本发明涉及低秩约束的在线自监督学习的场景分类方法,包括以下步骤:对离线的图像数据进行训练并进行特征提取;进行小批训练来获得一个最初的度量学习者;依次输入在线数据图像并提取图像特征;判断图像特征有无标签;如果有标签,则更新度量学习者;如果无标签,则测量图像特征与每个训练样本之间的相似度,利用生成的双向线性图来传播它的标签;判断样本的特征向量相似度得分;如果得分高则更新度量学习者;否则输入在线数据图像。本发明能够逐渐地实现自我更新并且合并从标记样本和未标记样本获得的有用信息;用统一的在线自我更新模型的框架用来处理在线场景分类,能够实现场景的在线自动分类,保证了分类的准确性,提高了工作效率
本发明涉及一种基于低秩特征的调频序列矩阵降噪与目标检测方法,包括以下步骤:连续获取L个周期的接收信号,进行下混频至基带,得到L个周期的差拍信号为;进行离散采样,得到L行N列的矩阵S;通过两组随机取样,...
過去的組織研究中,多半將注意力放在正向的領導行為及其效果。然而,負向領導行為為組織增加許多成本,因此近年來此種職場中偏差人際行為及其帶來的影響與傷害日趨受到矚目。本研究深入探討主管不當督導對部屬績...
В стптье на основе анализа применения спутниковых навигационных систем для определения местонахожден...
本发明涉及低秩约束的在线自监督学习的场景分类方法,包括以下步骤:对离线的图像数据进行训练并进行特征提取;进行小批训练来获得一个最初的度量学习者;依次输入在线数据图像并提取图像特征;判断图像特征有无标签...
本发明涉及低秩约束的在线自监督学习的场景分类方法,包括以下步骤:对离线的图像数据进行训练并进行特征提取;进行小批训练来获得一个最初的度量学习者;依次输入在线数据图像并提取图像特征;判断图像特征有无标签...
有限個の連続値出力ニューロンからなるニューラルネットワークは,任意の決定性チューリング機械をシミュレートする能力をもつことが知られている.これまで,いくつかのシミュレートモデルが提案されているが,テー...
在傳統的場景辨識方法中,通常假設每一個標籤是互斥的,但是這常常是不合理的,因為在場景的標籤中,可能會有一些關係,例如:雪山的場景同時屬於山跟雪兩個標籤,所以這是一個多標籤的場景辨識。其中,我們整理...
プログラム中のある文の実行結果がその後実行される文の実行に影響を与えるように,文の間には従属関係が存在する.このような,プログラムの各文間に暗黙的に存在する従属関係のことをプログラム従属性と呼ぶ.プロ...
データマイニングの研究分野の一つとして頻出パターン抽出問題がある.しかし,抽出される頻出パターン数も膨大になる可能性があるため,膨大な頻出パターンから有用な知識を発見しやすいように情報を絞り込んだ制約...
针对室外大场景环境建图精度不高,地图出现重影和漂移等问题,提出一种融合滤波与图优化理论实时定位与建图系统。该系统由点云数据预处理、基于滤波紧耦合惯性里程计和后端位姿图优化等三部分构成。首先,点云数据预...
[[abstract]]近年來因網際網路的快速興起,各企業部門間皆可以透過網路進行資料交換,這樣的便利性也引起了駭客的垂涎,而網路入侵手法日新月異,導致網路安全的問題不斷的受到考驗。因此,各企業為了保...
知識は獲得しただけでは,実際の問題に適用できるとは限らない.したがって,知識を利用する経験を通して使いこなせるようになることを目的とした,知識定着の過程が必要となる.定着支援の手段として,知識を用いて...
Предложен новый метод мониторинга состояния электромеханических манипуляторов, основанный на анали...
本发明涉及工业5G网络技术,具体地说,是基于深度强化学习的工业5G动态多优先级多接入方法,包括以下步骤:建立工业5G网络模型;建立基于深度强化学习的动态多优先级多信道接入神经网络模型;采集工业5G网络...
順序回路の故障を効率的に検出でき,比較的簡単に生成できると考えられる検査入力系列(遷移路ツアー)について,最悪の場合の故障検出率を求め,更に,同一の機械に相異なるツアーを複数回通した場合の検出率の変化...
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