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基于改进卷积自编码机的油茶果图像识别研究
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《林业工程学报》2019年 第3期4卷 118-124页
作者:张习之 李立君中南林业科技大学机电工程学院长沙410004 
为进一步提高油茶果识别的速度与精度,提出一种基于改进卷积自编码机神经网络的油茶果图像识别方法。该方法以非对称分解卷积核提高训练速度,以输出端重构输入端的直连训练方式减少信息损失;利用改进的自编码机训练不同颜色通道的图像,...
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结合迁移学习模型的卷积神经网络算法研究
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《计算工程与应用》2020年 第5期56卷 43-48页
作者:邱宁佳 王晓霞 王鹏 周思丞 王艳春长春理工大学计算机科学技术学院 
针对传统的卷积神经网络算法在训练集与测试集分布不同时分类精度较低且标注成本较高的问题,提出结合迁移学习模型的卷积神经网络算法。使用主成分分析算法对源域数据进行无监督降维,同时结合自编码机算法对目标数据集降维,使源域和目...
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