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检索条件"基金资助=中国科学院复杂航天系统电子信息技术重点实验室自主部署基金"
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PYNQ框架的高精度异构无预选框检测模型实现
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《哈尔滨工业大学学报》2022年 第5期54卷 24-33页
作者:张瑞琰 姜秀杰 安军社 崔天舒复杂航天系统电子信息技术重点实验室(中国科学院国家空间科学中心)北京100190 中国科学院大学北京100049 
由于深度卷积网络的参数量及计算量过大,多尺度目标检测网络难以快速高精度地部署在许多资源及功耗受限的平台上。为解决此问题,本文基于Python productivity for ZYNQ(PYNQ)框架实现了无预选框检测模型CTiny的IP核设计及异构系统架构...
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面向光学遥感目标的全局上下文检测模型设计
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中国光学》2020年 第6期13卷 1302-1313页
作者:张瑞琰 姜秀杰 安军社 崔天舒中国科学院国家空间科学中心复杂航天系统电子信息技术重点实验室北京100190 中国科学院大学北京100049 
复杂背景下的光学遥感图像目标检测中,为了提高检测精度,同时降低检测网络复杂度,提出了面向光学遥感目标的全局上下文检测模型。首先,采用结构简单的特征编码-特征解码网络进行特征提取。其次,为提高对多尺度目标的定位能力,采取全...
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面向无人机的轻量级Siamese注意力网络目标跟踪
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《光学学报》2020年 第19期40卷 126-138页
作者:崔洲涓 安军社 张羽丰 崔天舒中国科学院国家空间科学中心复杂航天系统电子信息技术重点实验室北京100190 中国科学院大学北京100049 
随着无人机技术在军事、民用等领域的广泛运用,高精度、低功耗智能无人机跟踪系统的需求也日益增多。针对无人机跟踪任务中目标尺度变化大、视野角度多变、遮挡等问题,提出了一种基于轻量级Siamese注意力网络的无人机实时跟踪算法。首先...
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融合通道互联空间注意力的Siamese网络跟踪算法
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《红外与激光工程》2021年 第3期50卷 253-265页
作者:崔洲涓 安军社 崔天舒中国科学院国家空间科学中心复杂航天系统电子信息技术重点实验室北京100190 中国科学院大学北京100049 
基于Siamese网络的跟踪算法在跟踪精度和速度方面展现出巨大的潜力,然而要使离线训练的模型适应在线跟踪仍然面临着挑战。为了提升复杂场景下算法的特征提取以及判别能力,提出了一种融合通道-互联-空间注意力的Siamese网络实时跟踪算法...
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基于多尺度时序特征的信号调制样式识别算法
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《信号处理》2021年 第8期37卷 1507-1517页
作者:崔凯 崔天舒 朱岩 张晔 黄永辉 赵文杰中国科学院国家空间科学中心复杂航天系统电子信息技术重点实验室北京100190 中国科学院大学计算机科学与技术学院北京100049 
在认知无线电应用中,当前基于深度学习的信号调制样式识别算法存在运算效率低、复杂度较高的问题,为此本文提出了一种基于多尺度时序特征的信号调制识别算法。该算法首先利用多层卷积层提取不同尺度的时序数据,将数据进行特征融合后使...
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基于多层深度卷积特征的抗遮挡实时跟踪算法
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《光学学报》2019年 第7期39卷 221-234页
作者:崔洲涓 安军社 崔天舒中国科学院国家空间科学中心复杂航天系统电子信息技术重点实验室北京100190 中国科学院大学北京100049 
为提高复杂场景中目标跟踪算法的准确性与实时性,提出一种基于多层深度卷积特征的抗遮挡实时目标跟踪算法。针对目标跟踪任务,先对深度卷积网络VGG-Net-19进行微调,再提取目标区域的多层深度卷积特征。根据相关滤波框架构建位置相关滤波...
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