基于AC-SE-ResNeXt卷积神经网络的人脸关键点检测

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级联深度卷积神经网络算法为首先在人脸关键点检测中使用深度卷积神经网络的模型架构,使检测精度得到极大提升。针对该策略需要对相邻阶段间的数据反复进行回归处理的问题,提出基于AC-SE-ResNeXt卷积神经网络的人脸关键点检测算法。本算法仅使用单阶段回归,既避免了级联策略中多阶段回归的算法流程复杂性,又解决了相邻阶段间数据需要进行预处理的非实时处理问题。为了不降低精度,在ResNeXt块的基础上,添加了非对称卷积模块和压缩激发模块,构建成AC-SE-ResNeXt模块结构。同时,为了能够精确拟合在不同光
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传统合成孔径声纳回波仿真一般仅考虑3分贝波束宽度内接收的回波信号,忽略了收、发阵元宽频带指向性调制的实际问题。针对这一问题,本文根据声纳收、发阵元与目标间的瞬时几何关系,研究收、发阵元指向性调制的合成孔径声纳回波仿真方法。在此基础上,结合后向投影成像算法讨论收、发阵元指向性对成像性能的影响,并类比基于加权的传统阵列信号处理结果,进一步验证收、发阵元指向性对成像结果的影响;有助于方位向频谱混跌以及待
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为了分析单站区域电离层TEC(total electron content)模型的适用范围和精度,本文基于2~15阶次球谐函数,分别建立了欧洲区域16个单站区域电离层TEC模型,生成了区域格网TEC,并与CODE(Center for Orbit Determination in Europe)、iGMAS(International GNSS Monitoring and Assessment
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