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朱喆; 许少华;
山东科技大学计算机科学与工程学院 山东 青岛 266590;
时变信号分类; 卷积过程神经元; 降噪自编码器; 卷积过程神经网络; 特征提取; 心电图信号分类;
机译:一种加权模糊过程神经网络模型及其在混合过程信号分类中的应用
机译:模糊过程神经网络模型及其在过程信号分类中的应用
机译:基于深度自编码器的终端区异常航迹识别方法及其在航迹聚类中的应用
机译:深度卷积神经网络降噪技术在数字乳腺断层合成中的应用
机译:使用深度变分自编码器的新型检测和分析
机译:基于深度卷积神经网络的癫痫脑电图(EEG)信号分类
机译:深度尖峰神经网络模型用于时变信号分类:实时语音识别方法
机译:作为数据帧数和支持约束大小的函数的支持约束多帧盲解卷积恢复中的降噪
机译:利用值矩阵及时变换数据尺度和FFT及逆FFT序列的方法,其中时间为decima u00e7 u00e3o并具有decima u00e7 u00e3o频率值矩阵和Radix-2,用于计算FFT和FFT逆矩阵值矩阵的方法,用于计算卷积和离散时间数据值向量序列的线性和线性相关性的卷积方法,用于计算卷积矩阵和计算线性数组a的卷积的方法数据序列,baa所有值矩阵,用于处理带有值向量符号的序列,以及通信系统以及用于图像的编码和解码,以及数字音乐
机译:数字字传输卷积编码技术,具有定义值的步骤以及卷积码深度包流的应用和符号连接。
机译:卷积神经网络在卷积影像校正中的应用/在卷积影像/视频的SFM / SLAM中的应用
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