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用九种机器学习方法进行学生成绩预测
如今判断植植物病型的当下判断全然倚赖人力经验的介入,人力判断的数量局限与易误性并存,大规模种植场景下病虫害的广域判别遂成难以逾越的障碍;本研究即提出一种经改进深度卷积神经网络架构的番茄植株病虫害检测范式,其研究对象锚定于网络公开数据集PlantVillage所涵括的10类番茄叶片图像集合。
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用matlab和FDTD实现了对金属-介质多层膜结构吸波器厚度的优化,主要为五层的铁基模型和六层钛基模型