基于神经网络的符号化飞行动作识别

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飞行动作识别是飞行训练评估和空战智能决策等多项关键技术的基础,实现飞行动作的快速高效识别具有重大意义。对此,提出一种基于神经网络符号化模型的方法,实现对基本飞行动作和复杂飞行动作高效识别。首先利用微分分割的思想对飞行参数进行切片处理,然后通过卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)和长短期记忆神经网络(Long-Short Term Memory,LSTM)实现飞行动作的模块化处理,有效代替了传统方法中对原始数据的逻辑推理。并且该方法可以利用基本飞行动作对飞
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镜质体反射率自动测试及煤岩显微组分智能识别需结合图像分析和深度学习算法,而图像分析一般在较大视域下采集图像,以获得全面的图像信息。本文利用蓝宝石、钇铝石榴石和钆镓石榴石3个光学各向同性的标准物质,研究煤岩显微镜光照对大视域下采集显微图像特征的影响,分别假设显微镜光源为点光源和面光源对其进行理论分析,采用基于低通滤波和顶帽变换的数字图像处理技术对非均匀光照产生的影响进行校正,并以实际样品测试结果进行
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2021年05月22日02时04分在青海省果洛藏族州玛多县境内发生M_(S)7.4级地震,此次玛多M_(S)7.4级地震是2008年汶川M_(S)8.0级大地震之后中国震级最大的一次地震,及时查明其同震地表破裂展布及特征,对于正确认识发震构造和区域防震减灾具有重要意义。根据震后现场调查,结合高分辨率卫星遥感图像的解译分析、余震数据和典型地震地表破裂的无人机低空摄影测量等结果,初步获得了此次地震6处
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目的:齿痕舌分类识别是目前中医舌诊客观化的重要研究内容之一。目前齿痕舌的的识别方法上存在效率低、准确率不高的问题。方法:提出了一种基于深度学习和随机森林的齿痕舌分类方法。首先分别准备齿痕舌样本,并利用深度学习分割模型进行舌体分割;在相关中医专家的指导下对每张舌图像的齿痕进行标注;基于YoloV5深度学习算法训练齿痕检测模型;根据检测出的齿痕区域,提取相关特征构建齿痕舌特征向量;建立随机森林(Ran
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