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显著性目标检测论文阅读
第十九周:SSD(Single Shot MultiBox Detector)
Abstract1引言2SSD框架2.1设计理念2.2训练2.3预测3创新与不足总结参考摘要本篇博客介绍了SSD(SingleShotMultiBoxDetector),这是一种基于全卷积网络的单阶段
目标检测
模型
L-含光承影
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2025-01-22 10:52
目标跟踪
人工智能
计算机视觉
【YOLOv8改进 - 检测头】 RT-DETR检测头,解决传统
目标检测
器中非极大值抑制(NMS)所带来的速度和准确性之间的平衡问题
YOLO
目标检测
创新改进与实战案例专栏专栏目录:YOLO有效改进系列及项目实战目录包含卷积,主干注意力,检测头等创新机制以及各种
目标检测
分割项目实战案例专栏链接:YOLO基础解析+创新改进+实战案例介绍摘要
YOLO大师
·
2025-01-22 05:14
YOLO
人工智能
论文阅读
目标检测
yolov8
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
分享总结快乐
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2025-01-22 04:38
论文阅读
解锁辅助驾驶新境界:基于昇腾 AI 异构计算架构 CANN 的应用探秘
倔强的石头的gitee主页⏩文章专栏:《AI大模型》期待您的关注目录一、引言二、CANN是什么1.异构计算与人工智能的关系2.CANN的定义和作用3.CANN的技术优势三、基于CANN的辅助驾驶AI应用原理1.
目标检测
算法
倔强的石头_
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2025-01-21 19:25
AIGC
人工智能
架构
YOLOv10全网最新创新点改进系列:YOLOv10融合SwinTransformer模块,分辨率每层变成一半,而通道数变成两倍,有效提升小
目标检测
效果!
YOLOv10全网最新创新点改进系列:YOLOv10融合SwinTransformer模块,分辨率每层变成一半,而通道数变成两倍,有效提升小
目标检测
效果!所有改进代码均经过实验测试跑通!
AI棒棒牛
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2025-01-21 16:02
YOLO
目标检测
人工智能
模型改进
yolov10
创新
sci写作
中科曙光C/C++研发工程师二面
CNN在图像识别、
目标检测
和图像生成等领域取得了巨大成功。具体来说,CNN的模型结构包括输入层、卷积层、激活函数、池化层、全连接层和输出层。输入层接收图像数据,并将其转换为
TrustZone_
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2025-01-21 16:31
ARM/Linux嵌入式面试
c语言
c++
开发语言
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
RT-DETR改进策略【Neck】| PRCV 2023,SBA(Selective Boundary Aggregation):特征融合模块,描绘物体轮廓重新校准物体位置,解决边界模糊问题
一、本文介绍本文主要利用DuAT中的SBA模块优化RT-DETR的
目标检测
网络模型。
Limiiiing
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2025-01-21 04:46
RT-DETR改进专栏
人工智能
计算机视觉
深度学习
RT-DETR
YOLOv8改进,YOLOv8检测头融合DiverseBranchBlock,并添加小
目标检测
层(四头检测),适合
目标检测
、分割等
摘要一种卷积神经网络(ConvNet)的通用构建模块,以在不增加推理时间成本的情况下提高性能。该模块被命名为多样分支块(DiverseBranchBlock,DBB),通过结合不同尺度和复杂度的多样分支来丰富特征空间,包括卷积序列、多尺度卷积和平均池化,从而增强单个卷积的表示能力。在训练后,DBB可以等效地转换为一个单独的卷积层以进行部署。与新型ConvNet架构的进步不同,DBB在保持宏观架构的
挂科边缘
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2025-01-20 23:49
YOLOv8改进
YOLO
目标检测
人工智能
计算机视觉
深度学习
【YOLOv8改进】 YOLOv8 更换骨干网络之 GhostNet :通过低成本操作获得更多特征 (论文笔记+引入代码)
YOLO
目标检测
创新改进与实战案例专栏专栏目录:YOLO有效改进系列及项目实战目录包含卷积,主干注意力,检测头等创新机制以及各种
目标检测
分割项目实战案例专栏链接:YOLO基础解析+创新改进+实战案例介绍摘要在嵌入式设备上部署卷积神经网络
YOLO大师
·
2025-01-20 22:47
YOLO
论文阅读
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
YOLOv9改进,YOLOv9检测头融合,适合
目标检测
、分割任务
摘要空间注意力已广泛应用于提升卷积神经网络(CNN)的性能,但它存在一定的局限性。作者提出了一个新的视角,认为空间注意力机制本质上解决了卷积核参数共享的问题。然而,空间注意力生成的注意力图信息对于大尺寸卷积核来说是不足够的。因此,提出了一种新型的注意力机制——感受野注意力(RFA)。现有的空间注意力机制,如卷积块注意力模块(CBAM)和协调注意力(CA),仅关注空间特征,未能完全解决卷积核参数共享
挂科边缘
·
2025-01-20 15:37
YOLOv9改进
目标检测
人工智能
计算机视觉
YOLO
YOLOv8改进,YOLOv8检测头融合RFAConv卷积,并添加小
目标检测
层(四头检测),适合
目标检测
、分割等
摘要空间注意力已广泛应用于提升卷积神经网络(CNN)的性能,但它存在一定的局限性。作者提出了一个新的视角,认为空间注意力机制本质上解决了卷积核参数共享的问题。然而,空间注意力生成的注意力图信息对于大尺寸卷积核来说是不足够的。因此,提出了一种新型的注意力机制——感受野注意力(RFA)。现有的空间注意力机制,如卷积块注意力模块(CBAM)和协调注意力(CA),仅关注空间特征,未能完全解决卷积核参数共享
挂科边缘
·
2025-01-20 15:36
YOLOv8改进
YOLO
目标检测
人工智能
计算机视觉
深度学习
基于YOLOv5、YOLOv8和YOLOv10的自助售货机商品检测:深度学习实践与应用
近年来,基于深度学习的
目标检测
算法,特别是YOLO(YouOnlyLookOnce)系列模
2025年数学建模美赛
·
2025-01-20 14:26
YOLO
深度学习
人工智能
目标跟踪
目标检测
【论文投稿】探秘计算机视觉算法:开启智能视觉新时代
目录引言一、计算机视觉算法基石:图像基础与预处理二、特征提取:视觉信息的精华萃取三、
目标检测
:从图像中精准定位目标四、图像分类:识别图像所属类别五、语义分割:理解图像的像素级语义六、计算机视觉算法前沿趋势与挑战引言在当今数字化浪潮中
小周不想卷
·
2025-01-20 13:11
艾思科蓝学术会议投稿
计算机视觉
基于Damo-YOLO和DyHead检测头的YOLOv8优化:多尺度
目标检测
的创新方案【YOLOv8】
专栏订阅地址:https://blog.csdn.net/mrdeam/category_12804295.html文章目录基于Damo-YOLO和DyHead检测头的YOLOv8优化:多尺度
目标检测
的创新方案
步入烟尘
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2025-01-20 05:58
YOLO系列创新涨点超专栏
YOLO
目标检测
人工智能
YOLOv8
YOLOv8与Transformer:探索
目标检测
的新架构
YOLOv8与Transformer:探索
目标检测
的新架构关键词:
目标检测
,深度学习,YOLOv8,Transformer,计算机视觉,卷积神经网络摘要:
目标检测
是计算机视觉领域的一项重要任务,其目标是从图像或视频中识别和定位特定对象
AI架构设计之禅
·
2025-01-20 05:23
AI大模型应用入门实战与进阶
大数据AI人工智能
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
计算机视觉与深度学习:使用深度学习训练基于视觉的车辆检测器(MATLAB源码-Faster R-CNN)
其中,
目标检测
是计算机视觉中的一项关键技术,它旨在识别并定位图像中的多个目标对象。车辆检测作为
目标检测
的一个重要应用,在自动驾驶、智能交通系统等领域有着广泛的应用前景。
ZhShy23
·
2025-01-20 00:04
javascript
深度学习
YOLOv10改进,YOLOv10检测头融合RepConv卷积,添加小
目标检测
层(四头检测)+CA注意机制,全网首发
摘要作者提出了一种简单而强大的卷积神经网络架构,其推理阶段采用与VGG类似的网络体结构,仅由一堆3x3卷积和ReLU组成,而训练阶段的模型具有多分支拓扑。这种训练阶段和推理阶段架构的解耦通过结构重参数化技术实现,因此我们将该模型命名为RepVGG。#理论介绍RepConv通过将多个卷积操作合并成一个卷积操作来优化计算的。首先在训练过程中使用多种操作(如多个卷积层、跳跃连接等)来提高模型的表达能力和
挂科边缘
·
2025-01-19 22:42
YOLOv10改进
YOLO
目标检测
人工智能
计算机视觉
YOLOv11改进,YOLOv11检测头融合RepConv卷积,并添加小
目标检测
层(四头检测),适合
目标检测
、分割等任务
摘要作者提出了一种简单而强大的卷积神经网络架构,其推理阶段采用与VGG类似的网络体结构,仅由一堆3x3卷积和ReLU组成,而训练阶段的模型具有多分支拓扑。这种训练阶段和推理阶段架构的解耦通过结构重参数化技术实现,因此我们将该模型命名为RepVGG。#理论介绍RepConv通过将多个卷积操作合并成一个卷积操作来优化计算的。首先在训练过程中使用多种操作(如多个卷积层、跳跃连接等)来提高模型的表达能力和
挂科边缘
·
2025-01-19 21:01
YOLOv8改进
YOLO
目标检测
人工智能
计算机视觉
深入了解卷积神经网络(CNN):图像处理与深度学习的革命性技术
无论是图像分类、
目标检测
,还是人脸识别、语音处理,CNN都发挥了举足轻重的作用。随着技术的不断发展,CNN已经成为了解决众多实际问题的核心工具。
wit_@
·
2025-01-19 16:50
cnn
python
机器学习
深度学习
scikit-learn
【YOLOV8】YOLOV8模型训练train及参数详解
UltralyticsYOLOv8的训练模式专为有效、高效地训练
目标检测
模型而设计,充分利用现代硬件的能力。本指南旨在涵盖使用YOLOv8强大功能集训练自定义模型所需的所有细节,帮助你快速入门。
小小小小祥
·
2025-01-19 15:10
YOLO
【YOLOV8】
目标检测
任务中应该如何选择YOLOV8n/s/m/l/x模型及输入尺寸大小
问题描述:YOLOV8作为目前主流的深度学习网络,支持图像分类、
目标检测
、实例分割、姿态检测、旋转
目标检测
等功能。
小小小小祥
·
2025-01-19 15:40
YOLO
目标检测
人工智能
数据增强方法及其工具
以下是一些常见的、简单易行的图像数据增强方法及其具体实现步骤,这些方法也可以广泛应用于
目标检测
、图像分类、图像分割等任务。一、图像数据增强
cxr828
·
2025-01-19 07:09
大数据
【YOLOv8杂草作物
目标检测
】
YOLOv8杂草
目标检测
算法介绍模型和数据集下载算法介绍YOLOv8在禾本科杂草
目标检测
方面有显著的应用和效果。
stsdddd
·
2025-01-18 19:35
YOLO目标检测
目标检测
YOLO
目标检测
人工智能
深度学习模块C2f代码详解
C2f是一个用于构建卷积神经网络(CNN)的模块,特别是在YOLOv5和YOLOv8等
目标检测
模型中。
你是狒狒吗
·
2025-01-18 12:44
目标检测
人工智能
计算机视觉
pytorch
YOLO
神经网络
华为 Ascend 平台 YOLOv5
目标检测
推理教程
1.背景介绍随着人工智能技术的快速发展,
目标检测
在智能安防、自动驾驶、工业检测等领域中扮演了重要角色。YOLOv5是一种高效的
目标检测
模型,凭借其速度和精度的平衡广受欢迎。
Lunar*
·
2025-01-18 12:39
目标检测
华为
YOLO
目标检测
昇腾NPU推理YOLOV10
目标检测
(C++)
1.准备工作基础环境:需要安装NPU固件驱动,CANN的包在昇腾官网下载,安装最新版就可以了。C++环境搭建链接:cplusplus/environment/catenation_environmental_guidance_CN.md·Ascend/samples-Gitee.com按照上面的链接,需要安装:presentagent,opencv,ffmpeg+acllite其中ffmpeg和o
weixin_51923349
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2025-01-18 10:23
c++
ffmpeg
opencv
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
·
2025-01-18 05:50
论文阅读
YOLOv8重磅升级:引入DenseOne密集网络革新主干设计,重塑YOLO
目标检测
性能新高度
随着深度学习技术的不断进步,
目标检测
作为计算机视觉领域的重要任务之一,其性能和应用范围也在不断扩大。
程序员杨弋
·
2025-01-18 03:33
YOLO
目标检测
人工智能
【YOLOv8改进- Backbone主干】YOLOv8更换主干网络之ConvNexts,纯卷积神经网络,更快更准,,降低参数量!
YOLOv8
目标检测
创新改进与实战案例专栏专栏目录:YOLOv8有效改进系列及项目实战目录包含卷积,主干注意力,检测头等创新机制以及各种
目标检测
分割项目实战案例专栏链接:YOLOv8基础解析+创新改进+
YOLO大师
·
2025-01-18 02:59
YOLO
网络
cnn
目标检测
论文阅读
yolov8
基于深度学习的人脸表情识别系统:YOLOv5 + YOLOv8 + YOLOv10 + UI界面 + 数据集
随着YOLO系列算法的不断进步,YOLOv5、YOLOv8和YOLOv10的推出大大提高了
目标检测
的精度
2025年数学建模美赛
·
2025-01-18 02:25
深度学习
YOLO
ui
分类
人工智能
基于YOLOv8深度学习的人脸年龄检测识别系统
本文将基于YOLOv8
目标检测
模型和UI界面,开发一个完整的人脸年龄检测识别系统。我们将详细介绍项目的技术实现、数据集构建、模型训练以及UI设计,并附上完整代码。
2025年数学建模美赛
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2025-01-18 02:24
YOLO
深度学习
人工智能
ui
数据挖掘
分类
基于深度学习的人脸表情识别系统:YOLOv8 + UI界面 + 数据集完整实现
通过利用卷积神经网络(CNN)和
目标检测
技术,可以实现实时、精准的人脸表情识别。本文将基于YOLOv8构建一个完整的人脸表情识别系统。
2025年数学建模美赛
·
2025-01-18 02:24
深度学习
YOLO
ui
人工智能
代码
全类别机器人传感器模块推荐
适用于简单图像识别任务,成本低、体积小,结合算法可实现
目标检测
等功能
极梦网络无忧
·
2025-01-17 16:02
杂谈
机器人
深度学习图像算法中的网络架构:Backbone、Neck 和 Head 详解
深度学习已经成为图像识别领域的核心技术,特别是在
目标检测
、图像分割等任务中,深度神经网络的应用取得了显著进展。在这些任务的网络架构中,通常可以分为三个主要部分:Backbone、Neck和Head。
肥猪猪爸
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2025-01-17 02:27
#
深度学习
深度学习
算法
人工智能
数据结构
神经网络
计算机视觉
机器学习
YOLOv11改进策略【Neck】| TPAMI 2024 FreqFusion 频域感知特征融合模块 解决密集图像预测问题
一、本文介绍本文主要利用FreqFusion结构改进YOLOv11的
目标检测
网络模型。
Limiiiing
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2025-01-16 18:44
YOLOv11改进专栏
YOLO
深度学习
计算机视觉
目标检测
【
目标检测
数据集】卡车数据集1073张VOC+YOLO格式
数据集格式:PascalVOC格式+YOLO格式(不包含分割路径的txt文件,仅仅包含jpg图片以及对应的VOC格式xml文件和yolo格式txt文件)图片数量(jpg文件个数):1073标注数量(xml文件个数):1073标注数量(txt文件个数):1073标注类别数:1标注类别名称:["truck"]每个类别标注的框数:truck框数=1120总框数:1120使用标注工具:labelImg标注
熬夜写代码的平头哥∰
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2024-09-16 09:48
目标检测
YOLO
人工智能
番茄西红柿叶子病害分类数据集12882张11类别
数据集类型:图像分类用,不可用于
目标检测
无标注文件数据集格式:仅仅包含jpg图片,每个类别文件夹下面存放着对应图片图片数量(jpg文件个数):12882分类类别数:11类别名称:["Bacterial_Spot_Bacteria
futureflsl
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2024-09-16 09:46
数据集
分类
数据挖掘
人工智能
[数据集][
目标检测
]汽车头部尾部检测数据集VOC+YOLO格式5319张3类别
数据集制作单位:未来自主研究中心(FIRC)版权单位:未来自主研究中心(FIRC)版权声明:数据集仅仅供个人使用,不得在未授权情况下挂淘宝、咸鱼等交易网站公开售卖,由此引发的法律责任需自行承担数据集格式:PascalVOC格式+YOLO格式(不包含分割路径的txt文件,仅仅包含jpg图片以及对应的VOC格式xml文件和yolo格式txt文件)图片数量(jpg文件个数):5319标注数量(xml文件
FL1623863129
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2024-09-16 02:56
数据集
目标检测
汽车
YOLO
CV、NLP、数据控掘推荐、量化
目标检测
:在图像或视频中定位并识别多个对象,如人脸检测
海的那边-
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2024-09-15 13:47
AI算法
自然语言处理
人工智能
《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
【
目标检测
数据集】番茄叶片病害数据集13940张9类VOC+YOLO格式
数据集格式:PascalVOC格式+YOLO格式(不包含分割路径的txt文件,仅仅包含jpg图片以及对应的VOC格式xml文件和yolo格式txt文件)图片数量(jpg文件个数):13946标注数量(xml文件个数):13946标注数量(txt文件个数):13946标注类别数:9标注类别名称:["EarlyBlight","Healthy","LateBlight","LeafMiner","Le
熬夜写代码的平头哥∰
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2024-09-13 17:46
数据集
目标检测
YOLO
目标跟踪
[数据集][
目标检测
]血细胞检测数据集VOC+YOLO格式2757张4类别
数据集格式:PascalVOC格式+YOLO格式(不包含分割路径的txt文件,仅仅包含jpg图片以及对应的VOC格式xml文件和yolo格式txt文件)图片数量(jpg文件个数):2757标注数量(xml文件个数):2757标注数量(txt文件个数):2757标注类别数:4标注类别名称:["Platelets","RBC","WBC","sicklecell"]每个类别标注的框数:Platelet
FL1623863129
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2024-09-13 05:57
数据集
目标检测
YOLO
人工智能
目标检测
YOLO系列从入门到精通技术详解100篇-【
目标检测
】工业相机
目录知识储备深度相机1TOF2双目视觉3结构光4智能门锁应用5手机应用算法原理相机的成像与标定模型相机标定的实施·标定过程的算法实施相机标定的扩展CCD工业相机、镜头倍率及相关参数计算方法知识储备深度相机1TOF1.1Kinectv2Kinectv2是Microsoft在2014年发售的,如图1-1所示。相比于Kinectv1在硬件和软件上作出了很大的进化,且在深度测量的系统和非系统误差方面表现出
格图素书
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2024-09-12 18:49
数码相机
目标检测
人工智能
【小贪】项目实战——Zero-shot根据文字提示分割出图片目标掩码
首先使用
目标检测
方法GroundingDINO,输入想检测目标的文字提示,可以获得目标的anchorbox。将上一步获得的box信息作为SAM的提示,分割出目标mask。
贪钱算法还我头发
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2024-09-12 08:14
#
Deep
Learning
#
Computer
Vision
AI
目标检测
深度学习
python
语义分割
Zero-shot
【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
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