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Linux
图像分类迁移学习
【文本到上下文 #9】NLP中的BERT和
迁移学习
迁移学习
在NLP中的作用
无水先生
·
2024-01-27 14:40
NLP高级和ChatGPT
人工智能
自然语言处理
bert
迁移学习
vit细粒度
图像分类
(二)SwinFC 学习笔记
1.摘要:针对细粒度图像类间差异小、类内差异大等问题,提出了一种基于Swin及多尺度特征融合的模型(SwinFC)。基准骨干网络采用具有多阶段层级架构设计的SwinTransformer模型作为全新视觉特征提取器,从中获取局部和全局信息以及多尺度特征。然后在每个阶段的分支通道上嵌入融合外部依赖及跨空间注意力模块,以捕获数据样本之间的潜在相关性,同时捕捉不同空间方向上具有判别力的特征信息,进而强化网
无妄无望
·
2024-01-27 13:39
学习
笔记
人工智能
深度学习
分类
神经网络
vit细粒度
图像分类
(三)TRS-DeiT 学习笔记
1.摘要细粒度
图像分类
任务由于自身存在的细微的类间差别和巨大的类内差别使其极具挑战性,为了更好地学习细粒度图像的潜在特征,该算法将知识蒸馏引入到细粒度
图像分类
任务中,提出基于知识蒸馏与目标区域选取的细粒度
图像分类
方法
无妄无望
·
2024-01-27 13:38
学习
笔记
人工智能
深度学习
分类
神经网络
TensorFlow2实战-系列教程3:猫狗识别1
中进行本篇文章配套的代码资源已经上传1、项目介绍基本流程:数据预处理:图像数据处理,准备训练和验证数据集卷积网络模型:构建网络架构过拟合问题:观察训练和验证效果,针对过拟合问题提出解决方法数据增强:图像数据增强方法与效果
迁移学习
机器学习杨卓越
·
2024-01-27 11:55
TensorFlow
人工智能
深度学习
tensorflow
计算机视觉
猫狗识别
FlashInternImage实战:使用FlashInternImage实现
图像分类
任务(一)
文章目录摘要安装包安装timm数据增强Cutout和MixupEMA项目结构编译安装DCNv4环境安装过程配置CUDAHOME解决权限不够的问题按装ninja编译DCNv4计算mean和std生成数据集摘要https://arxiv.org/pdf/2401.06197.pdf论文介绍了DeformableConvolutionv4(DCNv4),一种针对广泛视觉应用的高效有效运算符。DCNv4通
AI浩
·
2024-01-27 09:06
人工智能
图像分类
分类
数据挖掘
人工智能
PyTorch项目笔记(三)使用ImageNet预训练ResNet18模型训练
图像分类
模型
模型训练函数4使用torchvision微调模型5观察模型预测结果6固定模型参数1加载ImageNet预训练模型在torchvision.model包中定义了许多模型用于完成图像方面的深度学习任务,包括:
图像分类
语义分割
Xyzz1223
·
2024-01-26 19:40
PyTorch
pytorch
分类
深度学习
新能源电池数据集
通过AI解决电池的状态估计、阻抗、老化诊断与寿命预测、析锂检测与故障诊断预警等方面问题,通过无监督学习、
迁移学习
、数据机理将多元信息融合,做到更智能的全
2301_80430808
·
2024-01-26 17:14
人工智能
lstm
回归
智慧城市
深度学习
能源
一维ECG信号分割以及2D图像的转化(二)__just_one_click
1,修改了生成的图片名称中还包含绝对路径的问题2.一键式,将每一个患者的一维信号记录,变成对应的,适合于
图像分类
任务的csv。
arxhsyd123
·
2024-01-26 14:51
python
信号处理
分类
对于自定义dataset和数据处理的一些讨论——以kaggle中的
图像分类
为例(一)
不知道在干啥的一学期过去了。想做做总结,把收获的一些零碎的东西,整理一下。供自己查看,当然,如果能帮助到一些人,也是我的荣幸。我将使用kaggle平台一个简单的木薯叶分类项目作为承载,链接如下:CassavaLeafDiseaseClassification|Kaggle之所以选这个平台,还是看中它不需要自己配环境,也不用自己下数据集,还能白嫖显卡,属于是对新手非常的友好了。让我们开始吧这个数据集
arxhsyd123
·
2024-01-26 14:20
人工智能
分类
pytorch
对于自定义dataset和数据处理的一些讨论——以kaggle中的
图像分类
为例(二)
OK了家人们,早上起来神清气爽,让我们继续探究如何更加自由的定义dataset,那就到了我们今天的主题。自定义dataset中的sampler。书接上回。sampler顾名思义,就是一个采样器,决定着dataloader在batch_size固定的情况下,取哪几个数据,在简单的情况下,sampler都不需要自己定义,因为pytoch自己本身就给我们提供了两种sampler,一种是顺序采样器,一种就
arxhsyd123
·
2024-01-26 14:20
分类
人工智能
pytorch
AlexNet(深度学习模型)详解
AlexNet是一种深度卷积神经网络,由AlexKrizhevsky、IlyaSutskever和GeoffreyHinton于2012年在ImageNet
图像分类
竞赛中首次引入。
GeekyGuru
·
2024-01-26 13:02
深度学习
计算机视觉
神经网络
举例说明计算机视觉(CV)技术的优势和挑战
以下是计算机视觉技术的优势和挑战的一些例子:优势:自动化:CV技术可以自动执行复杂的图像分析任务,例如对象检测、人脸识别和
图像分类
,无需人工干预。
荆赫同艺
·
2024-01-26 10:56
杂篇
python
机器学习
FastDeploy项目简介,使用其进行(
图像分类
、目标检测、语义分割、文本检测|orc部署)
FastDeploy是一款全场景、易用灵活、极致高效的AI推理部署工具,支持云边端部署。提供超过160+Text,Vision,Speech和跨模态模型开箱即用的部署体验,并实现端到端的推理性能优化。包括物体检测、字符识别(OCR)、人脸、人像扣图、多目标跟踪系统、NLP、StableDiffusion文图生成、TTS等几十种任务场景,满足开发者多场景、多硬件、多平台的产业部署需求。1、FastD
万里鹏程转瞬至
·
2024-01-26 09:52
深度学习python库使用
目标检测
深度学习
模型部署
vit细粒度
图像分类
(一)CADF学习笔记
1.摘要:目的基于Transformer架构的网络在
图像分类
中表现出优异的性能。
无妄无望
·
2024-01-25 22:06
学习
笔记
transformer
人工智能
深度学习
分类
大创项目推荐 题目: 基于深度学习的疲劳驾驶检测 深度学习
1课题背景2实现目标3当前市面上疲劳驾驶检测的方法4相关数据集5基于头部姿态的驾驶疲劳检测5.1如何确定疲劳状态5.2算法步骤5.3打瞌睡判断6基于CNN与SVM的疲劳检测方法6.1网络结构6.2疲劳
图像分类
训练
laafeer
·
2024-01-25 14:59
python
深入浅出自然语义处理原理并构建自然语义处理(NLP)模型GPT2
像做
图像分类
那样,使用one—hot的形式编码?但是这样会存在一个问题,在自然语言中,
「已注销」
·
2024-01-25 10:31
笔记
深度学习
人工智能
pytorch
自然语言处理
神经网络
图像分类
】【深度学习】【轻量级网络】【Pytorch版本】EfficientNet_V2模型算法详解
【
图像分类
】【深度学习】【轻量级网络】【Pytorch版本】EfficientNet_V2模型算法详解文章目录【
图像分类
】【深度学习】【轻量级网络】【Pytorch版本】EfficientNet_V2模型算法详解前言
牙牙要健康
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2024-01-25 07:05
深度学习
算法
分类
语义分割 | 基于 VGG16 预训练网络和 Segnet 架构实现
迁移学习
基于标注样本的信息和预训练模型的特征提取能力以及Segnet架构,训练自己构建的语义分割网络,从而实现
迁移学习
。
源于花海
·
2024-01-25 05:59
深度学习
迁移学习
深度学习
人工智能
深入浅出理解目标检测的NMS非极大抑制
一、参考资料物体检测中常用的几个概念
迁移学习
、IOU、NMS理解目标定位和检测系列(3):交并比(IOU)和非极大值抑制(NMS)的python实现Pytorch:目标检测网络-非极大值抑制(NMS)二
花花少年
·
2024-01-24 10:48
深度学习
NMS
非极大值抑制
目标检测
关于图像分割项目的可视化脚本
1.前言之前实现了目标检测和
图像分类
任务的可视化脚本,本章将最后一个分割任务的可视化脚本实现效果展示如下:代码会在当前目录保存展示好的图片,从左到右依次为,原图、mask图、mask覆盖在原图的掩膜图关于目标检测的可视化
听风吹等浪起
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2024-01-24 09:26
#
关于
segmentation
目标跟踪
人工智能
计算机视觉
人工智能时代的十大核心技术:重塑未来的无限可能 - 第三章 -
迁移学习
,让AI更聪明地“举一反三”
迁移学习
:让AI更聪明地“举一反三”在人工智能(AI)的世界里,
迁移学习
正成为一种强大的工具,它让机器能够像人类一样“举一反三”,将在一个领域学到的知识应用到另一个领域。
百家峰会
·
2024-01-24 09:47
人工智能
大模型时代
人工智能
迁移学习
机器学习
迁移混合模型-基于新数据的
迁移学习
预测-寻找普通苹果与其他苹果
以已经训练好的模型A为起点,在新场景中,根据新数据建立模型B。目的:将某个领域或任务上学习到的知识或模式,应用到不同但相关的领域或问题中。英文:transferlearning模型A存储了模型结构、权重系数(weights)模型B基于新数据,实现了对模型A的部分结构或权重系数的更新特征提取使用模型A,移除输出层,提取目标特征信息结构引用使用模型A的结构,重新/二次训练权重系数参数部分训练使用模型A
小旺不正经
·
2024-01-24 09:47
人工智能
迁移学习
机器学习
深度学习
【PyTorch】记一次卷积神经网络优化过程
记一次卷积神经网络优化过程前言在深度学习的世界中,
图像分类
任务是一个经典的问题,它涉及到识别给定图像中的对象类别。
精英的英
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2024-01-24 07:51
天网计划
pytorch
cnn
人工智能
【PyTorch】使用PyTorch创建卷积神经网络并在CIFAR-10数据集上进行分类
前言在深度学习的世界中,
图像分类
任务是一个经典的问题,它涉及到识别给定图像中的对象类别。CIFAR-10数据集是一个常用的基准数据集,包含了10个类别的60000张32x32彩色图像。
精英的英
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2024-01-24 07:12
天网计划
pytorch
cnn
分类
T2T VIT 学习笔记(附代码)
T2T-ViT是一种基于Transformer的视觉模型,用于
图像分类
任务。它通过将图像分割成小的图块,并使用Transformer模型对这些图块进行编码和处理,从而实现对图像的
无妄无望
·
2024-01-23 22:07
学习
笔记
人工智能
深度学习
神经网络
即插即用篇 | YOLOv8 引入 SENetv2 | 多套版本配合使用
卷积神经网络(CNNs)通过提取空间特征并在基于视觉的任务中实现了最先进的准确性,彻底改变了
图像分类
。所提出的压缩激励网络模块收集输入的通道表示。
迪菲赫尔曼
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2024-01-23 21:10
YOLOv8改进实战
YOLO
ultralytics
RT-DETR
SE
SEv2
注意力机制
tensorflow学习笔记-
图像分类
模型-AlexNet实现
之前一篇文章中总结了CNN中
图像分类
的经典模型,包括论文解读和分析,但是不写个代码搞一把总觉得虚~啊哈哈这个系列里准备把这些个经典模型用tensorflow实现一下。
飞天小小猫
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2024-01-23 12:57
联邦学习:密码学 + 机器学习 + 分布式 实现隐私计算,破解医学界数据孤岛的长期难题
分布式提出背景:数据不出本地,又能合力干大事联邦学习的问题联邦学习架构分布式机器学习:解决大数据量处理的问题横向联邦学习:解决跨多个数据源学习的问题纵向联邦学习:解决数据分散在多个参与者但部分特征重叠的问题联邦+
迁移学习
Debroon
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2024-01-23 11:31
医学视觉
#
AI
安全
#
机器学习
深度学习
初识人工智能,一文读懂
迁移学习
的知识文集(4)
作者简介,普修罗双战士,一直追求不断学习和成长,在技术的道路上持续探索和实践。多年互联网行业从业经验,历任核心研发工程师,项目技术负责人。欢迎点赞✍评论⭐收藏人工智能领域知识链接专栏人工智能专业知识学习一人工智能专栏人工智能专业知识学习二人工智能专栏人工智能专业知识学习三人工智能专栏人工智能专业知识学习四人工智能专栏人工智能专业知识学习五人工智能专栏人工智能专业知识学习六人工智能专栏人工智能专业知
普修罗双战士
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2024-01-23 09:39
人工智能专栏
人工智能
迁移学习
机器学习
人机交互
自动化
自然语言处理
OpenCV 新版滴 4.5.1 发布啦!
图像分类
目标检测风格迁移语义分割姿态估计OpenCV.jsWASMSIMD优化2.0,网页端调用OpenCV更快了新增文本检测和识别高级APISIFT算法优化,主要是16位整型高斯滤
AAI机器之心
·
2024-01-23 08:50
opencv
人工智能
计算机视觉
机器学习
dnn
KNN
cnn
每天五分钟计算机视觉:揭秘
迁移学习
迁移学习
作为一种有效的方法,可以在已有的数据和模型上进行训练,然后将其应用于新的任务。这种方法大大降低了对新任务的数据需求,提高了模型的泛化能力。本文将详细介绍
迁移学习
的原理、应用和未来发展。
幻风_huanfeng
·
2024-01-23 07:59
计算机视觉
计算机视觉
迁移学习
人工智能
卷积神经网络
神经网络
机器学习
每天五分钟计算机视觉:掌握
迁移学习
使用技巧
本文重点随着深度学习的发展,
迁移学习
已成为一种流行的机器学习方法,它能够将预训练模型应用于各种任务,从而实现快速模型训练和优化。然而,要想充分利用
迁移学习
的优势,我们需要掌握一些关键技巧。
幻风_huanfeng
·
2024-01-23 07:24
计算机视觉
计算机视觉
迁移学习
人工智能
卷积神经网络
机器学习
【深度视觉】第三章:卷积网络诞生前:卷积、边缘、纹理、
图像分类
等
五、卷积网络诞生前:卷积、边缘、纹理、
图像分类
、卷积核的设计等前面第一章里面,已经讲过一点机器视觉的诞生史,但那都太久远,我觉得非常有必要把近期视觉发展的研究成果,也聊清楚,这对深入理解卷积网络是如何工作的非常有意义
宝贝儿好
·
2024-01-22 22:29
深度学习
人工智能
计算机视觉
卷积神经网络
【深度视觉】第四章:卷积神经网络架构
六、卷积神经网络架构前面给大家也详细展示了DNN的
图像分类
过程,一个最直观的感受就是图像数据太大,要设置巨量的神经元个数,算力根本就无法匹配,所以DNN只适合少量的数据,比如我们已经把图像数据卷积操作到变成
宝贝儿好
·
2024-01-22 22:26
cnn
人工智能
神经网络
图像分类
保姆级教程-深度学习入门教程(附代码)
图像分类
是计算机视觉领域中的一个重要任务。它的目的是将输入的图像归类到预定义的类别中。
毕设阿力
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2024-01-22 10:27
分类
深度学习
数据挖掘
什么是
迁移学习
迁移学习
是一种机器学习技术,旨在将在一个任务上学到的知识应用于另一个相关任务上。它通过将预训练的模型参数迁移到新任务上,从而加速新任务的训练过程并提高模型的性能。
Larry Chow
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2024-01-22 10:59
机器学习
深度学习
人工智能
softmax回归
softmax回归我们从一个
图像分类
问题开始。假设每次输入是一个2×2的灰度图像。我们可以用一个标量表示每个像素值,每个图像对应四个特征x1,x2,x3,x4。
良子c
·
2024-01-21 22:50
动手学深度学习
回归
数据挖掘
人工智能
多层感知机实战
多层感知机的从零开始实现我们将继续使用Fashion-MNIST
图像分类
数据集importtorchfromtorchimportnnfromd2limporttorchasd2lbatch_size=
良子c
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2024-01-21 22:20
动手学深度学习
深度学习
人工智能
python
pytorch
分类
英伟达提出AdaViT:出于DeiT而又快于DeiT
©作者|小欣01简介自从VisionTransformer(ViT)被提出以来,Transformer已经成为一种流行的神经网络架构,并广泛的应用到计算机视觉领域之中,如
图像分类
、目标检测、图像生成和语义分割等任务
CV案例精选
·
2024-01-21 18:32
信号处理专题设计-基于边缘检测的数字
图像分类
识别
目录一、实验目的二、实验要求三、实验原理1.卷积神经网络(CNN)模型2.边缘检测3.形态学操作4.鲁棒性四、实验过程1.数据预处理2.网络的构建3.模型的训练4.边缘检测和形态学操作相关代码5.模型训练结果6.关键信息的保存五、实验测试与评估1.鲁棒性测试2.可扩展性(1)网络模型的可扩展性(2)优化器的可扩展性(3)边缘检测函数的可扩展性(4)超参数调节扩展性3.准确性测试(1)形态学操作(2
长安er
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2024-01-21 09:11
信号处理
分类
数据挖掘
YOLOv5改进 | 主干篇 | 华为GhostnetV1一种移动端的专用特征提取网络
一、本文介绍本文给大家带来的改进机制是华为移动端模型Ghostnetv1,华为GhostnetV1一种移动端的专用特征提取网络,旨在在计算资源有限的嵌入式设备上实现高性能的
图像分类
。
Snu77
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2024-01-21 08:42
YOLOv5改进有效专栏
深度学习
人工智能
YOLO
目标检测
计算机视觉
华为
python
softmax回实战
1.数据集MNIST数据集(LeCunetal.,1998)是
图像分类
中广泛使用的数据集之一,但作为基准数据集过于简单。
良子c
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2024-01-21 08:40
动手学深度学习
深度学习
pytorch
人工智能
pytorch集智-6手写数字加法机-
迁移学习
1概述
迁移学习
概念:将已经训练好的识别某些信息的网络拿去经过训练识别另外不同类别的信息优越性:提高了训练模型利用率,解决了数据缺失的问题(对于新的预测场景,不需要大量的数据,只需要少量数据即可实现训练,
peter6768
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2024-01-21 08:01
pytorch
迁移学习
人工智能
卷积神经网络教程 (CNN) – 使用 TensorFlow 在 Python 中开发
图像分类
器
在这篇博客中,让我们讨论什么是卷积神经网络(CNN)以及卷积神经网络背后的架构——旨在解决图像识别系统和分类问题。卷积神经网络在图像和视频识别、推荐系统和自然语言处理方面有着广泛的应用。计算机如何读取图像?考虑这张纽约天际线的图像,第一眼你会看到很多建筑物和颜色。那么计算机是如何处理这张图像的呢?图像分为3个颜色通道,即红、绿和蓝。每个颜色通道都映射到图像的像素。然后,计算机识别与每个像素相关的值
AAI机器之心
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2024-01-21 07:08
python
cnn
tensorflow
kubernetes
机器学习
人工智能
神经网络
[C#]winform部署yolov8
图像分类
的openvino格式的模型
【官方框架地址】https://github.com/ultralytics/ultralytics【openvino介绍】OpenVINO是一个针对Intel硬件优化的开源工具包,用于优化和部署深度学习模型。以下是OpenVINO部署模型的主要优点:高性能:OpenVINO提供了一系列性能优化工具,如模型量化和剪枝等,可以在Intel硬件平台上实现高性能和低延迟的推理。多平台支持:OpenVIN
FL1623863129
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2024-01-21 03:12
C#
YOLO
openvino
人工智能
篇二:MindSpore在实际项目中的应用与挑战
我们使用
迁移学习
的方法进行微调。这种方法在一定程度上提高了模型的性能和泛化能力。其次,模型部署和运行效率也是实际项目中需要考虑的重要问题。在某些场景下,模型的运行速度和稳定性对于用户体验至关重要。
GT开发算法工程师
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2024-01-20 22:05
yolov5
数据结构
算法
迁移学习
目标检测
【GitHub项目推荐--全球首个开源图像识别系统】【转载】
并不是
图像分类
、目标检测这些东西,而是综合使用目标检测、
图像分类
、度量学习、图像检索的【通用图像识别系统】…度量学习是啥?图像检索是啥?通用图像识别系统又是啥?
旅之灵夫
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2024-01-20 15:40
GitHub项目推荐
github
Pytorch 和 TensorFlow 对比学习笔记,第4周:综合应用和实战项目 Day 21-24: 实战项目
第4周:综合应用和实战项目Day21-24:实战项目项目目标:开始一个小型项目,如
图像分类
、文本生成或其他您感兴趣的任务。应用到目前为止所学的知识。
M.D
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2024-01-20 09:16
pytorch
tensorflow
学习
深度学习|9.7
迁移学习
transfer learning
文章目录
迁移学习
迁移学习
的定义如何实现
迁移学习
为什么要选择
迁移学习
?
迁移学习
迁移学习
的定义
迁移学习
是指将针对某项任务学习到的知识应用到其他任务的问题解决中去。
晓源Galois
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2024-01-20 06:19
深度学习
迁移学习
人工智能
【
图像分类
】【深度学习】【轻量级网络】【Pytorch版本】EfficientNet_V1模型算法详解
【
图像分类
】【深度学习】【轻量级网络】【Pytorch版本】EfficientNet_V1模型算法详解文章目录【
图像分类
】【深度学习】【轻量级网络】【Pytorch版本】EfficientNet_V1模型算法详解前言
牙牙要健康
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2024-01-19 22:46
图像分类
深度学习
轻量级网络
深度学习
算法
分类
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