T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:目的:搭建了一种基于EfficientNet的癌痛面部表情识别与强度分类的智能评估模型并评价模型准确性。方法:采集72位志愿者在6种不同疼痛强度状态下的面部表情图片,设计深度卷积神经网络并进行训练,使用特征级差异进行面部疼痛表情分类。在原网络基础上进行了以下两点优化:1) 将激活函数swish改为mish。2) 用inception v4代替网络中的mobile net模块。结果:优化后的网络与原网络相比,模型训练损失衰减更快,模型对于测试集的分类准确率有了显著的提升。结论:该方法在疼痛表情识别中准确有效,评分结果具有显著性。
摘要:比较了b/s结构和c/s结构的优缺点,以及实行二者结合的优缺点;并对二者如何进行结合进行了讨论;研究了系统中涉及的角色,工作流,数据的数据模型,系统的分层体系,从系统分析的层次上为实际管理软件的实现提供指导.
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