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为解决电磁频谱中的未知信号分类和身份识别问题,提出一种基于改进卷积神经网络(CNN)LeNet-5模型的信号分类方法。该方法使用信号全双谱作为CNN的输入,然后通过改进的LeNet-5模型学习信号特征
对于自然语言处理问题,短文本分类仍然是研究的热点,在特征稀疏,高维文本数据和特征表示方面存在明显问题。 为了直接表达文本,提出了一种简单而又新颖的变体,它采用单维度低维度。 本文提出了一种基于Dens
**各位同学上一节课我们介绍了信号上面的卷积运算,并且从信号上面的一个卷积运算类推到我们这里的二维图片上面一个卷积运算,也就是说,从一个核到一个整个图片之间,一个这两个函数之间的,做一个积分,然后形成
针对中文文本分类问题,将其用于分类规则的抽取。为了避免微粒群算法在全局优化中陷入局部极值,利用混沌运动遍历性、随机性等特点,对标准微粒群算法进行了改进,提出了基于混沌微粒群算法的文本自动分类方法。仿真
机器学习是许多人在人类生活的各个领域中不可或缺的技术。 它遍及全球的现代生活中,并具有多种用途。 一种应用是图像分类,它涵盖了许多影响领域,例如商业,金融,医药等,以提高产量,原因,效率等。这种对更精
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很不错的最新介绍深度学习的文献,仅供大家参考,希望更多的深学爱好者上传分享,谢谢!
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