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关键词
基于深度学习航空电子元器件二次筛选
作者: 刘金石   来源: 中国新技术新产品 年份: 2025 文献类型 : 期刊 关键词: 二次筛选   深度学习   航空电子元器件  
描述: 基于深度学习航空电子元器件二次筛选
浅析军用航空电子元器件二次筛选和质量控制
作者: 胡睿   来源: 中国设备工程 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 电子元器件   二次筛选   质量控制  
描述: 军用航空产品生产中常对电子元器件进行二次筛选进行质量控制,用于提高电子元器件可靠性,二次筛选对于提高批次电子元器件使用可靠性,进而提高产品的可靠性、使用性具有重要意义。在本文中结合理论和实际工作情况,浅析军用航空电子元器件二次筛选及相关内容。
航空用存储器应用验证方法研究
作者: 任玺悦   张晓敏   董玉龙   任相烨   来源: 企业科技与发展 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 应用验证   测试   航空电子元器件   存储器  
描述: 航空电子元器件的应用验证对提升国产元器件的技术成熟度、环境适用度以及可靠性起着十分重要的作用。针对缺少航空用存储器应用验证方法研究的现状,在研究存储器特点和性能指标的基础上,依据国产元器件五级应用
面向航空环境的电子元器件应用验证方法研究
作者: 张亚琼   孙东旭   来源: 山西电子技术 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 应用验证   ARINC429发送器   航空电子元器件  
描述: 航空电子元器件应用验证是指元器件在大规模应用于航空器产品前展开的一连串试验、验证、分析、评价和得出综合结论的一个过程,用来明确元器件的可靠性、成熟度和用于飞行器的适用性。本文对航空电子元器件应用验证的基本思想和方法进行介绍,以ARINC429总线发送器为例,详细介绍航空元器件应用验证的思路和过程。
基于深度学习的航空发动机剩余使用寿命预测研究
作者: 温海茹   来源: 内燃机与配件 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 航空发动机   深度学习   剩余使用寿命预测  
描述: 随着深度学习不断的发展,航空发动机成为近年来的研究热点,其寿命预测的研究也受到了研究学者的关注。本文主要介绍航空发动机的剩余使用寿命预测背景,数据获取过程及基于深度学习的剩余使用寿命的预测方法,以及深度学习在航空发动方面预测的难点和发展趋势。
基于深度学习的航空发动机剩余使用寿命预测研究
作者: 温海茹   来源: 内燃机与配件 年份: 2021 文献类型 : 期刊 关键词: 航空发动机   深度学习   剩余使用寿命预测  
描述: 随着深度学习不断的发展,航空发动机成为近年来的研究热点,其寿命预测的研究也受到了研究学者的关注。本文主要介绍航空发动机的剩余使用寿命预测背景,数据获取过程及基于深度学习的剩余使用寿命的预测方法,以及深度学习在航空发动方面预测的难点和发展趋势。
基于CenterNet的航空遥感图像目标检测
作者: 杨曦中   高冠鸿   熊智   张玲   来源: 航空电子技术 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 目标检测   深度学习   神经网络   CenterNet  
描述: 为实现高精度的航空图像目标检测,将Anchor free的目标检测算法CenterNet应用到检测中,同时使用Resnet50主干网络,并引入CIoU损失替代原有损失函数对网络模型做出了改进。改进后的算法在RSOD与DIOR数据集上进行测试,结果显示在保证网络轻量化的前提下检测精度有明显的提高,证明了算法在航空目标检测方面的可行性与准确性。
旋转式航空重力梯度仪动态测量误差传递模型与事后误差补偿
作者: 程一   李桐林   周帅   来源: 地球物理学报 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 误差传递模型   事后误差补偿   深度学习   重力梯度仪  
描述:深度学习方法对航空动态测量误差进行补偿,并基于误差传递传递模型建立仿真数据样本集验证了方法的有效性;最后,通过航空重力梯度仪实测数据的处理和应用,验证了本文建立事后误差补偿方法的泛化性,进一步验证了本文建立方法在航空动态测量噪声抑制中的实用性,为航空重力梯度动态测量数据的处理提供技术储备.
基于深度学习的航空器场面轨迹预测
作者: 李雪   何元清   胡耀   来源: 现代计算机 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 长短期记忆网络   深度学习   轨迹预测  
描述: 轨迹预测研究是安全高效控制场面滑行的重要基础,在路由规划,风险预警,航班次序,重要节点的时间安排等都能起到重要作用。利用深度学习中循环神经网络的长期记忆性特点,对航空器场面历史数据进行分析和预处理
基于深度学习的航空器场面轨迹预测
作者: 李雪   何元清   胡耀   来源: 现代计算机 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 长短期记忆网络   深度学习   轨迹预测  
描述: 轨迹预测研究是安全高效控制场面滑行的重要基础,在路由规划,风险预警,航班次序,重要节点的时间安排等都能起到重要作用。利用深度学习中循环神经网络的长期记忆性特点,对航空器场面历史数据进行分析和预处理
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