接地系统单相接地故障选线方法准确率和可靠性不高的问题,提出基于卷积神经网络多判据融合的选线方法。主要分析了深度学习模型——卷积神经网络的结构与原理,通过快速傅里叶变换和小波变换从故障信息中提取5次谐波分量、小波分析模极大值、衰减直流分量和高频暂态分量作为原始输入数据,并利用改进LeNet-5模型强大的学习能力和泛化能力对其进行融合。基于Matlab软件搭建井下电网仿真模型,结果...
随着未来空间大型工程的陆续实施,迫切需要智能化的方法和技术实现航天活动的自主规划、自主控制、自主故障检测和处理等,为航天系统小型化、轻量化、智能化、低功耗需求提供技术支撑。卷积神经网络作为人工智能模型中最重要的经典结构,具有局部连接、权值共享、空间或时间上的下采样等优势,是我国天基遥感数据精准获取、在轨海量数据快速处理与应用向更强、更快发展的重要选择。值得注意的是,卷积神经网络FPGA加速器的空间...
全波形反演(FWI)是一种非线性拟合观测地震记录从而获得高清晰速度模型的最优化算法。FWI能够通过拟合浅层初至波和反射波获得较准确的浅层速度模型。但是,FWI通常无法通过拟合深层反射波获得较准确的深层速度模型(包括背景速度和反射界面信息),因为模型梯度中的反射界面信息(偏移成分)比背景速度信息(层析成像成分)更加显著。因此,FWI主要更新深层反射界面而不是深层背景速度,而背景速度的误差会降低反射界...
震级估计是地震预警中的重要工作之一,可靠的预警信息和破坏区域的预测都依赖于准确的震级估计。目前,地震预警震级估计主要采用频率、振幅或能量参数与震级的线性统计关系。然而,单个参数得到的震级估计结果离散性较大。因此,地震预警震级估计的准确性仍需提高。为了改进P波到达后震级估计的准确性,本文使用深度卷积神经网络建立了用于震级估计的模型(DCNN-M模型)。
针对无刷直流电机驱动系统功率开关管故障诊断存在由于特征提取效果差而导致识别准确率低等问题,提出一种基于二维卷积神经网络2D-CNN(two-dimensional convolution neural network)自适应特征提取的故障检测方法,避免人工提取特征的复杂性及不确定性。以相电流作为故障敏感信号进行FFT预处理,并将一维数据转换为矩阵形式作为2D-CNN的输入数据,然后利用Adam优化...
基于深度学习的三维点云数据分析技术得到了越来越广泛的关注,然而点云数据的不规则性使得高效提取点云中的局部结构信息仍然是一大研究难点.本文提出了一种能够作用于局部空间邻域的卦限卷积神经网络(Octant convolutional neural network,Octant-CNN),它由卦限卷积模块和下采样模块组成.针对输入点云,卦限卷积模块在每个点的近邻空间中定位8个卦限内的最近邻点,接着通过多...
卵巢癌(Ovarian Cancer)是女性生殖系统最常见的恶性肿瘤之一,致死率高居妇科恶性肿瘤第一位。上皮性卵巢癌(Epithelial Ovarian Cancer,EOC),也即恶性上皮性卵巢肿瘤,是卵巢癌最主要的最主要类型,占比约为90%,其预后较差,五年生存率仅为35%。此外,还有一种属于低度恶性的交界性上皮性卵巢肿瘤(Borderline Epithelial Ovarian Tumo...
针对现有的单幅图像去雾问题,提出了一种基于并联卷积神经网络的单幅图像去雾算法,以端对端的方式实现图像去雾.首先,使用雾天RGB图像YUV变换的Y、U和V分量构建并联卷积神经网络,自适应获得雾霾特征;网络结构由两个子网络组成,较深的网络预测清晰图像的亮度通道,较浅的网络预测色度通道和饱和度通道.最后,采用递归双边滤波,对去雾后的图像进行滤波,可以得到更加清晰的无雾图像。
微表情是一种短暂微小的面部表情,通常出现在个体试图隐藏真实感受的时刻。微表情的分析有很多潜在的应用价值,例如在医疗关怀、执法审讯、国家安全等领域。和常见的普通表情相比,微表情有三个显著特征:持续时间短(<500ms)、强度低和局部运动。人类用肉眼很难发现和识别如此短暂而微弱的表情。因此需要借助计算机视觉来进行相关的分析。其中,微表情检测的目标是定位微表情在视频中发生的时刻,这一研究非常具有实用价值...

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