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基于深度学习的网络入侵混合检测方法,李涵,钮心忻,针对如何在保证网络入侵检测性能的前提下具备未知攻击类型检测能力的问题,通过结合栈式稀疏自编码器、深度神经网络两种监督学习
本文主要介绍了基于深度学习的方法对癌症组学数据进行分析的研究成果,其中包括自编码器的应用和整合方法,作者曹业伟在这一领域深入探究并提出了有效的分型方法。文章通过具体案例展示了该方法在癌症研究中的应用前
本文将详细介绍基于LSTM-CNN的深度学习模式分类识别的实现方法,包括模型结构、训练及测试流程等内容。通过对该算法的深入探究,能够提升模式分类识别的准确率和稳定性。同时,也附带了示例代码及数据集供读
图像超分辨率重建( super - resolution,SR) 是指从观测到的低分辨率图像重建出相应的高.分辨率图像,在目标检测、医学成像和卫星遥感等领域都有着重要的应用价值. 近年来,随着深度.学
比特币是当前流行的加密货币,前景光明。 这就像一个具有时间序列的股票市场,这些时间序列是一系列索引数据点。 我们研究了不同的深度学习网络和提高准确性的方法,包括最小-最大归一化,Adam优化器和窗口最
一种基于深度学习的大规模MIMO检测方法,朱蓉蓉,刘畅,大规模多输入多输出检测技术(massive multipleinputand multipleoutput, massiveMIMO)是频谱感知
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图像去噪是数字图像处理中最基本的研究内容, 也是一项十分关键的技术, 一直以来是图像处理领域的难点。图像去噪的好坏直接影响后续图像边缘检测、特征提取、图像分割和模式识别等图像处理。为有效去除乘性噪声的
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