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大数据
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Linux
图神经网络论文阅读
图神经网络
:拓扑数据分析的新时代
随着图数据的广泛应用,
图神经网络
(GraphNeuralNetwork,GNN)作为一种强大的深度学习工具,逐渐成为机器学习领域中的一颗新星。
Jason_Orton
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2025-02-27 19:44
神经网络
数据分析
人工智能
深度学习重要
论文阅读
笔记 ResNet (2025.2.26)
文章目录问题背景数据预处理神经网络模型模型性能知识点积累英语单词积累问题背景随着神经网络变得更深(层数变多),模型的训练过程也会变得更加困难。当神经网络的深度增加,就会出现梯度消失和梯度下降现象,妨碍模型的收敛。不过,这种情况可以通过归一化的模型初始化和中间的归一化层基本解决。但是,尽管在增加了归一化技术的情况下很深的神经网络可以收敛,又出现了另外一个问题,即随着模型深度的增加,模型的准确率反而下
北岛寒沫
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2025-02-27 16:50
逐界星辰2025
计算机科研
深度学习
论文阅读
笔记
DeepSeek 高阶应用技术详解(4)
本篇将深入探讨DeepSeek在时间序列分析、
图神经网络
(GNN)和推荐系统中的应用。这些领域是深度学习的前沿方向,具有广泛的实际应用价值。
Evaporator Core
·
2025-02-27 14:33
#
DeepSeek快速入门
DeepSeek进阶开发与应用
deepseek
Windows环境安装torch_geometric库报错
Windows下安装,最近在学习
图神经网络
需要用到geometric_torch结果怎么装都装不上。
一穷二白到年薪百万
·
2025-02-27 11:11
报错专栏
python
anaconda
pip
9、
论文阅读
:无监督的感知驱动深水下图像增强
Perception-DrivenDeepUnderwaterImageEnhancementWithoutPairedSupervision前言引言相关工作UIE模型基于非物理模型基于物理模型基于深度学习质量度量在图像增强中的应用方法论问题表述PQR模型PDD网络生成器损失函数实验A.数据集B.训练细节C.实验结果**PQR模型结果****定量UIE结果****定量UIE结果****可视化增强结
Maker~
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2025-02-25 15:18
图像增强
论文阅读
深度学习
计算机视觉
论文阅读
笔记1——DARTS:Differentiable Architecture Search可微分架构搜索(一)(论文翻译学习)
DARTS:DifferentiableArchitectureSearch可微分架构搜索(一)DARTS:DifferentiableArchitectureSearch(一)ABSTRACT摘要1.INTRODUCTION介绍2.可微的结构搜索加油加油!如果你感觉你现在很累,那么恭喜你,你现在正在走上坡路!让我们一起加油!欢迎关注我的讲解视频,让我们一起学习:Bilibili主页:https:
fuhao7i
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2025-02-25 05:37
论文阅读笔记
深度学习
人工智能
机器学习
算法
计算机视觉
从零开始Real-ESRGAN的复现
【
论文阅读
+测试】Real-Esrgan超分辨率算法_realesrgan-CSDN博客项目开始首先,我们要知道Real-E
晒阳光的咸鱼
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2025-02-24 01:17
超分辨率重建
python
【CCM-SLAM
论文阅读
笔记】
CCM-SLAM
论文阅读
笔记整体框架结构如图所示:单智能体只负责采集图像数据,运行实时视觉里程计VO以估计当前位姿和环境地图,由于单智能体计算资源有限,负责生成的局部地图只包含当前N个最近的关键帧。
随机取名字
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2025-02-22 02:07
协同SLAM论文阅读
slam
A new method for forward-looking scanning radar imaging based on L1/2 regularization
论文阅读
Anewmethodforforward-lookingscanningradarimagingbasedonL1/2regularization
论文阅读
内容概述关键创新点1.论文的研究目标研究目标2.
yangqoor
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2025-02-20 00:18
论文阅读
[
论文阅读
] SeeSR: Towards Semantics-Aware Real-World Image Super-Resolution
文章目录一、前言二、主要贡献三、Introduction四、Methodology4.1Motivation:4.2FrameworkOverview.**一、前言通信作者是香港理工大学&OPPO研究所的张磊教授,也是图像超分ISR的一个大牛了。论文如下SeeSR:TowardsSemantics-AwareReal-WorldImageSuper-Resolution[paper][code]二
qianx77
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2025-02-19 06:58
论文阅读
pytorch
论文阅读
人工智能
计算机视觉
字节跳动实习生和校招生内推
机器学习算法实习生-平台治理1、2026届硕士及以上学位在读,计算机等相关专业优先;2、有扎实的代码能力,熟悉深度学习/
图神经网络
/机器学习框架,如Pytorch、Tensorflow、DGL、Pyg、
飞300
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2025-02-16 10:15
python
javascript
php
业界资讯
算法
【
论文阅读
】Revisiting the Assumption of Latent Separability for Backdoor Defenses
https://github.com/Unispac/Circumventing-Backdoor-Defenses摘要和介绍在各种后门毒化攻击中,来自目标类别的毒化样本和干净样本通常在潜在空间中形成两个分离的簇。这种潜在的分离性非常普遍,甚至在防御研究中成为了一种默认假设,我们称之为潜在分离性假设。基于这一假设设计的防御方法通过在潜在空间中进行聚类分析来识别毒化样本。具体来说,这些防御方法首先在
开心星人
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2025-02-14 19:10
论文阅读
论文阅读
[
论文阅读
] CLIP-based fusion-modal reconstructing hashing for large-scaleunsupervised cross-modal retri
摘要随着多模态数据的激增,人们不再满足于单一的数据检索模式来获取信息。深度哈希检索算法以其存储效率高、查询速度快等优点受到广泛关注。目前,现有的无监督哈希方法普遍存在两方面的局限性:(1)现有方法不能充分捕获不同模态数据中潜在的语义相关性和共存信息,导致缺乏有效的特征和哈希编码表示来弥合多模态数据中的异构和语义差距。(2)现有的无监督方法通常构造相似矩阵来指导哈希码学习,存在不准确的相似度问题,导
2301_80732299
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2025-02-14 10:39
论文阅读
F-PointNet
论文阅读
理解
总述本文提出一种方法:使用成熟的2D的目标检测方法中cnn提供的regionproposal和3D的目标检测定位(也就是pointnet处理点云),将二者结合利用RGB-D映射和一个叫做锥体(Frustum)?形成一个3D的box参数进行输出。本文主要贡献就是在“一个叫做锥(Frustum)”的使用上结合2D的regionpropos和点云进行3D的分割和box的输出。为方便理解与书写,按照文中顺
咸鱼和白菜
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2025-02-12 06:07
目标检测
f-pointnet
点云
目标检测
DeepSeek
图神经网络
(Graph Neural Networks, GNNs)基础与实践
图神经网络
(GraphNeuralNetworks,GNNs)是一种专门用于处理图结构数据的深度学习模型。
Evaporator Core
·
2025-02-11 20:22
Python开发经验
深度学习
DeepSeek快速入门
神经网络
人工智能
深度学习
【
论文阅读
笔记|EMNLP2023】DemoSG: Demonstration-enhanced Schema-guided Generation for Low-resource Event Ext
论文题目:DemoSG:Demonstration-enhancedSchema-guidedGenerationforLow-resourceEventExtraction论文来源:EMNLP2023论文链接:2023.findings-emnlp.121.pdf(aclanthology.org)代码链接:https://github.com/GangZhao98/DemoSG0摘要当前大多数
Rose sait
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2025-02-10 03:57
论文阅读
笔记
深度学习
论文阅读
路线图
https://www.toutiao.com/a6703859415763649031/作者:floodsun编译:ronghuaiyang这是作者一年前整理的东西,有些最新的论文没有包含进去,但是对于新手来说,入门足够了!如果你是深度学习领域的新人,你的第一个问题可能是“我该从哪些论文开始读起呢?”这就是深度学习论文的阅读路线图!这个路线图是根据下面几个规则构建的:从概要到细节从老的到最新的业
喜欢打酱油的老鸟
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2025-02-09 09:49
深度学习论文阅读路线图
深度学习
论文阅读路线图
论文阅读路线图
基于PyG搭建GCN-LSTM时空犯罪预测
基于PyG搭建GCN-LSTM时空犯罪预测1.前言最近针对犯罪时空预测、犯罪分布可视化开展研究,
图神经网络
是必不可少的研究工具之一,为了记录学习PyG的过程,本文通过结合官网案例(非常晦涩难懂)以及网上各位大佬的学习过程
职业摸鱼能手
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2025-02-09 04:01
python
深度学习
机器学习
图神经网络
实战(8)——图注意力网络(Graph Attention Networks, GAT)
图神经网络
实战(8)——图注意力网络0.前言1.图注意力层原理1.1线性变换1.2激活函数1.3Softmax归一化1.4多头注意力1.5改进图注意力层2.使用NumPy中实现图注意力层3.使用PyTorchGeometric
盼小辉丶
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2025-02-08 12:09
图神经网络从入门到项目实战
图神经网络
pytorch
图注意力网络
GNN
动手学
图神经网络
(12):MovieLens上的链接回归
MovieLens上的链接回归在MovieLens数据集上进行评分预测的实践过程,包括数据处理、模型构建、训练以及评估等步骤,预测用户对电影的评分(即边的属性值)。环境设置使用pip安装pyg-lib、pytorch_geometric、sentence_transformers、fuzzywuzzy、captum等。importtorchprint(torch.__version__)impor
段智华
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2025-02-08 11:07
图神经网络
图神经网络
神经网络压缩实验-Deep-compression
首发于个人博客,结合
论文阅读
笔记更佳实验准备基础网络搭建为了实现神经网络的deepcompression,首先要训练一个深度神经网络,为了方便实现,这里实现一个两层卷积+两层MLP的神经网络classnet
无用技术研究所
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2025-02-08 11:06
【
论文阅读
】DeepSeek-R1:通过强化学习激励LLMs的推理能力 | DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via RL
DeepSeek-R1:IncentivizingReasoningCapabilityinLLMsviaReinforcementLearningDeepSeek-R1:通过强化学习激励LLMs的推理能力
[email protected]
目录DeepSeek-R1:IncentivizingReasoningCapabilityinLLMsviaReinforcem
AI天才研究院
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2025-02-07 22:05
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
DeepSeek
计算
论文阅读
deepseek
agi
ai
llm
agent
cot
【声音场景分类--
论文阅读
】
1.基于小波时频图特征在声音场景分类基于小波时频图特征在声音场景分类任务中的表现2.增强增强高效音频分类网络https://arxiv.org/pdf/2204.11479v5https://github.com/Alibaba-MIIL/AudioClassfication音频分类网络如图4所示。在此阶段,主要重点是建立一个神经网络具有较大的感受野,同时保持较低的复杂性。可以将网络分解为两个主块
繁华落尽,寻一世真情
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2025-02-04 12:21
分类
论文阅读
数据挖掘
【论文笔记】基于
图神经网络
的多视角视觉重定位 GRNet CVPR 2020 论文笔记
LearningMulti-viewCameraRelocalizationwithGraphNeuralNetworks驭势科技,北京大学机器感知重点实验室,北京长城航空测控技术研究所本文提出了一种使用多视角图像进行相机重定位的
图神经网络
phy12321
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2025-02-03 14:26
相机重定位
图神经网络
实战(2)——图论基础
图神经网络
实战(2)——图论基础0.前言1.图属性1.1有向图和无向图1.2加权图和非加权图1.3连通图和非连通图1.4其它图类型2.图概念2.1基本对象2.2图的度量指标2.2邻接矩阵表示法3.图算法
盼小辉丶
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2025-02-03 10:55
图神经网络从入门到项目实战
神经网络
图论
图神经网络
GNN
<深入浅出
图神经网络
> 读书笔记
文章目录笔记GNN代码chapter5|GCN分析TODO改代码得到的结论chapter6|GraphSage分析TODO去今年刚出就买了.一查豆瓣评分比我想的还低(我这种小白都能看出一些错误),有1说1对于入门还是可以的,至少能知道GNN大概的发展路线,如图卷积→\rightarrow→GCN→\rightarrow→GNN等.如果小白直接上手GNN啥的,连图滤波,空域频域等概念都不知道,也只能
数学工具构造器
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2025-02-02 06:22
GNN
跨平台物联网漏洞挖掘算法评估框架设计与实现文献综述之GMN
2.4.2GMN
图神经网络
(GraphNeuralNetworks-GNNs)是一种用于学习结构化数据及相关预测问题的方法。节点的表示被用于节点分类或生成图向量再用于分类。
XLYcmy
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2025-01-31 22:43
漏洞挖掘
物联网
网络安全
漏洞挖掘
跨架构
静态检测
图神经网络
项目报告
利用去雾算法实现低光增强
[
论文阅读
](11)ACE算法和暗通道先验图像去雾算法(Rizzi|何恺明老师)_暗通道去雾算法-CSDN博客//https://zhuanlan.zhihu.com/p/500023711?
mytzs123
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2025-01-31 14:32
图像增强
算法
opencv
人工智能
论文阅读
【CVPR-2022】3D Shape Variational Autoencoder Latent Disentanglement via Mini-Batch Feature Swappi
3DShapeVariationalAutoencoderLatentDisentanglementviaMini-BatchFeatureSwappingforBodiesandFaces通过小批量特征互换实现身体和脸部的三维形状变异自动编码器潜移默化studyai.com搜索论文:3DShapeVariationalAutoencoderLatentDisentanglementviaMini
智尊宝人工智能社区
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2025-01-27 06:19
人工智能
计算机视觉
论文阅读
笔记(9)——《A Practical Survey on Faster and Lighter Transformers》
1Abstract2Introductionrecurrentneuralnetworks(RNNs)longshort-termmemory(LSTM)networksequencetosequenceframeworkinter-attentionrelativeeffectivecontextlength(RECL)Transformer3TransformerA.EncoderB.Deco
StriveQueen
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2025-01-26 08:32
自然语言处理
机器学习
论文阅读笔记
算法
神经网络
机器学习
Transformer
【OTFS与信号处理:
论文阅读
1】:考虑分数多普勒的OTFS系统有效信道估计(24.01.16更新)
【OTFS与信号处理:
论文阅读
1】EfficientChannelEstimationforOTFSSystemsinthePresenceofFractionalDoppler前言一、摘要及背景摘要分数多普勒的引入估计分数多普勒的意义研究现状二
Cuby!
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2025-01-25 20:59
OTFS论文学习
信号处理
论文阅读
人工智能
论文阅读
:DeepFake-Adapter: Dual-Level Adapter for DeepFake Detection(Deepfake模型快速调参)
一、论文信息论文名称:DeepFake-Adapter:Dual-LevelAdapterforDeepFakeDetection作者团队:项目主页:https://github.com/rshaojimmy/DeepFake-Adapter(代码暂未开源)二、动机与创新动机:目前的deepfake检测模型泛化能力差,将其归因于过拟合于低级的伪造模式,现有的deepfake检测方法仅关注低级别的伪
海拉鲁的小厨娘
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2025-01-25 16:52
读论文
论文阅读
大模型GUI系列
论文阅读
DAY4:《PREDICT: Multi-Agent-based Debate Simulation for Generalized Hate Speech Detecti》
摘要虽然已经提出了一些公共基准用于训练仇恨言论检测模型,但这些基准之间的标注标准差异为模型的泛化学习带来了挑战,限制了其适用性。先前的研究提出了通过数据整合或扩充来泛化模型的方法,但在克服数据集之间的标注标准差异方面仍然存在局限性。为了解决这些挑战,我们提出了PREDICT,一种基于多代理(multi-agent)概念的仇恨言论检测新框架。PREDICT包括两个阶段:(1)PRE(基于视角的推理)
feifeikon
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2025-01-25 15:50
论文阅读
图神经网络
系列
论文阅读
DAY1:《Predicting Tweet Engagement with Graph Neural Networks》
因此,我们提出了一种基于
图神经网络
(GraphNeur
feifeikon
·
2025-01-25 15:18
神经网络
论文阅读
人工智能
大模型GUI系列
论文阅读
DAY2续2:《使用指令微调基础模型的多模态网页导航》
摘要自主网页导航的进展一直受到以下因素的阻碍:依赖于数十亿次的探索性交互(通常采用在线强化学习),依赖于特定领域的模型设计,难以利用丰富的跨领域数据进行泛化。在本研究中,我们探讨了基于视觉-语言基础模型的数据驱动离线训练方法,以改进网页代理的性能。我们提出了一种名为WebGUM的指令跟随多模态代理,该代理能够同时观察网页截图和HTML页面,并输出网页导航操作,例如点击和输入文本等。WebGUM通过
feifeikon
·
2025-01-24 02:33
论文阅读
大模型GUI系列
论文阅读
DAY3:《GPT-4V(ision) is a Generalist Web Agent, if Grounded》
摘要近年来,大型多模态模型(LMMs)的发展,特别是GPT-4V(ision)和Gemini,迅速扩展了多模态模型的能力边界,不再局限于传统任务如图像描述和视觉问答。在本研究中,我们探讨了LMMs(如GPT-4V)作为通用网页代理的潜力,这类代理能够根据自然语言指令完成任意网站上的任务。我们提出了SEEACT,这是一种通用网页代理,利用LMMs的视觉理解能力,实现网页上的操作。我们在最新的MIND
feifeikon
·
2025-01-24 01:58
论文阅读
《
论文阅读
》 用于产生移情反应的迭代联想记忆模型 ACL2024
《
论文阅读
》用于产生移情反应的迭代联想记忆模型ACL2024前言简介任务定义模型架构EncodingDialogueInformationCapturingAssociatedInformationPredictingEmotionandGeneratingResponse
365JHWZGo
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2025-01-22 17:28
情感对话
论文阅读
回复生成
ACL
2024
共情回复
empathetic
论文阅读
--Qwen2&2.5技术报告
Qwen21引言所有模型都是在超过7trilliontoken(7万亿)的高质量、大规模数据集上预训练的2Tokenizer&Model2.1Tokenizer沿用Qwen(Bai等人,2023a)的做法,我们采用了基于字节级字节对编码的相同Tokenizer所有大小的模型都采用一个共有词汇表,包含151,643个常规词元和3个控制词元2.2模型架构基于Transformer架构的大型语言模型,具
__如果
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2025-01-22 17:55
论文阅读
qwen
大模型GUI系列
论文阅读
DAY3续4:《TREE SEARCH FOR LANGUAGE MODEL AGENTS》
摘要自主代理由语言模型(LMs)驱动,已在执行诸如网页自动化等决策任务方面展示出良好前景。然而,语言模型的一个主要局限在于:它们主要针对自然语言理解和生成进行了优化,在解决现实世界的计算机任务时,难以应对多步推理、规划以及环境反馈的利用。为了解决这一问题,我们提出了一种推理时搜索算法,使语言模型代理能够在交互式网页环境中执行显式的探索和多步规划。我们的方法是一种基于最佳优先(best-first)
feifeikon
·
2025-01-22 17:23
语言模型
人工智能
自然语言处理
DETRs with Collaborative Hybrid Assignments Training
论文阅读
与代码
关键词:协作混合分配训练【目标检测】Co-DETR:ATSS+FasterRCNN+DETR协作的先进检测器(ICCV2023)-CSDN博客摘要:在这篇论文中,作者观察到在DETR中将过少的Query分配为正样本,采用一对一的集合匹配,会导致对编码器输出的监督稀疏,严重损害编码器的区分特征学习,反之亦然,也会影响解码器中的注意力学习。为了缓解这个问题,作者提出了一种新颖的协同混合分配训练方案,名
分享总结快乐
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2025-01-22 04:38
论文阅读
大模型GUI系列
论文阅读
DAY2续:《一个具备规划、长上下文理解和程序合成能力的真实世界Web代理》
摘要预训练的大语言模型(LLMs)近年来在自主网页自动化方面实现了更好的泛化能力和样本效率。然而,在真实世界的网站上,其性能仍然受到以下问题的影响:(1)开放领域的复杂性,(2)有限的上下文长度,(3)在HTML结构上的归纳偏差不足。我们提出WebAgent,一个由LLM驱动的智能代理,能够通过自我学习的方式,在真实网站上按照自然语言指令完成任务。WebAgent通过将指令提前规划,将其分解为子指
feifeikon
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2025-01-21 15:19
论文阅读
论文阅读
笔记:AI+RPA
文章目录论文题目下载地址论文摘要论文题目Challengesandopportunities:ImplementingRPAandAIinfrauddetectioninthebankingsector下载地址点击这里下载论文摘要在银行业中,将机器人流程自动化(RPA)和人工智能(AI)集成用于欺诈检测是一项重大变革,既带来了挑战,也带来了机遇。随着金融机构面临日益复杂的欺诈企图,RPA和AI成为
几道之旅
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2025-01-21 07:06
人工智能
论文阅读
:Deep Bilateral Learning for Real-Time Image Enhancement-google-hdrnet-slicing
项目地址:https://gitcode.com/google/hdrnethdrnet作为超分领域的经典文章,由google提出主要用来用轻量化的方法来实现高分辨率的图像生成,hdrnet结合cnn可以让更高分辨率的图像部署在板端。如图所示,原始图像比如4k图像,首先分为两个主要模块:grid和guide。grid就是对应图上面的那一条特征提取网络,具体来说,原始图像经过下采样之后,默认256分
SetMaker
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2025-01-20 22:47
论文阅读
PenGymy
论文阅读
这里发现idea被人家先发了,没办法,资料收集的不够全面,现在来学习一下这个项目这篇论文的贡献如下:总的来说,他的主要工作是构建逼真的仿真环境,然后根据这个仿真环境生成真实的靶场,使得这个智能体能够在这个真实的环境去互动。下面来逐渐解析他的工作,我尽量详细一点1、背景和动机这种项目是在网络攻防中,攻防双方攻击者处于暗面,防御者处于明面,这时候受到攻击后应急处理多少会造成损失,那么要是可以提前预测攻
亚里士多没有德775
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2025-01-18 05:50
论文阅读
《互联网时代教师自主成长的模式研究》
论文阅读
与思考2
2.第二部分教师自主成长的模式建构,实质上是对新网师底层逻辑的描述。你认为,新网师的培训模式与传统常见的培训模式有哪些区别?这些区别有什么意义或价值?读完第二部分后,你对新网师有哪些新的认识或理解?你认为新网师目前哪些方面做得好,哪些方面做得还不够?答:我认为新网师的培训模式与传统常见的培训模式有以下区别:(1)培训对象的参与动机不同。新网师学员的参与是自觉自愿、积极主动,而传统培训更多是被迫参与
宁超群
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2024-09-14 03:01
PHP中使用grpc服务的教程详解
grpc是面对微服务框架而风生水起的,上次我用python编写了一个
图神经网络
处理的微服务,使用grpc放在我的服务
Oona_01
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2024-09-12 18:16
php
android
开发语言
【定位系列
论文阅读
】-Patch-NetVLAD: Multi-Scale Fusion of Locally-Global Descriptors for Place Recognition(一)
这里写目录标题概述研究内容Abstract第一段(介绍本文算法大致结构与优点)1.Introduction介绍第一段(介绍视觉位置识别的重要性)第二段(VPR的两种常见方法,本文方法结合了两种方法)第三段(本文贡献)第四段(为证明本文方法优越性,进行的测试以及比较)2.RelatedWork相关工作第一段(介绍早期与深度学习的全局图像描述符)第二段(介绍局部关键点描述符)第三段(局部描述符可以进一
醉酒柴柴
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2024-09-11 21:32
论文阅读
学习
笔记
论文阅读
笔记(十九):YOLO9000: Better, Faster, Stronger
WeintroduceYOLO9000,astate-of-the-art,real-timeobjectdetectionsystemthatcandetectover9000objectcategories.FirstweproposevariousimprovementstotheYOLOdetectionmethod,bothnovelanddrawnfrompriorwork.Theim
__Sunshine__
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2024-09-11 21:59
笔记
YOLO9000
detection
classification
论文阅读
笔记: DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision
DINOv2:LearningRobustVisualFeatureswithoutSupervision论文地址:https://arxiv.org/abs/2304.07193代码地址:https://github.com/facebookresearch/dinov2摘要大量数据上的预训练模型在NLP方面取得突破,为计算机视觉中的类似基础模型开辟了道路。这些模型可以通过生成通用视觉特征(即无
小夏refresh
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2024-09-11 20:50
论文
计算机视觉
深度学习
论文阅读
笔记
深度学习
计算机视觉
人工智能
基于深度学习的动态场景理解
该技术在自动驾驶、智能监控、机器人导航、增强现实等领域有着广泛应用,通过深度学习模型,特别是卷积神经网络(CNNs)、递归神经网络(RNNs)、
图神经网络
(GNNs)等,对复杂动态场景进行实时解读。
SEU-WYL
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2024-09-09 03:14
深度学习dnn
深度学习
人工智能
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