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图书 基于深度学习理论的纹身图像识别与检测研究
内容
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许庆勇著的《基于深度学习理论的纹身图像识别与检测研究》针对纹身图像的局部性、内容的复杂性、纹理的清晰性、颜色的单一性、图案Logo的标志性、大小形状的多样性等特点,运用深度学习理论,从纹身的特点、研究理论、纹身识别与检测研究三方面进行系统、科学的研究。纹身图像识别与检测研究是近几年才引起学者和相关人员重视的,其研究发展也是一个不断完善的过程,希望本书能对相关领域的研究起到一定的作用。
作者简介
许庆勇,男,现任南昌大学旅游学院教师。南昌大学信息管理与信息系统博士,2015年9月至2016年9月在新加坡南洋理工大学担任访问学者。主持和参与省部级课题10余项,作为主要参加者参与国家社会科学基金项目3项,国家自然科学基金项目1项,公开发表学术论文20余篇,参编专著2部。
目录
第一章 绪论
一、引言
二、深度学习
三、纹身图像
四、纹身图像识别与检测
第二章 纹身图像处理理论基础
一、图像底层特征
二、词包模型
三、空间金字塔概述
四、深度置信网络概述
五、卷积神经网络
第三章 深度学习算法在纹身图像检测中的比较研究
一、深度学习算法
二、对比实验与分析
第四章 基于多特征融合的DBN纹身图像识别与检测
一、引言
二、基于多特征融合的DBN纹身图像检测改进算法
三、基于视觉词包的DBN纹身图像检测改进算法(BOVW-DBN)
四、基于空间金字塔的DBN纹身图像检测改进算法(SP-DBN)
五、基于DBN改进算法在Caltech 101 分类中的应用
六、基于DBN改进算法在纹身图像检测中的应用
第五章 基于全连接层的CNN纹身图像检测
一、CNN基本结构
二、基于CNN的改进算法
三、基于三通道R-CNN的纹身检测(CFT Faster R-CNN)
主要参考文献
后记
标签
缩略图
书名 基于深度学习理论的纹身图像识别与检测研究
副书名
原作名
作者 许庆勇
译者
编者
绘者
出版社 华中科技大学出版社
商品编码(ISBN) 9787568047203
开本 16开
页数 142
版次 1
装订 平装
字数 157
出版时间 2018-12-01
首版时间 2018-12-01
印刷时间 2018-12-01
正文语种
读者对象 普通大众
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 计算机-操作系统
图书小类
重量 258
CIP核字 2018275273
中图分类号 TP391.41
丛书名
印张 9.25
印次 1
出版地 湖北
240
172
10
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别 CN
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
出品方
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更新时间:2025/5/13 4:07:14