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限定检索结果

文献类型

  • 2 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 2 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 2 篇 工学
    • 2 篇 控制科学与工程
    • 1 篇 机械工程
    • 1 篇 仪器科学与技术
    • 1 篇 电气工程
    • 1 篇 电子科学与技术(可...
  • 2 篇 管理学
  • 2 篇 艺术学
    • 1 篇 设计学(可授艺术学...

主题

  • 2 篇 卷积衰减因子
  • 1 篇 双通道神经网络
  • 1 篇 双通道卷积神经网...
  • 1 篇 卷积神经网络
  • 1 篇 航班延误预测
  • 1 篇 数据融合
  • 1 篇 直通通道
  • 1 篇 深度学习
  • 1 篇 图像分类

机构

  • 2 篇 中国民航大学

作者

  • 2 篇 吴仁彪
  • 2 篇 屈景怡
  • 1 篇 李佳怡
  • 1 篇 朱威

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=卷积衰减因子"
2 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于衰减因子的双通道神经网络图像分类算法
收藏 引用
系统工程与电子技术 2017年 第6期39卷 1391-1399页
作者: 屈景怡 朱威 吴仁彪 中国民航大学天津市智能信号与图像处理重点实验室 天津300300
为解决深度卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)难以训练的问题,提出一种快速、高效的双通道神经网络(dual-channel neural networks,DCNN),该神经网络由直通通道和卷积通道两种通道构成,直通通道负责保障深度网络的畅通性... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于双通道卷积神经网络的航班延误预测模型
收藏 引用
计算机应用 2018年 第7期38卷 2100-2106,2112页
作者: 吴仁彪 李佳怡 屈景怡 中国民航大学天津市智能信号与图像处理重点实验室 天津300300
针对航班延误预测数据量大、特征提取困难而传统算法处理能力有限的问题,提出一种基于双通道卷积神经网络(DCNN)的航班延误预测模型。首先,该模型将航班数据和气象数据进行融合,应用DCNN进行自动特征提取,采用批归一化(BN)和Padding策... 详细信息
来源: 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论