主要介绍了Keras中的多分类损失函数用法categorical_crossentropy,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
2021-03-30 17:39:37 72KB Keras 多分类 损失函数
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使用COMSOL软件计算Au纳米颗粒的表面等离激元电子能量损失谱,赵晓坤,姚湲,利用COMSOL软件计算了单个金颗粒以及二聚体金颗粒的低能电子能量损失谱,研究了表面等离激元和高能入射电子束之间的耦合共振情况,发�
2021-03-28 22:02:24 671KB 首发论文
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声传播损失是水声环境调查的主要内容之一,也是声场预报的重要参数之一。文章利用时频分析方法和能量计算,对声传播数据进行了处理,分析了某海域海洋声学环境特性以及声传播损失的空间分布,并与抛物方程(RAM)模型仿真结果进行了对比分析。结果表明,试验数据和仿真吻合良好,验证了模型的适用性以及声场预报的可行性。
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关于离心泵效率问题的分析 泵内的机械、容积及水力损失的产生并没有严格的先后关系
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主要介绍了keras自定义损失函数并且模型加载的写法介绍,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
2021-03-23 17:18:42 46KB keras 自定义 损失函数 模型加载
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对于需要针对softmax损失进行改进提升的同学可能有所帮助
2021-03-19 15:15:43 17.27MB softmax softmax损失函数改进
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脉冲压缩技术是匹配滤波理论和相关接收理论的一个很好的实际应用。它的提出很好的解决了这样的一个问题:在发射端发射大时宽、带宽信号,以提高信号的速度测量精度和速度分辨力,而在接收端,将宽脉冲信号压缩为窄脉冲,以提高雷达对目标的距离分辨精度和距离分辨力。本程序可计算处理增益损失,峰值旁瓣比,以及脉压输出
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高速耐腐蚀离心泵叶轮的优化设计 以离心耗的能量损失最小为目标函数,以叶轮的主要参数为设计变量,采用MATlab语言编制的复合形法对高速离心泵的优化进行了探索,并获得了最优的参数组合。
中低比转速离心泵叶轮多目标优化设计 中低比转速离心泵效率普遍不高,主要因素是泵的损失过大,在减小泵的损失时,容易使汽蚀余量增大,扬程曲线产生驼峰。为提高泵效率、减小汽蚀余量、消除扬程曲线驼峰,本文论述了以中低比转速泵的能量损失最小,汽蚀余量最小及消除扬程曲线驼峰为多目标函数,以叶轮主要参数为设计变量的泵叶轮优化设计方法。通过优化,获得了满足一定扬程和流量的最优参数组合。
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中低比转速离心泵叶轮几何参数优化 中低比转速离心泵圆盘摩擦损失过大,圆盘摩擦损失和叶轮直径五次方成正比,针对这一特点,提出了以减少泵的圆盘摩擦损失为目的的方法,即以叶轮直径最小为目标函数,综合考虑叶轮进口直径、叶轮叶片进出口安放角,叶轮叶片数等设计变量。