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基于深度學(xué)習(xí)的水中目標(biāo)分類識別技術(shù) 讀者對象:可供國內(nèi)從事水聲探測、水聲信號處理相關(guān)研究的人員參考,也可用于聲學(xué)、水聲工程等相關(guān)專業(yè)的研究生教學(xué)用書。
目標(biāo)識別是水聲探測中的重要技術(shù)環(huán)節(jié),也是一項(xiàng)難題。利用深度學(xué)習(xí)理論開展水聲目標(biāo)信號特征學(xué)習(xí)與分類識別,已成為當(dāng)前的研究熱點(diǎn)。本書總結(jié)了作者及課題組近年來利用深度學(xué)習(xí)理論開展水中目標(biāo)識別研究的成果。首先,探討了典型深度學(xué)習(xí)模型應(yīng)用于水中目標(biāo)識別的可行性問題,在此基礎(chǔ)上分別研究了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度卷積生成對抗網(wǎng)絡(luò)的原理、構(gòu)建方法、參數(shù)優(yōu)化方法及應(yīng)用實(shí)例。其次,在不同信噪比等條件下,對深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)方法以及不同的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了對比分析,提出了改進(jìn)方法,并進(jìn)一步探討了深度半監(jiān)督和無監(jiān)督水中目標(biāo)分類識別方法及參數(shù)聯(lián)合優(yōu)化方法。最后,從功能需求、技術(shù)指標(biāo)、關(guān)鍵技術(shù)等角度指出了智能水中目標(biāo)識別技術(shù)的發(fā)展方向。
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