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根据【关键词:
Res,CTC,端到端语音识别,数据增强,陆空通话,GAU,迁移学习,Net,多任务联合学习框架
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关键词
国际民航
陆空通话
用语标准化现状与建议——基于ICAO技术手册《空中交通管理》
作者:
周恒宇
朱波
来源:
中国标准化
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
空中交通管理
标准化
陆空通话
标准用语
描述:
陆空通话
用语标准化是国际民航安全的基石,在民航国际化和空中交通强国建设中发挥重要作用。本文依托国际民航组织(ICAO)技术手册《空中交通管理》(Doc.4444),分析
陆空通话
标准用语的特点,指出
基于YOLOv4的航空发动机叶片凸台目标检测
作者:
陈为
钟欣童
张婧
李泽辰
来源:
计算机仿真
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
数据增强
目标检测
叶片凸台检测
聚类分析
描述:
的适应对凸台检测中小目标、结构复杂的特点,通过聚类分析的方法调整先验框尺寸,同时对原始数据集使用Mosaic方法进行
数据增强
。实验结果表明,改进后的YOLOv4模型在检测精度上提高了
1
5.85%,召回率提高了2
1
%,平均交并比可达0.75,检测性能优于在同一数据集中使用的SSD目标检测算法。
基于YOLOv4的航空发动机叶片凸台目标检测
作者:
陈为
钟欣童
张婧
李泽辰
来源:
计算机仿真
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
数据增强
目标检测
叶片凸台检测
聚类分析
描述:
的适应对凸台检测中小目标、结构复杂的特点,通过聚类分析的方法调整先验框尺寸,同时对原始数据集使用Mosaic方法进行
数据增强
。实验结果表明,改进后的YOLOv4模型在检测精度上提高了
1
5.85%,召回率提高了2
1
%,平均交并比可达0.75,检测性能优于在同一数据集中使用的SSD目标检测算法。
不完备信息条件下航空反潜
数据增强
与态势分析方法
作者:
李辰
胡袆帆
来源:
航空电子技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
不完备信息
数据增强
态势分析
航空反潜
描述:
在航空反潜时,获得的情报信息有限,需要在信息不完备条件下感知目标并分析态势,本文提出不完备
数据增强
、知识重构与态势分析的解决方法。通过生成式对抗网络对声与非声等反潜感知缺失信息进行
数据增强
,提高感知
作者:
许雅玺
鲁健平
来源:
科技和产业
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
情感分析
注意力机制
数据增强
BiGRU模型
描述:
不完备信息条件下航空反潜
数据增强
与态势分析方法
作者:
李辰
胡袆帆
来源:
航空电子技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
不完备信息
数据增强
态势分析
航空反潜
描述:
在航空反潜时,获得的情报信息有限,需要在信息不完备条件下感知目标并分析态势,本文提出不完备
数据增强
、知识重构与态势分析的解决方法。通过生成式对抗网络对声与非声等反潜感知缺失信息进行
数据增强
,提高感知
作者:
许雅玺
鲁健平
来源:
科技和产业
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
情感分析
注意力机制
数据增强
BiGRU模型
描述:
基于多尺度U-Net与Transformer特征融合的航空遥感图像飞机检测方法
作者:
张善文
邵彧
李萍
令伟锋
来源:
弹箭与制导学报
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
Transformer
Net与Transformer
航空遥感图像飞机检测
多尺度U
Net
描述:
航空遥感图像(ARSI)飞机检测一直是一个重要且具有挑战性的课题。针对现有ARSI飞机检测方法(ARSIAD)检测目标的边缘模糊、小目标的检测精度低、没有充分利用ARSI的全局上下文信息等问题,提出一种基于多尺度U-Net与Transformer (MSU-Trans)特征融合的ARSIAD方法。通过多尺度卷积模块Inception提取ARSI中多样性目标的分类特征,通过Transformer增强模型的全局语义检测性能,通过特征融合模块整合高层和低层特征,得到航空目标图像完整的边缘和纹理特征。该模型结合多尺度U-Net较强的局部特征提取能力和Transformer较强的全局上下文依存关系提取能力,进而提高MSU-Trans的整体检测性能。在ARSI集上的试验表明,与U-Net、多尺度U-Net、注意力U-Nets相比,MSU-Trans具有较高的检测精度,精度超过95%,该方法为ARSIAD提供一定的技术支撑。
基于多尺度U-Net与Transformer特征融合的航空遥感图像飞机检测方法
作者:
张善文
邵彧
李萍
令伟锋
来源:
弹箭与制导学报
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
Transformer
Net与Transformer
航空遥感图像飞机检测
多尺度U
Net
描述:
航空遥感图像(ARSI)飞机检测一直是一个重要且具有挑战性的课题。针对现有ARSI飞机检测方法(ARSIAD)检测目标的边缘模糊、小目标的检测精度低、没有充分利用ARSI的全局上下文信息等问题,提出一种基于多尺度U-Net与Transformer (MSU-Trans)特征融合的ARSIAD方法。通过多尺度卷积模块Inception提取ARSI中多样性目标的分类特征,通过Transformer增强模型的全局语义检测性能,通过特征融合模块整合高层和低层特征,得到航空目标图像完整的边缘和纹理特征。该模型结合多尺度U-Net较强的局部特征提取能力和Transformer较强的全局上下文依存关系提取能力,进而提高MSU-Trans的整体检测性能。在ARSI集上的试验表明,与U-Net、多尺度U-Net、注意力U-Nets相比,MSU-Trans具有较高的检测精度,精度超过95%,该方法为ARSIAD提供一定的技术支撑。
民用航空强制报告点五字码读音探讨
作者:
胡瑞
郑丽
来源:
综合运输
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
效率
安全
陆空通话
五字码
强制报告点
描述:
民用航空中强制报告点有五字码、三字码、两字码三种,其中五字码读音的制定没有统一标准,通常由相关管制单位制定下发,因此存在一些不规范或者不符合普通发音习惯的情况。这将使得机组在
陆空通话
中,存在一定误听
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