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LIU Yuefeng; WANG Cheng; ZHANG Yabin; YUAN Jianghao;
入侵检测; 深度学习; 卷积神经网络; BN算法; 多尺度卷积;
机译:Ramst-CNN:残差和多尺度时空卷积神经网络,用于eeg个人识别
机译:MCFF-CNN:多尺度综合特征融合卷积神经网络,用于基于残差学习的车辆色彩识别
机译:一种基于深度多尺度卷积神经网络的网络入侵检测方法
机译:CMS R-CNN:高效的级联基于多尺度区域的卷积神经网络,用于精确的二维小型车辆检测
机译:用于光子计数CT的桥接降噪卷积神经网络(BD-CNN)
机译:深度多尺度3D卷积神经网络(CNN)用于MRI Gliomas脑肿瘤分类
机译:IAV-CNN:2D卷积神经网络模型,用于预测流感病毒的抗原变异性
机译:基于新时间尺度的低(kappa) - (var-epsilon)模型在半无限垂直等温板自然卷积中的应用
机译:一种方法和学习设备,用于使用用于硬件优化的1x1卷积的基于CNN的对象检测器,以及使用该测试方法和测试设备,使用1×1卷积的CNN基于CNN的对象检测器的学习方法和学习设备用于硬件优化,以及使用Samem的测试方法和测试设备}
机译:基于卷积神经网络的对象检测器的CNN学习方法和学习装置,其能够根据对象的尺度转换模式和使用相同的测试方法和测试装置的卷积神经网络
机译:基于R-CNN的对象检测器的R-CNN学习方法和测试方法,其基于R-CNN的监视,其能够根据对象和学习设备的尺度和学习设备的尺度转换模式和使用相同的测试设备
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