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图像分类backbone
嵌入式人工智能实验方向
1可在stm32,esp32,NXP,arduino,树莓派上部署人工智能模型,图像理解,
图像分类
。
周南音频科技教育学院(AI湖湘学派)
·
2024-02-03 01:05
AI深度学习理论与实践研究
音频算法设计研究开发
音频
算法
人工智能
神经网络
图像分类
的发展史
图像分类
的发展史
图像分类
技术的发展史与计算机视觉、机器学习、神经网络等诸多领域紧密相连。它是一场从理论探索到实际应用的演变历程,同时也是一次由人类视觉启发来模拟视觉感知的冒险之旅。
kadog
·
2024-02-02 21:41
By
GPT
分类
人工智能
数据挖掘
cnn
笔记
深度学习
vit细粒度
图像分类
(七)TBNet学习笔记
1.摘要细粒度鸟类图像识别致力于实现鸟类图像的准确分类,是机器人视觉跟踪中的一项基础性工作。鉴于濒危鸟类的监测和保护对保护濒危鸟类具有重要意义,需要采用自动化方法来促进鸟类的监测。在这项工作中,我们提出了一种新的基于机器人视觉跟踪的鸟类监视方法,该方法采用了一种名为TBNet的亲和关系感知模型,该模型结合了CNN和Transformer架构,并具有新颖的特征选择(FS)模块。具体来说,CNN是用来
无妄无望
·
2024-02-02 10:18
学习
笔记
人工智能
深度学习
分类
vit细粒度
图像分类
(八)SIM-Trans学习笔记
1.摘要细粒度视觉分类(FGVC)旨在从相似的从属类别中识别物体,这对人类准确的自动识别需求具有挑战性和实用性。大多数FGVC方法侧重于判别区域挖掘的注意机制研究,而忽略了它们之间的相互依赖关系和组成的整体对象结构,而这些对模型的判别信息定位和理解能力至关重要。为了解决上述局限性,我们提出了结构信息建模变压器(SIM-Trans),将对象结构信息整合到变压器中,以增强区分表示学习,使其同时包含外观
无妄无望
·
2024-02-02 10:47
学习
笔记
人工智能
深度学习
分类
【遥感入门系列】遥感分类技术之遥感解译
同时遥感
图像分类
也是目前遥感技术中的热点研究方向,每年都有新的分类方法推出。
地理遥感生态网
·
2024-02-02 09:00
地理信息数据获取
ENVI遥感处理教程
Arcgis教程
分类
人工智能
计算机视觉
计算机视觉实战项目3(
图像分类
+目标检测+目标跟踪+姿态识别+车道线识别+车牌识别+无人机检测+A*路径规划+单目测距与测速+行人车辆计数等)
车辆跟踪及测距该项目一个基于深度学习和目标跟踪算法的项目,主要用于实现视频中的目标检测和跟踪。该项目使用了YOLOv5目标检测算法和DeepSORT目标跟踪算法,以及一些辅助工具和库,可以帮助用户快速地在本地或者云端上实现视频目标检测和跟踪!教程博客_传送门链接------->yolov5单目测距+速度测量+目标跟踪(算法介绍和代码)-CSDN博客yolov5deepsort行人/车辆(检测+计数
毕设阿力
·
2024-02-02 08:45
计算机视觉
目标检测
目标跟踪
用python实现支持向量机
图像分类
在
图像分类
中,每张图片都可以看作是一个点,每个点有多个特征(例如像素值)。我们可以使用SVM算法来建立一个模型,用
无声远望
·
2024-02-01 23:09
python 机器学习XGBoost,SVM
图像分类
与数据预测分析
文章目录0前言+【机器学习】基于逻辑回归,LightGBM,XGBoost额的分类预测一.基于逻辑回归的分类预测+1逻辑回归的介绍和应用+1.1逻辑回归的介绍+1.2逻辑回归的应用2.Demo实践+Step1:库函数导入+Step2:模型训练+Step3:模型参数查看+Step4:数据和模型可视化+Step5:模型预测3.基于鸢尾花(iris)数据集的逻辑回归分类实践+Step1:库函数导入+St
Jackie_AI
·
2024-02-01 23:04
机器学习
python
支持向量机
【计算机视觉 | 目标检测】DETR风格的目标检测框架解读
文章目录一、前言二、理解2.1DETR的理解2.2DETR的细致理解2.2.1
Backbone
2.2.2Transformerencoder2.2.3Transformerdecoder2.2.4Predictionfeed-forwardnetworks
旅途中的宽~
·
2024-02-01 21:14
目标检测经典论文导读
计算机视觉
开放域目标检测
计算机视觉
目标检测
深度学习
DETR
DeiT
Facebook提出Data-efficientimageTransformers(DeiT),需要更少的数据和更少的计算资源就能生成高性能的
图像分类
模型。
Valar_Morghulis
·
2024-02-01 17:38
CS455 Computer Communications and Networking
.[18pt]Thefollowingfigureshows7interconnectedASes:A,B,C,V,W,XandY.ASA,BandCareprovidednetworks(e.g.,
backbone
ASes
zhuyu0206girl
·
2024-02-01 16:19
网络
深度学习—目标检测标注数据集
PASCALVOC挑战赛主要包括以下几类:
图像分类
(ObjectClassificati
程序小旭
·
2024-02-01 16:31
人工智能算法
深度学习
目标检测
计算机视觉
简单了解YOLOv8
简单介绍YOLOv8这里主要关注模型的
backbone
和后处理的过程,并通过对比YOLOv5的架构来更深入的了解YOLOv8。
望外追晚
·
2024-02-01 15:45
YOLO
YOLOV8原理和实现全解析
.模型结构设计4.Loss计算5.训练数据增强6.训练策略7.模型推理过程8.总结1.简介YOLOv8是Ultralytics公司在2023年1月10号开源的YOLOv5的下一个重大更新版本,目前支持
图像分类
香菜烤面包
·
2024-02-01 15:12
深度学习算法与框架
#
目标检测与跟踪
YOLO
人工智能
深度学习
《RT-DETR魔术师》专栏介绍 & CSDN独家改进创新实战 & 专栏目录
RT-DETR引入前沿顶会创新(CVPR2023,ICCV2023等),助力RT-DETR基于ultralytics优化,与YOLO完美结合重点:通过本专栏的阅读,后续你也可以自己魔改网络,在网络不同位置(
Backbone
AI小怪兽
·
2024-02-01 15:38
RT-DETR魔术师
人工智能
计算机视觉
算法
pytorch
开发语言
python
深度学习
《YOLO小目标检测》专栏介绍 & CSDN独家改进创新实战&专栏目录
适用于Yolov5、Yolov7、Yolov8等各个Yolo系列,专栏文章提供每一步步骤和源码,带你轻松实现小目标检测涨点重点:通过本专栏的阅读,后续你可以结合自己的小目标检测数据集,在网络不同位置(
Backbone
AI小怪兽
·
2024-02-01 15:37
YOLO小目标检测
目标跟踪
算法
人工智能
目标检测
YOLO
深度学习
计算机视觉
《YOLOv8魔术师》专栏介绍 & CSDN独家改进创新实战&专栏目录
原创),持续更新,适用于Yolov5、Yolov7、Yolov8等各个Yolo系列,专栏文章提供每一步步骤和源码,轻松带你上手魔改网络重点:通过本专栏的阅读,后续你也可以自己魔改网络,在网络不同位置(
Backbone
AI小怪兽
·
2024-02-01 15:07
YOLOv8魔术师
YOLO
算法
人工智能
深度学习
目标检测
《YOLOv5/YOLOv7魔术师》专栏介绍 & CSDN独家改进创新实战&专栏目录
原创),持续更新,适用于Yolov5、Yolov7、Yolov8等各个Yolo系列,专栏文章提供每一步步骤和源码,轻松带你上手魔改网络重点:通过本专栏的阅读,后续你也可以自己魔改网络,在网络不同位置(
Backbone
AI小怪兽
·
2024-02-01 15:07
YOLO
计算机视觉
机器学习
深度学习
人工智能
Electron教程翻译5:创建UI
在Electron应用中,我们使用HTML、CSS和JS来创建用户界面(UserInterface,UI),因此前端开发的一切技术在这里都可以用上,例如我们可以使用Angular、
Backbone
、React
iLester
·
2024-02-01 13:58
U2net:Going deeper with nested u-structure for salient object detection
U2net是一种为SOD设计的两级嵌套U结构,不使用
图像分类
的预训练骨干网络,在底层设计了一种新颖的ResidualU-blocks,能够提取多尺度特征而不降低特征图
Kun Li
·
2024-02-01 08:33
应用算法
目标检测
人工智能
抠图
深度学习/自动驾驶数据集大集合(目标检测/图像分割/语义分割/
图像分类
/)
深度学习和自动驾驶技术的发展离不开高质量的数据集,这些数据集对于训练和验证各种自动驾驶算法和模型起着至关重要的作用。深度学习/自动驾驶数据集大集合是一项汇集了多种场景、多种数据类型的数据资源,旨在为深度学习和自动驾驶领域的研究者和从业者提供丰富的实验数据和标注信息。首先,该数据集大集合涵盖了包括城市道路、高速公路、乡村道路等多种道路环境下的图像、视频和传感器数据。这些数据来自不同地区、不同时间段和
毕设阿力
·
2024-02-01 06:33
深度学习
自动驾驶
目标检测
CycleISP: Real Image Restoration via Improved Data Synthesis
参数的1/51、Introduction(要长脑子了)高层视觉问题:
图像分类
、目标检测、目标分割底层视觉问题:图像去噪、超分、去模糊本文工作是什么?想在raw图上叠
木槿qwer
·
2024-02-01 03:00
去噪论文
深度学习
Backbone
.js源码探究
前言你没有看错,的确是
backbone
。首先谈一谈为什么要在9102年做这个事情?
Backbone
作为几年前热门的前端MV*框架的老前辈,现在早已被淘汰。
AmazRan
·
2024-02-01 00:37
Vim实战:使用 Vim实现
图像分类
任务(二)
设置模型设置优化器和学习率调整策略设置混合精度,DP多卡,EMA定义训练和验证函数训练函数验证函数调用训练和验证方法运行以及结果查看测试完整的代码在上一篇文章中完成了前期的准备工作,见链接:Vim实战:使用Vim实现
图像分类
任务
AI浩
·
2024-01-31 23:16
图像分类
人工智能
vim
分类
深度学习
初学者在Python中的基本图像处理库 - OpenCV和imutils
对于
图像分类
、目标检测或光学字符识别,在人工智能领域与图像相关的任何工作大多数时候都需要某种形式的图像处理和操作。在本教程中,我们将专注于OpenCV的一些基本功能。这些功能基础且有时非常有用。
小北的北
·
2024-01-31 20:23
python
图像处理
opencv
开发语言
人工智能
vit细粒度
图像分类
(五)TransFC学习笔记
现有网络模型在处理过程中存在特征提取能力不足、特征表示冗余和归纳偏置能力弱等问题,因此提出一种改进的Transformer
图像分类
模型。
无妄无望
·
2024-01-31 18:40
学习
笔记
vit细粒度
图像分类
(六)TransFC学习笔记
1.摘要从判别局部区域学习特征表示在细粒度视觉分类中起着关键作用。利用注意机制提取零件特征已成为一种趋势。然而,这些方法有两个主要的局限性:第一,它们往往只关注最突出的部分,而忽略了其他不明显但可区分的部分。其次,他们孤立地对待不同的部分特征,而忽略了它们之间的关系。为了解决这些限制,我们建议定位多个不同的可区分部分,并以明确的方式探索它们之间的关系。在这个过程中,我们引入了两个轻量级模块,它们可
无妄无望
·
2024-01-31 18:10
学习
笔记
transformer
人工智能
深度学习
分类
如何提高
图像分类
准确率?
一、问题描述当我们在处理图像识别或者
图像分类
或者其他机器学习任务的时候,我们总是迷茫于做出哪些改进能够提升模型的性能(识别率、分类准确率)。。。
Steven_ycs
·
2024-01-31 14:57
像素级别 图像级别 区域级别 的疑问
这种处理方式更为宏观,常用于
图像分类
、目标检测、图像分割等任务中。在这种处理方式中,更多的关注的是
:)�东东要拼命
·
2024-01-31 11:13
CV基础知识
计算机视觉
图像处理
opencv
轻量化分割模型-LEDNet
在编码阶段,编码器采用了resnet作为
backbone
,每个resnetblock利用通道分离和shuffle操作来降低计算量的同时保证了准确率,另一方面,在解码阶段,采用注意力金字塔网络(APN)来进一步的降低整个网络的复杂性
孤独患者_d589
·
2024-01-31 09:43
机器学习复习(3)——分类神经网络与drop out
完整的神经网络以分类任务为例,神经网络一般包括
backbone
和head(计算机视觉领域)下面的BasicBlock不是一个标准的
backbone
,标准的应该是复杂的CNNs构成的Classfier是一个标准的
不会写代码!!
·
2024-01-30 16:12
人工智能
机器学习复习
机器学习算法
机器学习
神经网络
深度学习
机器学习复习(4)——CNN算法
目录数据增强方法CNN
图像分类
数据集构建导入数据集定义trainer超参数设置数据增强构建CNN网络开始训练模型测试数据增强方法#一般情况下,我们不会在验证集和测试集上做数据扩增#我们只需要将图片裁剪成同样的大小并装换成
不会写代码!!
·
2024-01-30 16:12
机器学习算法
人工智能
机器学习复习
机器学习
cnn
人工智能
Vim实战:使用Vim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Vim环境环境安装过程安装库文件计算mean和std生成数据集摘要论文:https://arxiv.org/pdf/2401.09417v1.pdf翻译:近年来,随着深度学习的发展,视觉模型在许多任务中取得了显著的成功。然而,随着模型规模和复杂度的增加,计算和内存的消耗也急剧增长。这限制了模型在资源有限的环境中的使
AI浩
·
2024-01-30 11:06
人工智能
图像分类
vim
分类
编辑器
PyTorch2ONNX-分类模型:速度比较(固定维度、动态维度)、精度比较
图像分类
模型部署:PyTorch->ONNX1.模型部署介绍1.1人工智能开发部署全流程step1数据数据采集定义类别标注数据集step2模型训练模型测试集评估调参优化可解释分析step3部署手机/平板服务器
Le0v1n
·
2024-01-30 07:08
PyTorch
深度学习(Deep
Learning)
分类
人工智能
【深度学习:目标检测】深度学习中目标检测模型、用例和示例
物体检测与
图像分类
物体检测与图像分割计算机视觉中的目标检测物体检测的优点物体检测的缺点深度学习和目标检测人员检测物体检测如何工作?
jcfszxc
·
2024-01-29 20:30
深度学习知识专栏
深度学习
目标检测
人工智能
YOLOv5模型简述
二、网络模型模型主要结构分为:Input、
Backbone
、Neck、Head整体
禄亿萋
·
2024-01-29 16:56
YOLO
目标跟踪
人工智能
《Confusion Graph: Detecting Confusion Communities in Large Scale Image Classification》阅读笔记
论文标题《ConfusionGraph:DetectingConfusionCommunitiesinLargeScaleImageClassification》混淆图:在大规模
图像分类
中检测混淆社区作者
AncilunKiang
·
2024-01-29 15:49
论文阅读笔记
论文阅读
论文笔记
《Visual Tree Convolutional Neural Network in Image Classification》阅读笔记
论文标题《VisualTreeConvolutionalNeuralNetworkinImageClassification》
图像分类
中的视觉树卷积神经网络作者YuntaoLiu、YongDou、RuochunJin
AncilunKiang
·
2024-01-29 15:45
论文阅读笔记
论文阅读
论文笔记
通俗易懂理解MobileNet网络模型
V2、V3】MobileNetv1和MobileNetv2二、MobileNetv1原始论文:[1]MobileNet网络详解【深度学习】轻量化CNN网络MobileNet系列详解MobileNetV1
图像分类
花花少年
·
2024-01-29 13:54
深度学习
MobileNet
毕业设计过程学习
早期基于深度学习的目标检测算法的研究方向仍然是将目标定位任务和
图像分类
任务分离开来的,与传统目标检测方法思想一致,但是对特征的提取不再通过人工设计完成,而是使用神经网络提取目标区域的深层特征。
pythonSuperman
·
2024-01-29 08:55
毕业设计
知识点
学习
【MATLAB第95期】#源码分享 | 基于MATLAB的卷积神经网络CNN
图像分类
源代码分享(含两个案例)
【MATLAB第95期】#源码分享|基于MATLAB的卷积神经网络CNN
图像分类
源代码分享(含两个案例)一、案例一1、背景介绍目的:训练和测试卷积神经网络,以检测钻头三种类型。
随风飘摇的土木狗
·
2024-01-29 06:20
matlab
cnn
图像分类
卷积神经网络
裂纹识别
图像识别
torchvision.datasets
创建模型搭建训练测试结果可视化OxfordIIITPet猫狗识别torchvision.datasets.OxfordIIITPet数据集创建dataloader创建模型搭建trainer训练测试数据集分类
图像分类
数据集图
syugyou
·
2024-01-28 23:00
pytorch
python
vit细粒度
图像分类
(四)BT-Net学习笔记
1.摘要为了改进在细粒度
图像分类
过程中类别差异难以提取的问题,本文提出了一种基于Transformer双线性网络的细粒度网络分类优化方法(BT-Net)。
无妄无望
·
2024-01-28 22:06
学习
笔记
transformer
分类
python
YOLOV8原创改进:一种新型轻量级实时检测算法 | 适用场景:低照度场景,如雾天行人车辆等
本文独家改进:本文提出了一种新型轻量级的实时监测算法,通过MobileViT魔改整个
backbone
,最后提出两个改进版本,YOLOv8_MobileViT和YOLOv8_MobileViT-p2两个版本
AI小怪兽
·
2024-01-28 15:08
YOLOv8原创自研
YOLO轻量化模型
YOLOv8魔术师
YOLO
目标跟踪
人工智能
计算机视觉
深度学习
算法
CIFAR-10数据集详析:使用卷积神经网络训练
图像分类
模型
1.数据集介绍CIFAR-10数据集由10个类的60000张32x32彩色图像组成,每类6000张图像。有50000张训练图像和10000张测试图像。数据集分为5个训练批次和1个测试批次,每个批次有10000张图像。测试批次正好包含从每个类中随机选择的1000张图像。训练批次以随机顺序包含剩余的图像,但某些训练批次可能包含来自一个类的图像多于另一个类的图像。在它们之间,训练批次正好包含来自每个类的
是Dream呀
·
2024-01-28 14:39
计算机视觉
神经网络
cnn
分类
人工智能
CIFAR-10
FlashInternImage实战:使用 FlashInternImage实现
图像分类
任务(二)
定义训练和验证函数训练函数验证函数调用训练和验证方法运行以及结果查看测试完整的代码在上一篇文章中完成了前期的准备工作,见链接:FlashInternImage实战:使用FlashInternImage实现
图像分类
任务
静静AI学堂
·
2024-01-28 13:11
图像分类实战
分类
深度学习
pytorch
【GitHub项目推荐--计算机视觉工具箱】【转载】
通过EasyCV你可以快速体验最新的图像自监督学习和Transformer技术,并且EasyCV还包含一些常见的计算机视觉的任务,比如
图像分类
、目标检测等等。
旅之灵夫
·
2024-01-28 11:29
GitHub项目推荐
计算机视觉
人工智能
YoloV8改进策略:
BackBone
改进|DCNv4最新实践|高效涨点|多种改进教程|完整论文翻译
摘要涨点效果:在我自己的数据集上,mAP50由0.986涨到了0.993,mAP50-95由0.737涨到0.77,涨点明显!DCNv4是可变形卷积的第四版,速度和v3相比有了大幅度的提升,但是环境搭建有一定的难度,对新手不太友好。如果在使用过程遇到编译的问题,请严格按照我写的环境配置。论文:《DCNv4:对视觉应用的动态和稀疏算子的重新思考》https://arxiv.org/pdf/2401.
静静AI学堂
·
2024-01-28 09:16
YOLO
多元统计分析 Python 主成分分析 PCA
图像分类
二值图像(黑白图像):图像像素只有两种元素(黑色、白色),0表示黑色、1表示白色,没有过度灰度图像:图像像素由量化的灰度级来描述图像,没有彩色信息,灰度级分256等,0表示黑色,255表示白色彩色图像
Cistanche Herba
·
2024-01-28 07:05
Python
python
sklearn
第5章 (python深度学习——波斯美女)
你将学到将卷积神经网络应用于
图像分类
问题,特别是那些训练数据集较小的问题。如果你工作的地方并
weixin_42963026
·
2024-01-28 05:14
深度学习
计算机视觉
python
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