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摘要:
针对临床上由质子热声信号脉宽和信噪比的不确定性引起的走时提取困难问题,提出了一种基于密集网络的走时提取算法.该算法使用密集块代替传统卷积块,融合了具有不同感受野的特征,并引入了深度监督和网络剪枝机制,利用标记好的质子束热声信号数据进行学习,以提取所需的走时信息.实验结果表明,相比其他算法,该算法对质子热声信号走时的提取具有较高的准确率和鲁棒性,同时展现了实时提取的可行性.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于密集网络的质子热声信号走时提取
来源期刊 半导体光电 学科
关键词 质子热声信号 布拉格峰 密集网络 深度监督 网络剪枝 走时
年,卷(期) 2021,(3) 所属期刊栏目 光电技术及应用
研究方向 页码范围 442-446
页数 5页 分类号 TP183|TN911.72
字数 语种 中文
DOI 10.16818/j.issn1001-5868.2021.03.026
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研究主题发展历程
节点文献
质子热声信号
布拉格峰
密集网络
深度监督
网络剪枝
走时
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
半导体光电
双月刊
1001-5868
50-1092/TN
大16开
重庆市南坪花园路14号44所内
1976
chi
出版文献量(篇)
4307
总下载数(次)
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