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为了进一步提高人脸美丽预测精度,本文构建了一个多尺度图像输入的人脸美丽预测深度卷积神经网络模型(Deep Convolution Neural Network,DCNN),以增强对人脸图像空间结构特征的提取能力.采用深度可分离卷积层代替普通卷积层、Max-Feature-Max(MFM)激活函数代替修正线性单元(Rectified Linear Unit,Re LU)激活函数,可减少网络训练参数并提取具有竞争性的网络特征.基于大规模亚洲女性人脸美丽数据库(Large Scale Asian Female Beauty Database,LSAFBD)的实验结果表明,本文所构建的人脸美丽预测模型取得了59.75%的正确分类率,优于现有DCNN模型的分类结果. 相似文献
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本文在阐述电子测量学在专业课程学习重要性的基础上,引入Multisim仿真软件及数字设备配套仿真等软件与理论相结合的教学手段,对提高学生学习兴趣,改革教学方法和提高教学质量,具有极其重要的作用,使大家认识到仿真软件在电子测量学教学中的突出效果。 相似文献
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