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1.
针对目标估计过程需要大量人工参与、自动化程度低的问题,提出了基于数据质量评价的目标估计方法。利用目标数据质量评价方法,对不同传感器得到的目标数据质量进行科学、有效的测度和评价,并根据质量得分动态调整各数据源在目标估计过程中所占的权重,从而减少人工干预,提高目标估计效能。仿真试验结果证明了该方法的有效性。  相似文献   
2.
苏志刚  刘卓伟 《激光与红外》2022,52(8):1153-1159
在单光子计数激光雷达检测领域,目前的检测方法在低信噪比情况下虚警概率会增加,同时也无法适应噪声变化的问题。针对这些问题,提出了一种基于Bayesian的检测方法,该方法首先通过雷达方程估计回波信号光子数的范围,将其作为先验信息,而后结合二项分布建立了累计概率模型,基于Bayesian判决准则计算得到检测阈值,此阈值能够在检测概率与虚警概率中间择其平衡。这种方法不仅克服了低信噪比检测困难的情况,还减少了先验信息的获取难度。实验结果表明,对比固定阈值其虚警概率降低了10倍。对比“恒虚警”其检测概率提高了约20。验证了方法具有良好的检测效果,具备一定的可操作性。  相似文献   
3.
Chemical graph theory is a branch of mathematics which combines graph theory and chemistry. Chemical reaction network theory is a territory of applied mathematics that endeavors to display the conduct of genuine compound frameworks. It pulled the research community due to its applications in theoretical and organic chemistry since 1960. Additionally, it also increases the interest the mathematicians due to the interesting mathematical structures and problems are involved. The structure of an interconnection network can be represented by a graph. In the network, vertices represent the processor nodes and edges represent the links between the processor nodes. Graph invariants play a vital feature in graph theory and distinguish the structural properties of graphs and networks. In this paper, we determined the newly introduced topological indices namely, first -degree Zagreb index, first -degree Zagreb index, second -degree Zagreb index, -degree Randic index, -degree atom-bond connectivity index, -degree geometric-arithmetic index, -degree harmonic index and -degree sum-connectivity index for honey comb derived network. In the analysis of the quantitative structure property relationships (QSPRs) and the quantitative structureactivity relationships (QSARs), graph invariants are important tools to approximate and predicate the properties of the biological and chemical compounds. Also, we give the numerical and graphical representation of our outcomes.  相似文献   
4.
为了提升脑胶质瘤分割精度,提出一种结合注意力机制的3D卷积神经网络算法。输入3个不同尺度的图像块,经过9个卷积层和1个分类层后得到3个不同的分类结果,将分类结果与注意力学习到的权重相乘并逐体素相加得到输出。此外该算法采用了一种混合Dice损失函数与Focal损失函数的超参数损失函数。实验表明,该算法的Dice系数在整体区域、核心区域以及增强区域分别达到了95.31%、80.12%、82.25%。与已有的一种脑胶质瘤分割算法deepmedic相比,整体区域、核心区域以及增强区域的Dice系数分别提升了3%、2%、6%。在脑胶质瘤分割方面,具有重要的临床意义。  相似文献   
5.
针对利用深度学习方法对街道图像进行深度估计,提出采用语义分割的方法解决深度图出现边界模糊等问题;估计深度通过左右视角图生成视差图进行无监督的训练。在网络模型中添加语义分割层,采取多个空洞卷积并行的结构增加感受野,同时减少了图像下采样的次数,降低了由于下采样带来的信息损失,使得的结果更加准确。这也是在深度估计中首次与空洞卷积相结合增加准确率。通过对KITTI街道数据集进行训练,与现有结果相比,除了增加检测准确性,降低错误率之外,使得效果图中的物体更加清晰,并且在效果图中还保留了一些原模型中被忽视掉的细节信息,将原始图像更加完整的表现出来。  相似文献   
6.
This paper presents a novel approach to the localization of moving targets in a complex environment based on the measurement of the perturbations induced by the target presence on an independently‐generated time‐varying electromagnetic field. Field perturbations are measured via a set of sensors deployed over the domain of interest and used to detect and track a possible target by resorting to a particle Bernoulli filter (PBF). To comply with real‐time operation, the PBF works along with an artificial neural network (ANN) model of the environment trained offline via finite elements (FEs). The performance of the proposed algorithm is assessed via simulation experiments.  相似文献   
7.
栖霞—大柳行地区位于胶东中部栖霞—蓬莱金矿成矿带内,是胶东重要的金成矿区,成矿条件优越。为了对圈定靶区进行优选分类,通过对该区地质背景、找矿靶区评价、找矿靶区优选方面展开综合研究,并结合勘查工作程度和矿业权设置情况,划分出3类预测区,选定了5个靶区为今后优先部署勘查工作的方向。  相似文献   
8.
Fan  Xing-Gang  Che  Zhi-Cong  Hu  Feng-Dan  Liu  Tao  Xu  Jin-Shan  Zhou  Xiao-Long 《计算机科学技术学报》2020,35(3):647-664
Journal of Computer Science and Technology - With the increasing demand for security, building strong barrier coverage in directional sensor networks is important for effectively detecting...  相似文献   
9.
张兵  杨雪花 《煤炭科技》2020,41(1):35-38
在铁路运煤装车过程中为了快速、准确地识别车号,提出一种基于机器视觉的运煤车车号识别技术。将连通区域提取与投影分割法结合,实现车号的粗定位、细分割,并对图像中的断裂字符进行二次分割,构建了基于BP神经网络的分类模型进行车号识别,提升了煤炭装车的效率和精度。  相似文献   
10.
Deep learning has gained a significant popularity in recent years thanks to its tremendous success across a wide range of relevant fields of applications, including medical image analysis domain in particular. Although convolutional neural networks (CNNs) based medical applications have been providing powerful solutions and revolutionizing medicine, efficiently training of CNNs models is a tedious and challenging task. It is a computationally intensive process taking long time and rare system resources, which represents a significant hindrance to scientific research progress. In order to address this challenge, we propose in this article, R2D2, a scalable intuitive deep learning toolkit for medical imaging semantic segmentation. To the best of our knowledge, the present work is the first that aims to tackle this issue by offering a novel distributed versions of two well-known and widely used CNN segmentation architectures [ie, fully convolutional network (FCN) and U-Net]. We introduce the design and the core building blocks of R2D2. We further present and analyze its experimental evaluation results on two different concrete medical imaging segmentation use cases. R2D2 achieves up to 17.5× and 10.4× speedup than single-node based training of U-Net and FCN, respectively, with a negligible, though still unexpected segmentation accuracy loss. R2D2 offers not only an empirical evidence and investigates in-depth the latest published works but also it facilitates and significantly reduces the effort required by researchers to quickly prototype and easily discover cutting-edge CNN configurations and architectures.  相似文献   
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