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Few
论文速看
Few
-shot Image Generation via Cross-domain Correspondence
Few
-shotImageGenerationviaCross-domainCorrespondencePaperlink:linkGithublink:link文章目录
Few
-shotImageGenerationviaCross-domainCorrespondenceAbstractThoughtsRelatedPapersFew-shotlearningDistancepreservari
Miao kristoff
·
2024-01-01 12:39
深度学习
生成对抗网络
论文索引记录1
CLIP-GuidedDomainAdaptationofImageGeneratorsTraininggeneratorswithlimiteddataTransferlearningInthetransfer-learningscenario,‘
few
Miao kristoff
·
2024-01-01 12:39
深度学习
人工智能
机器学习
论文速看
Few
-shot Image Generation with ElasticWeight Consolidation
Few
-shotImageGenerationwithElasticWeightConsolidationYear:2020Paperlink:link文章目录
Few
-shotImageGenerationwithElasticWeightConsolidationAbstractInductionThoughtsRelatedWorkFew-shotlearningContinuouslearn
Miao kristoff
·
2024-01-01 12:38
深度学习
生成对抗网络
MetaMT
前置学习:元学习,迁移学习,
Few
-shotlearning,life-longlearning等区别和联系,台大李宏毅https://blog.csdn.net/weixin_41684423/article
lude
·
2024-01-01 07:05
【论文阅读笔记】Meta Relational Learning for
Few
-Shot Link Prediction in Knowledge Graphs - EMNLP 2019
知识图谱-->知识补全-->长尾问题-->元关系学习基于度量的方法基于优化的方法(本文)文章目录Abstract1Introduction2RelatedWork2.1知识图谱嵌入2.2元学习(Meta-Learning)3TaskFormulation4Method4.1关系元学习器4.2嵌入学习器4.3训练目标5Experiments5.1数据集和评估指标5.2实施5.3结果5.4消融研究5.
卷卷0v0
·
2024-01-01 02:14
论文阅读
知识图谱
论文阅读
笔记
知识图谱
Ref 系列 UniRef++: Segment Every Reference Object in Spatial and Temporal Spaces 论文阅读笔记
SegmentEveryReferenceObjectinSpatialandTemporalSpaces论文阅读笔记一、Abstract二、引言三、相关工作3.1统一的模型3.2特定任务的目标分割指代图像分割
Few
-shot
乄洛尘
·
2023-12-31 08:34
新东西
RIS_REC
论文阅读
笔记
人工智能
Transformer
大一统模型
LLM之RAG实战(十一)| 使用Mistral-7B和Langchain搭建基于PDF文件的聊天机器人
LangChain使用带prompt和
few
-shot示例的LLM来提供相关响应和推理。LangChain擅长文档
wshzd
·
2023-12-30 20:17
ChatGPT
笔记
langchain
pdf
机器人
GPT-3: Language Models are
Few
-Shot Learners
GPT-3论文数据集CommonCrawl:文章通过高质量参考语料库对CommonCrawl数据集进行了过滤,并通过模糊去重对文档进行去重,且增加了高质量参考语料库以增加文本的多样性。WebText:文章采用了类似GPT-2中的WebText文档收集清洗方法获得了更大范围的网页数据。BooksCorpora:此外文章增加了两个来自网络的书籍语料库。Wiki:增加了英语百科语料库。方法模型架构基本延
u013308709
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2023-12-30 06:31
论文
gpt
语言模型
人工智能
Concept Learners for
Few
-Shot Learning笔记(ICLR 2021)
ConceptLearnersforFew-ShotLearningBackground——Fewshotlearningmeta-learningFew-Shotlearning与传统监督学习的区别RelatedWork——PrototypicalNetworkMotivationMethod符号定义公式原理ExperimentalResultsReferences这是2021年斯坦福大学在IC
kevin小新
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2023-12-30 06:51
深度学习
人工智能
机器学习
ICCV2021|底层视觉(图像生成,图像编辑,超分辨率等)相关论文汇总(附论文链接/代码)[持续更新]
ICCV2021|底层视觉和图像生成相关论文汇总(如果觉得有帮助,欢迎点赞和收藏)1.图像生成(ImageGeneration)MultipleHeadsareBetterthanOne:
Few
-shotFontGenerationwithMultipleLocalizedExpertsPIRenderer
Kobaayyy
·
2023-12-25 22:40
论文相关
图像处理与计算机视觉
iccv2021
计算机视觉
GAN
底层视觉
超分辨率
目前最火的Gemini有哪些创新
和测试结果确实看着是很领先的模型,对video的识别GPT4v目前是做不到的,因为它的多模态encoder和decoder现在不支持video的与此同时也伴随着争议让一些问题发酵,比如为什么在MMLU里面
few
_shotCOT
周博洋K
·
2023-12-23 09:00
Gemini
gpu算力
人工智能
AIGC
深度学习
vue打包内存问题解决办法<--- Last
few
GCs ---><--- JS stacktrace --->
**[18484:0000026763669610]106760ms:Mark-sweep4016.0FATALERROR:Ineffectivemark-compactsnearheaplimitAllocationfailed-JavaScriptheapoutofmemory**解决办法:setNODE_OPTIONS=--max_old_space_size=8192
前无止境CSND
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2023-12-21 18:05
node.js
vue.js
javascript
人人都能懂的 Prompt 技巧:
Few
-Shots 、 COT 、 SC、 TOT 、 Step-Back
先不说Google为什么在不同的指标写了不同的小字,这个问题在文章结尾回答。我们先来说说,这些小字是什么意思。其实,他们主要是表明了得到这些评测指标的时候,所采用的Prompt模式。今天,我们就来讲讲这些Prompt模式都是什么意思。为了方便对比,我将采用相同的任务不同的Prompt作为示例来讲清楚他们之间的区别。这个任务就是英文翻译成中文。CRISPE框架如图所示。所谓CRISPE框架,指的是:
光芒软件工匠
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2023-12-21 15:38
prompt
chatgpt
npm run build Last
few
GCs
npmrunbuildLastfewGCs这是由于webpack执行时造成的内存溢出。[3906:0x3ce6a70]165833ms:Mark-sweep1374.0(1425.0)->1373.7(1425.5)MB,789.1/0.0ms(averagemu=0.108,currentmu=0.007)allocationfailurescavengemightnotsucceed[3906
SailingCoder
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2023-12-20 10:14
问题处理
npm
前端
node.js
OPTIMIZATION AS A MODEL FOR
FEW
-SHOT LEARNING
文章提出,在小样本数据下,基于梯度的优化算法失败的原因:1、梯度优化算法无法在几步之内完成优化,特别是非凸问题,各种超参的选取无法保证收敛的速度。2、不同任务随机初始化会影响任务收敛到好的解上。尽管迁移学习能缓解这个问题,但新数据与原始数据偏差较大时,迁移学习的性能就会大大降低。LSTM内部的更新非常类似于梯度下降的更新,因此利用LSTM的结构训练一个meta-learner模型,用于学习另一个神
果园林
·
2023-12-19 23:04
GPT 魔力涌现
定义一个最匹配任务的角色,比如:「你是一位软件工程师」「你是一位小学老师」指示:对任务进行描述上下文:给出与任务相关的其它背景信息(尤其在多轮交互中)例子:必要时给出举例,学术中称为one-shotlearning,
few
-shotlearning
myword1314
·
2023-12-16 23:51
gpt
LangChain学习二:提示-实战(上半部分)
学习内容二:提示词模板2.1入门2.2模板格式2.3验证模板2.4序列化提示模板2.5将少量示例传递给提示模板(
few
_shot)2.6选择提示模板的示例2.6.1基于长度的示例选择器学习内容三:聊天提示模板
代码浪人
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2023-12-16 20:47
LangChain学习专栏
langchain
学习
chrome
【论文阅读】Uncertainty-aware Self-training for Text Classification with
Few
Label
论文下载GitHubbib:@INPROCEEDINGS{mukherjee-awadallah-2020-ust,title="Uncertainty-awareSelf-trainingforFew-shotTextClassification",author="SubhabrataMukherjeeandAhmedHassanAwadallah",booktitle="NeurIPS",ye
来日可期1314
·
2023-12-16 15:20
论文阅读
【Supplement】Latent Consistency Models: Synthesizing High-Resolution Images with
Few
-step Inference
【Supplement】LatentConsistencyModels:SynthesizingHigh-ResolutionImageswithFew-stepInference一、前言AMOREDETAILSONDIFFUSIONANDCONSISTENCYMODELSA.1DIFFUSIONMODELSA.2MOREDETAILSONCONSISTENCYMODELSIN(SONGETAL.
旋转的油纸伞
·
2023-12-05 15:58
扩散模型+CV与NLP科研笔记
人工智能
Face
Swapping
计算机视觉
AI换脸
生成对抗网络
MDETR 论文翻译及理解
MDETR2.2.1Architecture2.2.2Training3.Experiments3.1.Pre-trainingModulatedDetection预训练调制检测3.2.DownstreamTasks3.2.1
Few
-shottransferforlong-taileddetecti
一杯水果茶!
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2023-12-04 08:44
视觉与网络
计算机视觉
MDETR
端到端多模态推理
掌握大型语言模型(LLM)技术:推理优化
堆叠Transformer层以创建大型模型可以获得更好的准确性、
few
-shot学习能力,甚至在各种语言任务中具有接近人类的涌现能力。
IT挂壁青年
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2023-12-04 06:33
LLMs
Transformer
语言模型
人工智能
自然语言处理
Linguistic Steganalysis in
Few
-Shot Scenario论文阅读笔记
实验是对比在少样本的情况下,各个模型的效果,当训练样本少于10的时候(
few
-shot),上面提到的T
菜菜小堡
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2023-12-03 15:17
论文笔记
【论文理解】Spatial Contrastive Learning for
Few
-Shot Classification
内容概览前言一、空间对比学习(SpatialContrastiveLearning)1.对比学习2.全局对比损失3.空间对比损失二、特征的修正三、对比蒸馏(ContrastiveDistillation)四、少样本分类五、实验结果总结前言这篇论文提出了一个采用非episodictraining方法的少样本图像分类算法,作者来自巴黎萨克雷大学,于2020.12.26挂在arxiv上:论文链接这篇论文
辣椒油li
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2023-12-02 01:52
少样本学习
深度学习
神经网络
少样本学习
论文阅读《RelationNet2: Deep Comparison Columns for
Few
-Shot Learning》
十一月啦!时间真的很快从周四拖延一直到现在才写完的博希望接下来多努力一点多加油一点好运也多眷顾我一下!论文名称:《RelationNet2:DeepComparisonColumnsforFew-ShotLearning》论文地址:https://arxiv.org/pdf/1811.07100v3.pdf论文解读参考:https://blog.csdn.net/qq_36104364/artic
LiBiscuit
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2023-11-30 11:48
NLP中 大语言模型LLM中的思维链 Chain-of-Thought(CoT) GoT
文章目录介绍思路CoT方法
Few
-shotCoTCoTPrompt设计CoT投票式CoT-自洽性(Self-consistency)使用复杂的CoT自动构建CoTCoT中示例顺序的影响Zero-shotCoT
大鹏的NLP博客
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2023-11-27 14:45
自然语言处理
自然语言处理
llm
cot
got
论文阅读:《Revisiting Mid-Level Patterns for Distant-Domain
Few
-Shot Recognition》
本人终于来更新论文阅读啦!老样子还是小样本跨域论文这篇针对的是远域了。论文名称:《RevisitingMid-LevelPatternsforDistant-DomainFew-ShotRecognition》论文地址:https://arxiv.org/abs/2008.03128本篇文章只记录个人阅读论文的笔记,具体翻译、代码等不展开,详细可见上述的链接.Background1.强假设:Exi
LiBiscuit
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2023-11-27 04:49
CVPR 2023 精选论文学习笔记:Meta-Tuning Loss Functions and Data Augmentation for
Few
-Shot Object Detection
我们给出以下四个分类标准:1.学习方法元学习:元学习是一种学习范式,旨在教模型如何快速学习新任务。在小样本学习的背景下,元学习算法在各种任务上进行训练,每个任务只有少数示例。这允许模型学习如何调整其学习过程以适应新任务,即使这些任务与它以前见过的任务非常不同。数据增强:数据增强是一种通过对现有数据应用转换来生成新训练数据的技术。这对于小样本学习来说可以是一种有用的技术,因为它可以帮助增加可用训练数
结构化文摘
·
2023-11-26 19:33
学习
笔记
目标检测
人工智能
计算机视觉
深度学习
CADA-VAE论文阅读笔记
文中涉及的概念
Few
-shotlearning每个类只有很少的可见例子(一般小于10),训练一个模型对其分类。
Gary_Liu
·
2023-11-26 18:52
17ASAP如何更好地改进少样本提示:在LLMs的prompt中添加语义信息,来提高代码摘要生成+代码补全任务的性能。CodeSearchNet数据集【网安AIGC专题11.7】
ImprovingFew-shotPromptswithRelevantStaticAnalysisProducts写在最前面论文名片未来论文的思考背景LLMinSE预训练语言模型在软件工程中的应用和发展趋势
few
-shotlearningPromptEngineering
是Yu欸
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2023-11-25 06:01
科研笔记与实践
AIGC
prompt
自然语言处理
AI编程
语言模型
论文阅读
chatgpt
什么是
Few
-shot Learning
Few
-shotLearning(少样本学习)是MetaLearning(元学习)中的一个实例[1],所以在了解什么是
Few
-shotLearning之前有必要对MetaLearning有一个简单的认识
一位学有余力的同学
·
2023-11-24 17:57
Toolformer论文阅读笔记(简略版)
文章目录引言方法限制结论引言大语言模型在zero-shot和
few
-shot情况下,在很多下游任务中取得了很好的结果。
北岛寒沫
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2023-11-21 07:54
NLP论文阅读
论文阅读
笔记
(2022,MoCA)
Few
-shot 图像生成的原型记忆(Prototype Memory)和注意力机制
EDPJ目录0.摘要1.简介2.相关工作3.方法3.1原型记忆学习3.2记忆概念注意力(MEMORYCONCEPTATTENTION,MoCA)3.3空间上下文注意力3.4整合两条调制路径4.实验4.1
few
-shot
EDPJ
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2023-11-20 12:43
论文笔记
原型模式
深度学习
生成对抗网络
计算机视觉
Attentron:
few
-shot text-to-Speech Utilizing Attemtio-based Variabl-length Embedding论文阅读
摘要:提出attentron,一个少样本的语音合成模型用于克隆在训练过程中未出现的说话人的声音。这里引入了两个用于不同目的的特殊编码器。一个微调的编码器通过注意力机制来提取变长的风格信息,一个粗调的编码器用于提高语音合成的稳定性,避免了在合成未见过说话人的语音时产生胡言乱语。此外,模型还能扩展到任意长度的参考音频以此来改善合成语音的质量。关键词:少样本,语音合成,多说话人模型,说话人编码介绍少样本
JanettaC
·
2023-11-20 07:35
论文阅读
什么是zero-shot, one-shot和
few
-shot Learning
Zero-shotlearning--零样本学习任务定义:利用训练集数据训练模型,使得模型能够对测试集的对象进行分类,但是训练集类别和测试集类别之间没有交集;期间需要借助类别的描述,来建立训练集和测试集之间的联系,从而使得模型有效。Zero-shotlearning就是希望我们的模型能够对其从没见过的类别进行分类,让机器具有推理能力,实现真正的智能。其中零次(Zero-shot)是指对于要分类的类
nocol.
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2023-11-17 12:19
深度学习
机器学习
python
计算机视觉
迁移学习
Dual-awareness Attention for
Few
-Shot Object Detection
ShouldILookattheHeadortheTail?Dual-awarenessAttentionforFew-ShotObjectDetection论文链接:https://arxiv.org/pdf/2102.12152.pdfIntroduction现有的少样本目标检测存在的问题:全局池化会导致严重的空间信息损失。基于卷积的注意力对于分布变化的目标之间关系的建模不够有效,会导致空间失
没拖拉机的斯基
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2023-11-15 18:54
论文阅读
深度学习
目标检测
少样本
小样本学习在图像识别中的挑战与突破
小样本学习(
Few
-ShotLearning)是一种机器学习方法,旨在从很少的样本中学习并做出准确的预测。在图像识别领域,小样本学习面临一些挑战,同时也涌现出一些突破性的解决方法。
matlabgoodboy
·
2023-11-15 12:38
学习
python枚举的用法示例
fromenumimportEnumclassCheckResult(Enum):success_running='hehe'success_non_running='haha'error_ping_='ping错了'error_ssh='ssh不行'error_
few
潇洒哥Kahn
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2023-11-15 04:10
python
python
前端
服务器
小样本目标检测(
Few
-Shot Object Detection)综述
目前也有一些想法,但是具体能不能实现还要在做的过程中慢慢评估和实现.写文的主要目的还是记录,避免重复劳动,我想用尽量简洁的语言把问题的关键描述出来,这样在我需要复习的时候也能快速回忆工作小样本目标检测-
Few
-ShotObjectDetection-FSO
NXU、辉
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2023-11-13 04:29
小样本目标检测
目标检测
目标跟踪
人工智能
【R cpp Error系列】error: too
few
arguments to function ‘double fun_dG(double, int)‘
目录一、报错二、原因三、解决方案:一、报错error:toofewargumentstofunction'doublefun_dG(double,int)'二、原因在调用函数的时候传实际参数没有与函数定义中的形式参数没有相对应,这就使出现这种bug的问题所在。三、解决方案:将实际参数与形式参数类型个数相对应,当然参数名并不一定要相同。参考:toofewargumentstofunction(如何解
饮食有度的元气少女
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2023-11-12 22:40
R编程练习
笔记
c++
r语言
【PHP】【Too
few
arguments to function Firebase\JWT\JWT::encode()。。。。。。。】
1.安装jwtcomposerrequirefirebase/php-jwtuseFirebase\JWT\JWT;publicfunctionhello($name='ThinkPHP5'){$secret_key="YOUR_SECRET_KEY";$issuer_claim="THE_ISSUER";$audience_claim="THE_AUDIENCE";$issuedat_claim
墨苒孤
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2023-11-07 04:12
PHP
php
开发语言
《Learning to Compare: Relation Network for
Few
-Shot Learning》
一、Introduction深度学习模型在视觉识别任务中取得了巨大的成功。然而,这些监督学习模型需要大量的标记数据和许多迭代来训练它们大量的参数。由于标注成本的原因,这严重限制了它们对新类的可拓展性,但从根本上限制了它们对新出现的或是很少出现的类的适用性。在这些类别中,大量注释的图像可能根本不存在。相比之下,人类在几乎没有直接监督或根本没有监督的情况下却非常擅长识别物体,例如小样本学习或零样本学习
Lucifer_75d2
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2023-11-06 18:04
LangChain+LLM实战---实用Prompt工程讲解
讲清楚了我们常常听到的一些名词的具体意思,包括zero-shot、
few
-shot、微调、对齐、指令、角色扮演等等。文章主要目的是为了让大家可以通过prompt工程来提高
lichunericli
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2023-11-05 17:53
LangChain-LLM
langchain
prompt
大数据
META-LEARNING WITH ATTENTION FOR IMPROVED
FEW
-SHOT LEARNING论文笔记
好久没看到这么好的论文了,这才是论文嘛~普林斯顿大学的ZejiangHou(没找到中文名可能是侯泽江?)论文主要就是在MAML的基础上添加了三个部分,一个是和L2F类似的用额外网络通过输入中间变量或梯度信息计算一个权重来动态调整模型参数达到task-specific的效果,另一个是一种特殊线性分类器构造方法用于作分类器,最后一个是在inner_loop中按无监督手段把queryset里数据视为无标
李耕_嘿嘿嘿黑龙江哈哈哈哈尔滨
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2023-11-05 07:37
LIST: LITE SELF-TRAINING MAKES EFFICIENT
FEW
-SHOT LEARNERS
LiST,用于在
few
-shotlearning下对大型预训练语言模型(PLM)进行有效微调。
Tsukinousag
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2023-11-03 00:37
Meta-learning algorithms for
Few
-Shot Computer Vision论文解读(一)
Meta-learningalgorithmsforFew-ShotComputerVision论文解读一小样本分类算法元学习范式元学习算法基于梯度的元学习度量学习的元学习方法小样本分类数据集小样本检测参考文献篇幅所限,本篇只整理了文章的前两部分,最后一部分作者的贡献稍后更新由于是综述性质文章,所以大部分是直接翻译,不通顺内容大多按照我的理解重写过,但是可能仍存在一些小的翻译问题,建议对照原文学习
海南1506
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2023-11-02 14:05
小样本检测
计算机视觉
深度学习
神经网络
Optimization as a model for
few
-shot learning||论文阅读
小样本学习论文总结2017-2019年计算机视觉顶会文章收录AAAI2017-2019CVPR2017-2019ECCV2018ICCV2017-2019ICLR2017-2019NIPS2017-2019介绍:对
Few
-shotlearning
TBYourHero
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2023-10-31 18:14
深度学习
paper
reading
小样本学习
【
Few
-Shot Segmentation论文阅读笔记】Part-aware prototype for
few
-shot semantic Segmentation, ECCV, 2020
Abstract问题:现有
Few
-shotsegmentation方法的缺点包括:只能处理有限的问题:one-wayfew-shotsegmentation,比较难向multi-way进行扩展Singleprototype
RaymondLove~
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2023-10-31 17:06
Few-Shot
Segmentation
小样本分割
PPNet
论文阅读笔记
Few-Shot
Segmentation
【Code pratice】—— 大数乘法
10−07Last\color{33CCFF}{Last}Lastnight\color{33CCFF}{night}nighta\color{33CCFF}{a}afew\color{33CCFF}{
few
Ltd Pikashu
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2023-10-28 22:20
C++学习
浅浅的刷亿点题吧
算法
c++
数据结构
蓝桥杯
小样本学习论文总结(
few
-shot learning)
2015Koch,Gregory,RichardZemel,andRuslanSalakhutdinov."Siameseneuralnetworksforone-shotimagerecognition."ICMLDeepLearningWorkshop.Vol.2.2015.[paper]2016Ravi,Sachin,andHugoLarochelle."Optimizationasamod
亨利庞加莱
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2023-10-28 17:54
解密Prompt系列11. 小模型也能COT-先天不足后天来补
但是在思维链基础和进阶玩法中反复提到不论是
few
-shot还是zero-shot的思维链能力似乎都是100B左右的大模型才有的涌现能力,而在小模型上使用COT甚至会带来准确率的下降。
毕业_设计
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2023-10-28 00:08
prompt
人工智能
深度学习
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