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网络结构论文阅读
【
论文阅读
】GLiRA: Black-Box Membership Inference Attack via Knowledge Distillation
摘要While(虽然)DeepNeuralNetworks(DNNs)havedemonstratedremarkableperformanceintasksrelatedtoperception(感知)andcontrol(控制),therearestillseveralunresolvedconcerns(未解决的问题)regardingtheprivacyoftheirtrainingdat
Bosenya12
·
2024-08-24 16:35
模型窃取
科研学习
论文阅读
知识蒸馏
成员推理攻击
黑盒
【
论文阅读
】APMSA: Adversarial Perturbation Against Model Stealing Attacks(2023)
摘要TrainingaDeepLearning(DL)model(训练深度学习模型)requiresproprietarydata(专有数据)andcomputing-intensiveresources(计算密集型资源).Torecouptheirtrainingcosts(收回训练成本),amodelprovidercanmonetizeDLmodelsthroughMachineLearni
Bosenya12
·
2024-08-24 16:04
科研学习
模型窃取
论文阅读
模型窃取
防御
对抗性扰动
【深度学习】吴恩达-课后作业-搭建多层神经网络以及应用
基本也忘得差不多了,这几周回顾了一下深度学习这门课的笔记,看了别的博主的总结,对CNN,RNN,LSTM,注意力机制等
网络结构
进行了复盘,虽然感觉自己很心浮气躁,一边也在学集成学习那几个算法和推荐系统相关
—Xi—
·
2024-08-23 10:17
深度学习
深度学习
机器学习
人工智能
python
神经网络
Conditional Flow Matching: Simulation-Free Dynamic Optimal Transport
论文阅读
笔记
ConditionalFlowMatching:Simulation-FreeDynamicOptimalTransport笔记发现问题连续正规化流(CNF)是一种有吸引力的生成式建模技术,但在基于模拟的最大似然训练中受到了限制。解决问题介绍一种新的条件流匹配(CFM),一种针对CNFs的免模拟训练目标。具有稳定的回归目标,用于扩散模型中的随机流,但享有确定性流模型的有效推断。与扩散模型和CNF目
猪猪想上树
·
2024-08-23 03:06
论文阅读
笔记
深度学习与(复杂系统)事物的属性
深度学习与复杂系统中事物属性的关系体现在:特征学习与表示:深度学习通过多层神经
网络结构
,能够自动从原始输入数据中学习和提取出丰富的特征表示。
科学禅道
·
2024-03-26 16:34
深度学习模型专栏
深度学习
人工智能
《
论文阅读
》EmpDG:多分辨率交互式移情对话生成 COLING 2020
《
论文阅读
》EmpDG:多分辨率交互式移情对话生成COLING2020前言简介模型架构共情生成器交互鉴别器损失函数前言亲身阅读感受分享,细节画图解释,再也不用担心看不懂论文啦~无抄袭,无复制,纯手工敲击键盘
365JHWZGo
·
2024-03-26 00:13
情感对话
论文阅读
共情回复
回复生成
对话系统
多分辨率
对抗学习
论文阅读
——SpectralGPT
SpectralGPT:SpectralFoundationModelSpectralGPT的通用RS基础模型,该模型专门用于使用新型3D生成预训练Transformer(GPT)处理光谱RS图像。重建损失由两个部分组成:令牌到令牌和频谱到频谱下游任务:
じんじん
·
2024-03-18 07:14
论文
计算机视觉
人工智能
深度学习——梯度消失、梯度爆炸
本文参考:深度学习之3——梯度爆炸与梯度消失梯度消失和梯度爆炸的根源:深度神经
网络结构
、反向传播算法目前优化神经网络的方法都是基于反向传播的思想,即根据损失函数计算的误差通过反向传播的方式,指导深度网络权值的更新
小羊头发长
·
2024-03-14 12:07
深度学习
机器学习
人工智能
ENAS:首个权值共享的神经网络搜索方法,千倍加速 | ICML 2018
NAS是自动设计
网络结构
的重要方法,但需要耗费巨大的资源,导致不能广泛地应用,而论文提出的EfficientNeuralArchitectureSearch(ENAS),在搜索时对子网的参数进行共享,相对于
VincentTeddy
·
2024-03-11 04:18
神经网络入门经典书籍,神经网络理论及应用
第一章主要阐述人工神经网络理论的产生及发展历史、理论特点和研究方向;第二章至第九章介绍人工神经网络理论中比较成熟且常用的几种主要
网络结构
、算法和应用途径;第十章用较多篇幅介绍了人工神经网络理论在各个领域的应用实例
小浣熊的技术
·
2024-03-05 15:09
神经网络
人工智能
深度学习
算法
神经网络算法浅谈
神经网络是一种模拟人脑神经元工作原理的计算模型,由大量的人工神经元相互连接形成复杂
网络结构
,用于解决各种机器学习和人工智能问题。
dami_king
·
2024-03-02 23:46
神经网络
算法
深度学习
人工智能
AIGC
论文阅读
:2020GhostNet华为轻量化网络
创新:(1)对卷积进行改进(2)加残差连接1、GhostModule1、利用1x1卷积获得输入特征的必要特征浓缩。利用1x1卷积对我们输入进来的特征图进行跨通道的特征提取,进行通道的压缩,获得一个特征浓缩。2、利用深度可分离卷积获得特征浓缩的相似特征图(Ghost)。在获得特征浓缩之后,利用深度可分离卷积进行逐层卷积,进行跨特征点的特征提取,获得额外的特征图,也就是Ghost。将这两个进行堆叠就是
A_my_*
·
2024-03-01 10:21
论文阅读
人工智能
计算机视觉
深度学习
《
论文阅读
》e-CARE:探索可解释因果推理的新数据集 ACL2022
《
论文阅读
》e-CARE:探索可解释因果推理的新数据集ACL2022前言简介数据集优势数据集语料级别的统计数据集示例评分标准前言今天为大家带来的是《e-CARE:aNewDatasetforExploringExplainableCausalReasoning
365JHWZGo
·
2024-02-26 17:31
NLP
论文阅读
因果推理
eCARE
可解释性
数据集
论文阅读
笔记《SimpleShot: Revisiting Nearest-Neighbor Classification for Few-Shot Learning》
小样本学习&元学习经典论文整理||持续更新核心思想 本文提出一种基于最近邻方法的小样本学习算法(SimpleShot),作者指出目前大量的小样本学习算法都采用了元学习的方案,而作者却发现使用简单的特征提取器+最近邻分类器的方法就能实现非常优异的小样本分类效果。本文首先用特征提取网络fθf_{\theta}fθ+线性分类器在一个基础数据集上对网络进行训练,将训练得到的特征提取网络增加一个简单的特征
深视
·
2024-02-24 10:28
论文阅读笔记
#
小样本学习
深度学习
小样本学习
论文阅读
:四足机器人对抗运动先验学习稳健和敏捷的行走
论文:LearningRobustandAgileLeggedLocomotionUsingAdversarialMotionPriors进一步学习:AMP,baseline方法,TO摘要:介绍了一种新颖的系统,通过使用对抗性运动先验(AMP)使四足机器人在复杂地形上实现稳健和敏捷的行走。主要贡献包括为机器人生成AMP数据集,并提出一种教师-学生训练框架来学习稳健和敏捷的运动技能。该系统在现实世界
u小鬼
·
2024-02-20 21:53
论文阅读
论文阅读
强化学习
四足机器人
CVPR 2023: Revisiting Residual Networks for Adversarial Robustness
架构设计:修改
网络结构
、组件或缩放方式,以获得固有的鲁棒性。2.架构修改级别:块级:更改网络内单个构建块的设计(例如,残差块)。网络缩放:更改网络的深度、宽度和其他宏观缩放参数。3.设计方法:经验实
结构化文摘
·
2024-02-20 16:17
人工智能
3d
【
论文阅读
】【yolo系列】YOLO-Pose的
论文阅读
Abstract我们介绍YOLO-pose,一种无热图联合检测的新方法,基于流行的YOLO目标检测框架的图像二维多人姿态估计。【现有方法的问题】现有的基于热图的两阶段方法是次优的,因为它们不是端到端可训练的,训练依赖于surrogateL1loss,该损失不能直接优化评估指标–目标关键点相似度(OKS)。【ours优势:端到端训练,并优化OKS指标本身,无复杂的后处理】该模型学习了在一次前向传递中
magic_ll
·
2024-02-20 16:04
yolo系列
深度学习相关的论文阅读
论文阅读
YOLO
LSTM原理解析
一、背景前文讲了RNN的基本原理,可以发现RNN是一个比较简单的神经
网络结构
,虽然为文本和时间序列的建模提供了一个很好的思路,但是也有一定的局限性。最直观的就是使用了Tanh函数造成梯度消失的问题。
Andy_shenzl
·
2024-02-20 14:55
Deep
Learing
&
pytorch
lstm
深度学习
神经网络
深度学习——概念引入
深度学习深度学习简介深度学习分类根据
网络结构
划分:循环神经网络卷积神经网络根据学习方式划分:监督学习无监督学习半监督学习根据应用领域划分:计算机视觉自然语言处理语音识别生物信息学深度学习简介深度学习(DeepLearning
韶光流年都束之高阁
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2024-02-20 10:31
深度学习日记
深度学习
人工智能
职场和发展
【
论文阅读
笔记】(2015 ICML)Unsupervised Learning of Video Representations using LSTMs
UnsupervisedLearningofVideoRepresentationsusingLSTMs(2015ICML)NitishSrivastava,ElmanMansimov,RuslanSalakhutdinovNotesContributionsOurmodelusesanencoderLSTMtomapaninputsequenceintoafixedlengthrepresent
小吴同学真棒
·
2024-02-20 08:26
学习
人工智能
LSTM
动作识别
无监督
自监督
self-supervised
论文阅读
-Hydra: 用于持久内存和RDMA网络的分散文件系统
论文名称:Hydra:ADecentralizedFileSystemforPersistentMemoryandRDMANetworks摘要新兴的字址持久内存(PM)有可能颠覆内存和存储之间的边界。结合高速RDMA网络,分布式基于PM的存储系统提供了通过紧密耦合PM和RDMA特性来实现存储性能大幅提升的机会。然而,现有的分布式文件系统采用为传统磁盘设计的传统集中式客户端-服务器架构,导致访问延迟
向来痴_
·
2024-02-20 07:26
负载均衡论文
网络
TRS 2024
论文阅读
| 基于点云处理和点Transformer网络的人体活动连续识别
注1:本文系“无线感知论文速递”系列之一,致力于简洁清晰完整地介绍、解读无线感知领域最新的顶会/顶刊论文(包括但不限于Nature/Science及其子刊;MobiCom,Sigcom,MobiSys,NSDI,SenSys,Ubicomp;JSAC,雷达学报等)。本次介绍的论文是:文章DOI:10.1109/TRS.2023.3341230。基于点云处理和点Transformer网络的人体活动连
R.X. NLOS
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2024-02-20 07:21
#
无线感知/雷达成像论文速递
论文阅读
transformer
深度学习
毫米波雷达点云
使用动态网格的流体动画 Fluid Animation with Dynamic Meshes
论文阅读
笔记
目录引言背景方法离散化离散化的导数算子速度插值广义的半拉格朗日步重新网格化双向流固耦合和质量守恒原文:Klingner,BryanM.,etal.“Fluidanimationwithdynamicmeshes.”ACMSIGGRAPH2006Papers.2006.820-825.引言使用[Alliezetal.,2005]的方法动态生成不规则的四面体网格根据边界的位置、边界的形状、基于流体和速
hijackedbycsdn
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2024-02-20 07:47
Fluid
Simulation
笔记
引导方法深度补全系列—基于SPN模型—3—《Non-local spatial propagation network for depth completion》文章细读
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档目录创新点文章贡献
网络结构
方法详解总结创新点1.CSDN使用固定局部邻域,固定的局部邻域通常具有不应与参考信息混合的无关信息,尤其是在深度边界上
白纸一样的白
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2024-02-20 07:17
深度学习
人工智能
计算机视觉
神经网络
论文阅读
-基于动态权重的一致性哈希微服务负载均衡优化
论文名称:基于动态权重的一致性哈希微服务负载均衡优化摘要随着互联网技术的发展,互联网服务器集群的负载能力正面临前所未有的挑战。在这样的背景下,实现合理的负载均衡策略变得尤为重要。为了达到最佳的效率,可以利用一致性哈希算法对集群负载均衡系统进行负载分配。针对微服务架构的服务器集群场景,本文分析了集群负载均衡的特性,并提出了一种基于虚拟节点的一致性哈希环设计与分割方法,以及基于动态权值的分配策略。在一
向来痴_
·
2024-02-20 07:46
负载均衡论文
论文阅读
微服务
负载均衡
论文阅读
- Non-Local Spatial Propagation Network for Depth Completion
文章目录1概述2模型说明2.1局部SPN2.2非局部SPN2.3结合置信度的亲和力学习2.3.1传统正则化2.3.2置信度引导的affinity正则化3效果3.1NYUDepthV23.2KITTIDepthCompletion参考资料1概述本文提出了一种非局部的空间传播网络用于深度图补全,简称为NLSPN。(1)为什么需要深度图补全?在AR、无人机控制、自动驾驶和运动规划等应用当中,需要知道物体
七元权
·
2024-02-20 07:46
论文阅读
论文阅读
深度图补全
NLSPN
SPN
深度学习
【
论文阅读
笔记】AutoAugment:Learning Augmentation Strategies from Data
AutoAugment:LearningAugmentationStrategiesfromData摘要研究方法:本文描述了一种名为AutoAugment的简单程序,通过这个程序可以自动寻找改进的数据增强策略。研究设计了一个策略空间,其中策略包含多个子策略,在每个小批量数据中针对每张图片随机选择一个子策略。每个子策略由两个操作组成,每个操作是图像处理函数(如平移、旋转或剪切),以及应用这些函数的概
少写代码少看论文多多睡觉
·
2024-02-20 07:15
#
论文阅读笔记
论文阅读
笔记
Pytorch关于CIFAR-10测试
下载CIFAR-10数据集:官网:https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.htmlCIFAR-10的
网络结构
:importtorchfromtorchimportnnfromtorch.nnimportConv2d
月疯
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2024-02-20 07:03
【计算机视觉】
pytorch
人工智能
python
洪泛法:计算机网络中的信息洪流——原理、优化与应用全景解析
洪泛法由于其简单性,在特定场景下非常有效,如在没有固定
网络结构
或者
网络结构
快速变化的环境中。工作原理洪泛法的工作原理基于“广播
程序员Chino的日记
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2024-02-20 06:46
计算机网络
神经网络——循环神经网络(RNN)
神经网络——循环神经网络(RNN)文章目录神经网络——循环神经网络(RNN)一、循环神经网络(RNN)二、循环神经
网络结构
1、一对一(OnetoOne)2、一对多(OnetoMany)3、多对多(ManytoMany
爱吃柠檬的天天
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2024-02-20 06:23
人工智能
神经网络
rnn
人工智能
『
论文阅读
|利用深度学习在热图像中实现无人机目标检测』
利用深度学习在热图像中实现无人机目标检测摘要1引言1.1小物体检测1.2物体检测中的模型组合1.3热图像处理2提出的模型2.1预测头数量2.2骨干网络优化2.3Transformerencoder模块2.4使用滑动窗口和注意力进行卷积2.5训练和运行过程3结果3.1数据集3.2评估指标和平台3.3评估结果4结论论文题目:ObjectDetectioninThermalImagesUsingDeep
Dymc
·
2024-02-20 06:42
深度学习
目标检测
论文
论文阅读
深度学习
无人机
『
论文阅读
|研究用于视障人士户外障碍物检测的 YOLO 模型』
研究用于视障人士户外障碍物检测的YOLO模型摘要1引言2相关工作2.1障碍物检测的相关工作2.2物体检测和其他基于CNN的模型3问题的提出4方法4.1YOLO4.2YOLOv54.3YOLOv64.4YOLOv74.5YOLOv84.6YOLO-NAS5实验和结果5.1数据集和预处理5.2训练和实现细节5.3性能指标5.4性能分析5.4.1YOLOv5的结果5.4.2YOLOv6的结果5.4.3Y
Dymc
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2024-02-20 06:08
论文
深度学习
目标检测
论文阅读
YOLO
深度学习疆界:探索基本原理与算法,揭秘应用力量,展望未来发展与智能交互的新纪元
深度学习的核心在于能够自动学习和提取数据中的复杂特征,它通过构建深层的神经
网络结构
来实现对数据的高层次抽象和理解。这种方法在图像识别、语音识别、自然语言处
Srlua
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2024-02-20 04:54
人工智能
深度学习
人工智能
pytorch神经网络入门代码
importtorchimporttorch.nnasnnimporttorch.optimasoptimimporttorchvisionimporttorchvision.transformsastransforms#定义神经
网络结构
hehui0921
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2024-02-20 00:15
神经网络
pytorch
神经网络
人工智能
深度学习发展的艺术
在数十年的研究和发展过程中,他们不断探索并尝试各种
网络结构
、优化方法、激活函数等关键组件。一方面,研究人员运用严谨的数学理论来构建和分析深度学习模型,如线性代数、概
科学禅道
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2024-02-19 23:05
深度学习模型专栏
深度学习
人工智能
草图三维模型生成
论文阅读
整理
论文终于接收啦!给草图研究做个收尾就去投实习!仅为个人整理,如有错误,欢迎指出!因为想给论文找创新点,所以需要大量阅读论文,部分论文会精读到实现的步骤,部分论文就记录一下思路。目前基于大模型和深度学习的三维重建任务可以简单分类为text23D,也就是文本控制转三维模型,一般使用语言模型提取文本的特征,然后去噪概率扩散模型生成多视角图像,最后再用NeRF进行三维重建,例如Dreamfusion、Ma
fisherisfish
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2024-02-19 22:05
论文阅读
深度学习的魅力:探索人工智能的未来之路
深度学习是机器学习的一个分支,它模拟人脑的神经
网络结构
,通过大量的数据进行训练,从而使机器能够学到复杂的
洞深视界
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2024-02-19 16:46
人工智能
深度学习
深度学习的新进展:探索人工智能的未来
它通过模拟人类大脑的神经
网络结构
,让机器具备了强大的学习和推理能力。随着计算资源的不断提升和算法的不断优化,深度学习已经在许多领域取得了令人瞩目的成就,为人类生活带来了极大的便利。深度学
屿小夏
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2024-02-19 16:14
IT杂谈
人工智能
深度学习
ai
1.9 神经
网络结构
搜索(NAS)
神经
网络结构
搜索(NAS)更多内容,请关注:github:https://github.com/gotonote/Autopilot-Notes.git一、引言神经网络架构搜索(NAS)是一种自动搜索最优神经网络架构的方法
构图笔记
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2024-02-19 13:39
自动驾驶笔记
神经网络
自动驾驶
论文阅读
-PIM-tree:一种面向内存处理的抗偏移索引
论文名称:PIM-tree:ASkew-resistantIndexforProcessing-in-Memory摘要当今的内存索引性能受到内存延迟/带宽瓶颈的限制。Processing-in-memory(PIM)是一种新兴的方法,可能通过实现低延迟内存访问,其聚合内存带宽随PIM节点数量扩展,来缓解这种瓶颈。然而,在工作负载偏斜的情况下,PIM系统在最小化节点间通信和实现负载平衡之间存在固有的
向来痴_
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2024-02-19 13:45
论文阅读
【
论文阅读
笔记】Contrastive Learning with Stronger Augmentations
ContrastiveLearningwithStrongerAugmentations摘要基于提供的摘要,该论文的核心焦点是在对比学习领域提出的一个新框架——利用强数据增强的对比学习(ContrastiveLearningwithStrongerAugmentations,简称CLSA)。以下是对摘要的解析:问题陈述:表征学习(representationlearning)已在对比学习方法的推动
少写代码少看论文多多睡觉
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2024-02-19 13:11
#
论文阅读笔记
论文阅读
笔记
使用八叉树模拟水和烟雾 Simulating Water and Smoke with an Octree Data Structure
论文阅读
笔记
原文:Losasso,Frank,FrédéricGibou,andRonFedkiw.“Simulatingwaterandsmokewithanoctreedatastructure.”Acmsiggraph2004papers.2004.457-462.引言这篇文章扩展了[Popinet2003]的工作,拓展到表面自由流,并且使得八叉树不受限制自适应网格划分的一个缺点是,它的模板不是均匀的,
hijackedbycsdn
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2024-02-19 13:08
Fluid
Simulation
笔记
PointMixer
论文阅读
笔记
MLP-mixer是最近很流行的一种
网络结构
,比起Transformer和CNN的节构笨重,MLP-mixer不仅节构简单,而且在图像识别方面表现优异。
ZHANG8023ZHEN
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2024-02-19 13:35
论文阅读
笔记
MTR++
论文阅读
https://zhuanlan.zhihu.com/p/654070149文章亮点:DenseFuturePredictionforAllAgent:将预测的结果也encode起来,用于平衡障碍物之间的预测结果。不过在infer的时候这一部分不会进行用数据集聚类获得query轨迹点(goal点):将goal点也进行Transformer,并且让上一帧模型的结果用于下一帧的模型推理,可以使模型的推
ZHANG8023ZHEN
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2024-02-19 13:35
论文阅读
论文阅读
-EMS: History-Driven Mutation for Coverage-based Fuzzing(2022)模糊测试
一、背景本文研究了基于覆盖率的模糊测试中的历史驱动变异技术。之前的研究主要采用自适应变异策略或集成约束求解技术来探索触发独特路径和崩溃的测试用例,但它们缺乏对模糊测试历史的细粒度重用,即它们在不同的模糊测试试验之间很大程度上未能正确利用模糊测试历史。本文提出了一种轻量级且高效的概率字节定向模型(PBOM),以捕获来自试验历史的字节级变异策略,并因此有效地触发独特路径和崩溃。本文还提出了一种新的历史
Che_Che_
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2024-02-19 13:34
论文阅读
人工智能
模糊测试
Zeek实战—快速构建流量安全能力
2.
网络结构
。指能够决定网络流量流动方式的软/硬件系统,是是网络流量的中转点。3.网络流量。指一切正在网络中传输的数据。可以看出,网络终端及
网络结构
与网络流量有关
港南四大炮亡
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2024-02-19 13:47
安全
动态头部:统一目标检测头部与注意力
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2106.08322.pdfai阅读论文_论文速读_
论文阅读
软件-网易有道速读创新点是什么?
andeyeluguo
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2024-02-19 10:23
AI笔记
目标跟踪
人工智能
计算机视觉
大致聊聊ChatGPT的底层原理,实现方法
如何理解神经
网络结构
?
黑马程序员官方
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2024-02-19 10:09
chatgpt
人工智能
机器学习
论文阅读
-面向机器学习的云工作负载预测模型的性能分析
论文名称:PerformanceAnalysisofMachineLearningCenteredWorkloadPredictionModelsforCloud摘要由于异构服务类型和动态工作负载的高变异性和维度,资源使用的精确估计是一个复杂而具有挑战性的问题。在过去几年中,资源使用和流量的预测已受到研究界的广泛关注。许多基于机器学习的工作负载预测模型通过利用其计算能力和学习能力得以发展。本文提出
向来痴_
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2024-02-15 10:20
论文阅读
DCNNs之DNA
论文阅读
笔记
Article:DeepConvolutionalNeuralNetworkArchitectureWithReconfigurableComputationPatternsJournalTitle:IEEETransactionsonVeryLargeScaleIntegration(VLSI)SystemsIssue:No.08-Aug.(2017vol.25)ISSN:1063-8210pp
苏十一0421
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2024-02-15 08:46
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