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GNN&GCN论文笔记
论文笔记
:《Time Series Generative Adversrial Networks》(TimeGAN,时间序列GAN)
论文:https://papers.nips.cc/paper/2019/file/c9efe5f26cd17ba6216bbe2a7d26d490-Paper.pdf代码:https://github.com/jsyoon0823/TimeGAN视频讲解:参考资料TimeGAN_Time-seriesgenerativeadversarialnetworks_MaoziShan的博客-CSDN博
思考实践
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2023-09-07 03:51
论文
生成对抗网络
人工智能
深度学习
论文笔记
(一)——TextBoxes
论文标题:TextBoxes:AFastTextDetectorwithaSingleDeepNeuralNetwork作者:MinghuiLiao,BaoguangShi,XiangBai,XinggangWang,WenyuLiuIntroduction场景文字识别与传统OCR有区别,场景文字识别需要区别文字与背景的关系,同时光照条件也会影响识别效果。传统的场景文字识别方法步骤多,很麻烦,Te
陌上疏影凉
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2023-09-07 00:56
R 笔记 prophet
0理论部分
论文笔记
:ForecastingatScale(Prophet)_UQI-LIUWJ的博客-CSDN博客Prophet是一种基于加法模型预测时间序列数据的程序,其中非线性趋势、季节性以及假日效应相匹配
UQI-LIUWJ
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2023-09-07 00:55
R
python
开发语言
后端
论文笔记
Monocular Depth Estimation through Virtual-world Supervision and Real-world SfM Self-Supervision
ProblemFormulationMDEonCNN:Ψ(θ;x)→d\Psi(\theta;x)\rightarrowdΨ(θ;x)→dθ∗=minθL(θ;Xr,Xs.Ys)\theta^*=\min_{\theta}\mathcal{L}(\theta;X^r,X^s.Y^s)θ∗=minθL(θ;Xr,Xs.Ys).ContributionsACNNarchitecturetrainin
BlueagleAI
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2023-09-06 21:27
论文阅读
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论文笔记
]ESIM
引言这是经典论文EnhancedLSTMforNaturalLanguageInference的笔记。本篇论文文是建立在自然语言推理(NaturalLanguageInference,NLI)任务上的。提出了简单的通过基于LSTM的序列推理模型效果到达了当时的SOTA水平。同时基于该模型,在局部推理建模层和推理组合层使用了递归结构(树形LSTM)使得模型效果进一步提升。NLI任务的目的是判断一个自
愤怒的可乐
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2023-09-06 16:19
论文翻译/笔记
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文本匹配[论文]
论文阅读
ESIM
文本匹配
机器学习笔记:node2vec(
论文笔记
:node2vec: Scalable Feature Learning for Networks)
2016KDD1intro利用graph上的节点相似性,对这些节点进行embedding同质性:节点和其周围节点的embedding比较相似蓝色节点和其周围的节点结构等价性结构相近的点embedding相近比如蓝色节点,都处于多个簇的连接处2随机游走2.1介绍随机游走是一种自监督学习的embedding方法,不需要利用节点标签也不需要节点的特征,训练出来的embedding也不依赖于任何的特定任务
UQI-LIUWJ
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2023-09-06 15:36
论文笔记
论文阅读
【
论文笔记
】色素性皮肤病图像预处理与内容检索研究
识别对象:常见色素性皮肤病图像(如黑色素瘤、色素痣、脂溢性角化病、基底细胞癌等)核心算法:基于深层卷积神经网络的深度语义Hash编码+基于Hash-AP分层次深度排序算法算法过程:预处理去噪小波阈值去噪:利用图像小波分解后,根据不同子图像不同特性选取不同阈值,从而去除噪声在这里插入图片描述增强(提高高频信息)需要先去噪达到高信噪比直方图均衡化:微分,拉普拉斯图像和原图叠加毛发消除在这里插入图片描述
饭团_zz
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2023-09-05 09:04
论文笔记
:Spatio-Temporal Trajectory Similarity Measures: AComprehensive Survey and Quantitative Study
1intro1.1背景轨迹相似度测量在很多应用中都起着基础性的作用不同的测量选择可能导致完全不同的结果和质量以轨迹聚类为例,聚类旨在将相似的轨迹分组到集群中,其中相似度计算是聚类的基础任务DTW和EDR聚类的效果千差万别1.1.1轨迹相似度需要考量的四个轨迹特性与孤立的空间点或一维时间序列不同(这些距离定义是直接了当的)定义连续二维轨迹之间的距离并非易事。还需要考虑以下四个轨迹特性不同的数据源(自
UQI-LIUWJ
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2023-09-04 21:23
论文笔记
论文阅读
支持向量机
算法
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论文笔记
]A COMPARE-AGGREGATE MODEL FOR MATCHING TEXT SEQUENCES
引言今天带来论文ACOMPARE-AGGREGATEMODELFORMATCHINGTEXTSEQUENCES的阅读笔记。很多NLP任务,包括阅读理解、文本蕴含和问答任务,都需要在序列之间进行比较。匹配序列间重要的单位是这些解决这些任务的关键。本篇工作提出了一个通用的比较聚合(compare-aggragate)框架执行单词级匹配,然后使用CNN进行聚合。比较聚合网络并不是作者首先提出来的,但作者
愤怒的可乐
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2023-09-04 15:46
论文翻译/笔记
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文本匹配[论文]
比较聚合模型
文本匹配
论文笔记
:Integrating Semantic Segmentation and Retinex Model for Low Light Image Enhancement
来源:Proceedingsofthe28thACMInternationalConferenceonMultimedia(2020)目录ContributionsMothologyArchitectureInformationExtractionImageDecompositionSemanticSegmentationReflectanceEnhancementIlluminationAdju
Wenretium
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2023-09-04 13:30
论文笔记
计算机视觉
论文笔记
:Zero-Reference Deep Curve Estimation for Low-Light Image Enhancement
来源:CVPR2020提出背景:UnsupervisedGAN-basedmethodshavetheadvantageofeliminatingpaireddatafortraining.EnlightenGAN[12],anunsupervisedGAN-basedandpioneermethodthatlearnstoenhancelow-lightimagesusingunpairedlo
Wenretium
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2023-09-04 13:00
论文笔记
计算机视觉
论文笔记
:Underexposed Photo Enhancement using Deep Illumination Estimation
UnderexposedPhotoEnhancementusingDeepIlluminationEstimation来源:CVPR2019目录UnderexposedPhotoEnhancementusingDeepIlluminationEstimation优点:提出背景:Methodology:ImageEnhancementModelNetworkArchitectureLossFunct
Wenretium
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2023-09-04 13:30
论文笔记
计算机视觉
[
论文笔记
]SiameseNet
引言这是LearningTextSimilaritywithSiameseRecurrentNetworks的
论文笔记
。论文标题意思是利用孪生循环神经网络学习文本相似性。什么是孪生神经网络呢?
愤怒的可乐
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2023-09-03 23:40
论文翻译/笔记
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文本匹配[论文]
论文阅读
文本匹配
SiameseNet
论文笔记
-GAN-Guided Deformable Attention Network for Identifying Thyroid Nodules in Ultrasound Images
论文地址:https://ieeexplore.ieee.org/stampPDF/getPDF.jsp?tp=&arnumber=9720140&ref=aHR0cHM6Ly9zY2hvbGFyLmdvb2dsZS5jb20v一句话简介:利用CAM注意力和GAN引导的可变性卷积实现甲状腺结节的特征捕获,提供良恶性分类精度。数据:甲状腺结节超声图像任务:分类(良性、恶性)困难:只利用图像分类较困难
升不上三段的大鱼
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2023-09-03 23:39
AdaAffoord
论文笔记
论文链接:https://arxiv.org/pdf/2112.00246.pdf应用背景:通过增加少量的机器臂和物体的快速交换,使得家庭辅助机器人知道如何正确打开关闭抽屉、柜子、开关等。现有问题:现有的方法没有发掘隐藏的运动学细节,如下图所示,当没有明确的门把手信息时,现有的方法会将可能的开启位置均匀化(图中(b)列的第一行所示,柜子的边缘的一周都标上差不多颜色,表示都有可能是开启的位置),但这
爱嘤嘤的小猪仔
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2023-09-03 06:31
计算机视觉
人工智能
Super Resolve Dynamic Scene from Continuous Spike Streams
论文笔记
摘要近期,脉冲相机在记录高动态场景中展示了其优越的潜力。不像传统相机将一个曝光时间内的视觉信息进行压缩成像,脉冲相机连续地输出二的脉冲流来记录动态场景,因此拥有极高的时间分辨率。而现有的脉冲相机重建方法主要集中在重建和脉冲相机相同分辨率的图像上。然而,作为高时间分辨率的权衡,脉冲相机的空间分辨率是有限的。为了处理这一问题,我们设计了一种脉冲相机超分辨率框架,旨在从低分辨率的二值脉冲流中得到超分辨率
爱嘤嘤的小猪仔
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2023-09-03 06:28
论文阅读
计算机视觉
论文笔记
:DEEP DECLARATIVE DYNAMIC TIME WARPING FOREND-TO-END LEARNING OF ALIGNMENT PATHS
个人感觉,可微DTW的主要优点作为一个损失函数,可以进行梯度反向传播,如果目标只是两个时间序列的相似度,可能不太需要?1Intro1.1背景DTW笔记:DynamicTimeWarping动态时间规整(&DTW的python实现)【DDTW,WDTW】_UQI-LIUWJ的博客-CSDN博客近年来,可微DTW被广泛地研究Soft-DTW使用技巧替代min,使之可微机器学习笔记soft-DTW(论文
UQI-LIUWJ
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2023-09-02 05:53
论文笔记
论文阅读
[
论文笔记
]DSSM
引言这是DSSM论文的阅读笔记,后续会有一篇文章来复现它并在中文数据集上验证效果。本文的标题翻译过来就是利用点击数据学习网页搜索中深层结构化语义模型,这篇论文被归类为信息检索,但也可以用来做文本匹配。这是一篇经典的工作,在DSSM之前,通常使用传统机器学习的方法,比如LSA、LDA来解决。本篇工作使文本匹配进入了深度学习时代。摘要在信息检索中要研究的问题是,给定一个查询(query)和一组文档(d
愤怒的可乐
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2023-09-01 14:38
论文翻译/笔记
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文本匹配[论文]
论文阅读
DSSM
论文笔记
: 深度学习速度模型构建的层次迁移学习方法 (未完)
摘要:分享对论文的理解,原文见JéromeSimon,GabrielFabien-Ouellet,ErwanGloaguen,andIshanKhurjekar,Hierarchicaltransferlearningfordeeplearningvelocitymodelbuilding,Geophysics,2003,R79–R93.这次的层次迁移应该指从1D到2D再到3D.摘要深度学习具有使
闵帆
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2023-09-01 06:45
论文笔记
深度学习
大模型综述
论文笔记
6-15
这里写自定义目录标题KeywordsBackgroudforLLMsTechnicalEvolutionofGPT-seriesModelsResearchofOpenAIonLLMscanberoughlydividedintothefollowingstagesEarlyExplorationsCapacityLeapCapacityEnhancementTheMilestonesofLang
王小燊oom
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2023-09-01 06:13
LLM
论文阅读
[
论文笔记
oc-sort] Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for Robust Multi-Object Tracking
本文作为OC-SORT的论文阅读记录,中间可能会加入自己的看法,由于是tracking这块的初学者,文中若有错误的认识麻烦读者帮忙修正。1前言OC-SORT是来自CVPR2022的一篇文章,采用的范式是MOT中的TBD(TrackingbyDetection)。虽然学术界中JDE的研究越来越多,2022年开始也有很多基于Transformer的方法效果非常不错,但是目前工业界还是使用TBD这种方式
你的小董_
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2023-08-31 10:17
对于论文Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks,小白的学习理解
参考笔记:
论文笔记
:Semi-SupervisedClassificationwithGraphConvolutionalNetworks_hongbin_xu的博客-CSDN博客
论文笔记
:SEMI-SUPERVISEDCLASSIFICATIONWITHGRAPHCONVOLUTIONALNETWORKS_semisupervisedclassification
顺顺不吃竹笋
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2023-08-30 21:07
剪枝学习
深度学习
计算机视觉
人工智能
论文笔记
: 循环神经网络进行速度模型反演 (未完)
摘要:分享对论文的理解,原文见GabrielFabien-OuelletandRahulSarkar,Seismicvelocityestimation:Adeeprecurrentneural-networkapproach.Geophysics(2020)U21–U29.作者应该是领域专家,对地球科学的理解胜于深度学习.为方便讨论,等式编号保持与原文一致.1.术语common-midpoint
闵帆
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2023-08-30 07:14
论文笔记
论文阅读
rnn
人工智能
大模型综述
论文笔记
1-5
目录KeywordsIntroductionSLMNLMPLMLLMBackgroudforLLMsScalingLawsforLLMsKMscalinglawChinchillascalinglawEmergentAbilitiesofLLMsIn-contextlearningInstructionfollowingStep-by-stepreasoningKeyTechniquesforLL
王小燊oom
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2023-08-30 07:13
LLM
论文阅读
【
论文笔记
】Optimal Vehicle Path Planning Using Quadratic Optimization for Baidu Apollo Open Platform
文章目录SummaryI.介绍II.相关工作III.问题定义IV.参考线平滑与生成V.路径边界VI.路径优化定义变量目标函数设计约束VII.结论Summary本文介绍了基于优化的自动驾驶路径规划方法,通过解耦为参考线生成和基于分段加加速度的优化两个阶段,有效地利用了道路结构,实现了更清晰的场景理解。其中,参考线生成采用二次规划进行解决,并且考虑了参考线曲率导数的连续性,路径边界生成部分考虑了交通规
yuan〇
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2023-08-29 18:49
Apollo
论文笔记
论文阅读
决策规划
算法
自动驾驶
人工智能
BEiT: BERT Pre-Training of Image Transformers
论文笔记
BEiT:BERTPre-TrainingofImageTransformers
论文笔记
论文名称:BEiT:BERTPre-TrainingofImageTransformers论文地址:2106.08254
迪菲赫尔曼
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2023-08-28 16:06
多模态
bert
论文阅读
人工智能
【
论文笔记
】最近看的时空数据挖掘综述整理8.27
DeepLearningforSpatio-TemporalDataMining:ASurvey被引用次数:392[Submittedon11Jun2019(v1),lastrevised24Jun2019(thisversion,v2)]主要内容:该论文是一篇关于深度学习在时空数据挖掘中的应用的综述。论文首先介绍了时空数据挖掘的背景和意义,然后详细介绍了深度学习在时空数据挖掘中的应用,包括卷积神
RWLinno
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2023-08-28 09:15
论文笔记
人工智能
机器学习
论文阅读
数据挖掘
人工智能
多模态之
论文笔记
BEiT, BEiT V2, BEiT V3
文章目录OverviewBEiT1.0.Summary1.1.BEiTVSBERT2.1.TwoViews:visualtokens2.1.TwoViews:imagepatches3.ResultsBEiTV21.0.Summary1.1.Motivation2.1.Methods--VQ-KD2.2.Methods--patchaggregation3.1.Results--imageclas
猴猴猪猪
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2023-08-28 05:23
人工智能
深度学习
论文阅读
【
论文笔记
】Planning and Decision-Making for Autonomous Vehicles
文章目录Summary1.INTRODUCTION2.MOTIONPLANNINGANDCONTROL2.1.VehicleDynamicsandControl2.2.ParallelAutonomy2.3.MotionPlanningforAutonomousVehicles3.INTEGRATEDPERCEPTIONANDPLANNING3.1.FromClassicalPerceptiont
yuan〇
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2023-08-27 08:47
论文笔记
论文阅读
自动驾驶
planning
决策规划
算法
综述
人工智能
关于credal set和credal decision tree的一点思考(其实就是
论文笔记
)
阅读Abellán老师的Credal-C4.5时,发现好难。。。然后又额外补充了一些论文,终于稍微懂一点点了,所以记录如下。credalset在DStheory的定义如下[1]:这句话的意思是(证据理论中的)credalset是一个概率的凸集,这里面的概率p(x)受到上界pl函数和下界bel函数的控制(约束),而p(x)是不定的,从而构成了一个集合。这个东西往外推广,得到如下形式:l(x)≤p(x
网绿눈_눈
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2023-08-26 08:37
决策树
论文阅读
算法
论文笔记
-Simple and Deep Graph Convolutional Networks
论文:https://arxiv.org/pdf/2007.02133v1.pdf代码:https://github.com/chennnM/GCNIIGCN大都在模型很浅的情况下有用,层数加深时会发生过平滑,本文作者提出了GCNII,它是普通GCN模型加上两种简单而有效的技术:初始残差和单位映射。作者提供了理论和经验证据,证明这两种技术有效地缓解了过度平滑的问题。1.介绍基于图的模型,如GCN和
升不上三段的大鱼
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2023-08-26 08:41
论文笔记
:An iterative framework with active learning to match segments in road networks
CARTOGRAPHYANDGEOGRAPHICINFORMATIONSCIENCE20231intro1.1背景当地理实体以不同的方式表示和存储在不同的来源中时,匹配和整合使得可以获得更详细的空间数据。地图匹配的关键是寻找对象之间的匹配对应关系,并建立在不同数据库中表示相同地理实体的对象之间的关联关系传统的匹配方法主要基于利用对象的几何、属性和拓扑信息的相似性来获取匹配结果尽管这些自动匹配算法在
UQI-LIUWJ
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2023-08-26 07:04
论文阅读
论文笔记
: One Fits All:Power General Time Series Analysis by Pretrained LM
1intro时间序列领域预训练模型/foundation模型的研究还不是很多主要挑战是缺乏大量的数据来训练用于时间序列分析的基础模型——>论文利用预训练的语言模型进行通用的时间序列分析为各种时间序列任务提供了一个统一的框架论文还调查了为什么从语言领域预训练的Transformer几乎不需要任何改动就可以适应时间序列分析—预训练Transformer中的自注意模块通过训练获得了执行某些非数据相关操作
UQI-LIUWJ
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2023-08-26 07:30
论文笔记
论文阅读
【计算机视觉|生成对抗】用于高保真自然图像合成的大规模GAN训练用于高保真自然图像合成的大规模GAN训练(BigGAN)
本系列博文为深度学习/计算机视觉
论文笔记
,转载请注明出处标题:LargeScaleGANTrainingforHighFidelityNaturalImageSynthesis链接:[1809.11096
远哥挺乐
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2023-08-25 11:47
计算机视觉/情感分析/多模态
计算机视觉
生成对抗网络
人工智能
论文笔记
:When Do Contrastive Learning Signals Help Spatio-TemporalGraph Forecasting?
2022SigSpatial1intro1.1背景论文认为数据稀缺是阻碍时空图(STG)预测的一个关键问题在这一领域的公共数据集通常只包含几个月的数据,限制了可以构建的训练实例数量——>学习模型可能会对训练数据过拟合,导致泛化性能较差自监督学习在graph任务中展现出巨大的潜力从数据本身中获取监督信号,通常利用数据的潜在结构大多数表现最佳的自监督方法都基于对比学习基本思想在具有类似语义(posit
UQI-LIUWJ
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2023-08-25 05:57
论文笔记
论文阅读
Grounded Language-Image Pre-training
论文笔记
Title:GroundedLanguage-ImagePre-trainingCode文章目录1.背景2.方法(1)UnifiedFormulation传统目标检测grounding目标检测(2)Language-AwareDeepFusion(3)Pre-trainingwithScalableSemantic-RichData3.实验(1)数据集简介(2)GLIP消融实验参考1.背景目前的视
Nick Blog
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2023-08-25 05:53
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目标检测
论文阅读
论文笔记
:从不平衡数据流中学习的综述: 分类、挑战、实证研究和可重复的实验框架
0摘要论文:Asurveyonlearningfromimbalanceddatastreams:taxonomy,challenges,empiricalstudy,andreproducibleexperimentalframework发表:2023年发表在MachineLearning上。源代码:https://github.com/canoalberto/imbalanced-stream
HenrySmale
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2023-08-25 05:22
非平衡数据
论文阅读
学习
分类
论文笔记
:基于概念漂移的在线类非平衡学习系统研究
0摘要论文:ASystematicStudyofOnlineClassImbalanceLearningWithConceptDrift发表:2018年发表在TNNLS上源代码:?作为一个新兴的研究课题,在线类非平衡学习往往结合了类非平衡和概念漂移的挑战。它处理具有非常倾斜的类分布的数据流,其中可能发生概念漂移。它最近受到越来越多的研究关注;然而,很少有研究解决类失衡和观念漂移并存的综合问题。作为
HenrySmale
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2023-08-25 05:22
非平衡数据
论文阅读
学习
论文笔记
: MOGRIFIER LSTM
2020ICLR修改传统LSTM当前输入和隐藏状态充分交互,从而获得更佳的上下文相关表达1MogrifierLSTMLSTM的输入X和隐藏状态H是完全独立的机器学习笔记:GRU_gruc_UQI-LIUWJ的博客-CSDN博客这篇论文想探索,如果在输入LSTM之前,能让输入X和隐藏状态H做交互,那么性能能不能得到提升?——>论文提出了MogrifierLSTMi=0的时候,就是传统LSTM的输入和
UQI-LIUWJ
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2023-08-25 05:22
论文笔记
论文阅读
【
论文笔记
】段俊 张倩:晋察冀根据地《抗敌报》文艺副刊《海燕》研究(2021年6月) - 草稿
《抗敌报》是《晋察冀日报》的前身,出版时间为1937年12月11日至1940年11月7日。随着报社发展,日军暗中作梗…《抗敌报》在撰文揭露敌人阴谋的同时,谋划报纸改进,1940年11月7日,更名为《晋察冀日报》。《抗敌报》文艺副刊《海燕》确立的“改造灵魂的工作”宗旨,奠定了《晋察冀日报》时期文艺副刊的价值取向。学术界对《抗敌报》的研究现状:研究现状作者对研究现状的分析:作者对研究现状的分析(一)《
小靳姐姐要加油丫
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2023-08-25 01:16
论文笔记
-粗读-8.22~8.29
01-LearningStructuredSparsityinDeepNeuralNetworks原文:https://arxiv.org/pdf/1608.03665.pdf代码:https://github.com/wenwei202/caffe/tree/scnn文章采用结构化稀疏的方法对不同的结构进行修剪。最终将20层的ResNet修剪至18层,同时精度由92.25%提升至92.60%。f
ywsdxxzj
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2023-08-24 20:16
神经网络
剪枝
论文阅读
深度学习
神经网络
剪枝
论文笔记
-精读-8.22-Manifold Regularized Dynamic Network Pruning
目录总结要解决的问题&解决的情况问题方法的优缺点优点缺点实验结果如何有哪些可以提升正文概要先验知识流型动态剪枝-Maniprune复杂性相似性总结关于本篇文所解决问题的总结写在前面,方便一些朋友阅读,也方便自己从具体的方法中跳脱出来,高屋建瓴、理清思路。要解决的问题&解决的情况问题主要是:staticprune达不到高的剪枝率,文章这是因为他们没有充分发掘输入中的信息;方法的优缺点直觉上,这个基于
ywsdxxzj
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2023-08-24 20:16
神经网络
论文阅读
剪枝
深度学习
剪枝
2019-04-23
论文笔记
---Modelling Ontology Evaluation and Validation
ModellingOntologyEvaluationandValidation摘要:我们提出了一种全面的本体评估和验证方法,这已成为语义技术发展的关键问题。现有的评估方法通过正式模型集成到一个sigle框架中。该模型首先包括一个名为O2的元生物学,它将本体描述为符号学对象。基于O2和现有方法的分析,我们确定了三种主要的评估方法:结构测量,这是典型的本体表示为图形;功能性措施,与本体及其组件的预期
dsemlina
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2023-08-24 17:48
DETRs with Collaborative Hybrid Assignments Training
论文笔记
Title:[DETRswithCollaborativeHybridAssignmentsTrainingCode文章目录1.Motivation2.onetooneVSonetomany3.Method(1)Encoderfeaturelearning(2)Decoderattentionlearning1.Motivation当前的DETR检测器中,为了实现端到端的检测,使用的标签分配策略是
Nick Blog
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2023-08-24 06:09
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目标检测
论文阅读
深度学习
人工智能
论文笔记
----DEPCOMM: Graph Summarization on System Audit Logs for Attack Investigation
本篇文章是最近IEEE的一篇论文-----DEPCOMM:GraphSummarizationonSystemAuditLogsforAttackInvestigation的阅读笔记,其中包含对DEPCOMM的基本介绍以及相关的一些扩展资料,水平有限,仅做学习记载。目录背景介绍高级持续威胁APT攻击的主要特点APT的攻击阶段基本概念介绍系统审计日志溯源图攻击检测攻击溯源依赖爆炸依赖爆炸问题为什么会
Mazeltov&&Iliua
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2023-08-22 09:14
论文阅读
论文阅读
威胁分析
《TernausNet: U-Net with VGG11 Encoder Pre-Trained on ImageNet for Image Segmentation》
论文笔记
《TernausNet:U-NetwithVGG11EncoderPre-TrainedonImageNetforImageSegmentation》
论文笔记
论文链接TernausNet:U-NetwithVGG11EncoderPre-TrainedonImageNetforImageSegmentation
一场绮梦泪相似丶
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2023-08-21 22:11
论文笔记
_机器学习:A general kernelization framework for learning algorithms based on kernel PCA
Abstract本文提出了一种学习算法的通用内核化框架;通过两个阶段实现,即先通过核主成分分析(KPCA)处理数据,然后直接用转换后的数据执行学习算法;本文会介绍这个核心框架,并证明了在一些条件下,这个框架下的内核化等同于传统的内核方法。实际上,大多数学习算法通常都满足这些温和的条件;因此,大多数学习算法都可以在此框架下进行内核化,而无需重新构造为内积形式——传统内核方法中常见且至关重要的一步;在
Lr_AI
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2023-08-21 00:19
[
论文笔记
]Layer Normalization
引言这是论文神作LayerNormalization的阅读笔记。训练深层神经网络是昂贵的,减少训练时间的一种方法是归一化神经元的激活。批归一化(Batchnormalization,BN)利用小批量的训练样本中神经元累加输入的分布来计算均值和方差,然后用这些统计量来对每个训练样本中神经元的累加输入进行归一化。这种技术显著地减少了前馈网络的训练时间。然而,批归一化的效果依赖于小批量大小,并且效果在R
愤怒的可乐
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2023-08-20 14:08
论文翻译/笔记
论文阅读
Learning to Super-resolve Dynamic Scenes for Neuromorphic Spike Camera
论文笔记
摘要脉冲相机使用了“integrateandfire”机制来生成连续的脉冲流,以极高的时间分辨率来记录动态光照强度。但是极高的时间分辨率导致了受限的空间分辨率,致使重建出的图像无法很好保留原始场景的细节。为了解决这个问题,这篇文章提出了SpikeSR-Net来从低分辨率二进制脉冲流中恢复出高像素图像。Spike-Net基于脉冲相机模型进行设计,融合和基于模型和学习的方法。为了解决二进制数据有限的表
爱嘤嘤的小猪仔
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2023-08-20 13:03
计算机视觉
论文阅读
数码相机
人工智能
【计算机视觉|生成对抗】StackGAN:使用堆叠生成对抗网络进行文本到照片逼真图像合成
本系列博文为深度学习/计算机视觉
论文笔记
,转载请注明出处标题:StackGAN:TexttoPhoto-realisticImageSynthesiswithStackedGenerativeAdversarialNetworks
远哥挺乐
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2023-08-20 10:46
计算机视觉/情感分析/多模态
生成对抗网络
人工智能
神经网络
计算机视觉
深度学习
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