
利用MATLAB实现的CNN卷积神经网络及图像特征提取+运行结果.zip
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简介:
本资源提供了一个基于MATLAB开发的卷积神经网络(CNN)项目,用于进行图像特征提取,并包含详细的代码和实验结果。
版本:MATLAB 2014/2019a/2021a,包含运行结果。
领域涵盖智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机仿真、图像处理及路径规划等多个方向的Matlab仿真研究。
内容涉及标题所示主题,具体介绍可通过主页搜索博客获取。适合本科至硕士阶段的教学与科研使用。
团队长期从事以下领域的算法研究和改进:
1. 智能优化算法及其应用
1.1 改进智能优化算法(单目标及多目标)
2. 生产调度问题,包括:
- 装配线调度
- 车间调度
- 生产线平衡研究
- 水库梯度调度
3. 路径规划问题涵盖:
旅行商问题(TSP、TSPTW)、各类车辆路径规划(vrp、VRPTW、CVRP)、机器人及无人机三维路径规划,多式联运以及无人机结合车辆配送等问题。
4. 物流选址研究包括背包问题和物流选址等。
5.电力系统优化方面:
- 微电网优化
- 配电网络系统的优化设计与重构
- 有序充电策略及储能双层调度、配置
6. 神经网络回归预测,分类清单涵盖BP神经网络、LSSVM、SVM、CNN等传统方法以及ELM(极限学习机)、KELM、DELM等多种新型算法。
7. 图像处理技术包括图像识别(如车牌及交通标志的复杂环境下识别,发票和身份证等证件信息读取);图像分割;检测类别涵盖显著性检测至行人火灾检测;隐藏与增强功能以及压缩重建等。
8. 信号处理包含信号分类、故障诊断等方面的应用研究。
9. 元胞自动机仿真用于模拟交通流、人群疏散及病毒扩散,晶体生长等问题。
10.无线传感器网络:定位和覆盖优化方案设计,室内导航系统开发,通信与无人机中继技术等。
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