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兼顾速度和精度的深度神经网络震相拾取
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《地震学报》2020年 第3期42卷 269-282,I0001页
作者:于子叶 储日升 盛敏汉 马海超中国科学院测量与地球物理研究所中国武汉430077 大地测量与地球动力学国家重点实验室中国武汉430077 中国科学院大学中国北京100049 
深度神经网络虽然在震相拾取中取得了良好效果,但作为高复杂度的机器学习模型,深度神经网络在取得较高精度的同时需要付出较高的计算代价,而且试验研究表明震相拾取中并不需要过高的模型复杂度。为此,本文根据地震波形的特点设计了四种...
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