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深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)

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Transformer模型的多模態(tài)學(xué)習(xí)應(yīng)用

隨著Transformer在視覺中的崛起,Transformer在多模態(tài)中應(yīng)用也是合情合理的事情,甚....
的頭像 深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn) 發(fā)表于 03-25 09:29 ?11534次閱讀
Transformer模型的多模態(tài)學(xué)習(xí)應(yīng)用

一種可以編碼局部信息的結(jié)構(gòu)T2T module,并證明了T2T的有效性

證明了通過(guò)精心設(shè)計(jì)的Transformer-based的網(wǎng)絡(luò)(T2T module and effi....
的頭像 深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn) 發(fā)表于 03-11 16:21 ?3323次閱讀
一種可以編碼局部信息的結(jié)構(gòu)T2T module,并證明了T2T的有效性

利用ImageNet訓(xùn)練了一個(gè)能降噪、超分和去雨的圖像預(yù)訓(xùn)練模型

在上篇文章介紹過(guò)了,因?yàn)門ransformer本身是用于NLP領(lǐng)域的,輸入應(yīng)該是一個(gè)序列,因此這篇的....
的頭像 深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn) 發(fā)表于 03-03 16:05 ?5058次閱讀
利用ImageNet訓(xùn)練了一個(gè)能降噪、超分和去雨的圖像預(yù)訓(xùn)練模型

CentripetalNet:更合理的角點(diǎn)匹配,多方面改進(jìn)CornerNet

函數(shù)用來(lái)減少向心偏移的數(shù)值范圍,讓訓(xùn)練更容易。在訓(xùn)練時(shí),由于非GT角點(diǎn)需要結(jié)合角點(diǎn)偏移計(jì)算向心偏移,....
的頭像 深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn) 發(fā)表于 03-03 16:02 ?2479次閱讀
CentripetalNet:更合理的角點(diǎn)匹配,多方面改進(jìn)CornerNet

谷歌AI利用機(jī)器學(xué)習(xí)和硬件加速器實(shí)現(xiàn)流體模擬數(shù)量級(jí)加速

谷歌 AI 最近一項(xiàng)研究表明,利用機(jī)器學(xué)習(xí)和硬件加速器能夠改進(jìn)流體模擬,且不損害準(zhǔn)確率或泛化性能。 ....
的頭像 深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn) 發(fā)表于 02-24 09:35 ?2512次閱讀
谷歌AI利用機(jī)器學(xué)習(xí)和硬件加速器實(shí)現(xiàn)流體模擬數(shù)量級(jí)加速

2020年有哪些AI大事件令人難忘?

內(nèi)容提要:一直以來(lái),超神經(jīng)都在密切關(guān)注并報(bào)道 AI 界的各項(xiàng)大事件。過(guò)去一年,有哪些 AI 大事件令....
的頭像 深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn) 發(fā)表于 02-24 09:33 ?2628次閱讀

視覺新范式Transformer之ViT的成功

? 這是一篇來(lái)自谷歌大腦的paper。這篇paper的主要成果是用Transformer[1]取代C....
的頭像 深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn) 發(fā)表于 02-24 09:31 ?7342次閱讀
視覺新范式Transformer之ViT的成功

梯度爆炸問題的介紹和如何解決爆炸問題詳細(xì)概述

最近在做一個(gè)文本檢測(cè)的項(xiàng)目,在訓(xùn)練的過(guò)程中遇到了很嚴(yán)重的梯度爆炸情況,今天就來(lái)談?wù)勌荻缺ㄔ趺唇鉀Q。
的頭像 深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn) 發(fā)表于 04-30 19:15 ?15049次閱讀
梯度爆炸問題的介紹和如何解決爆炸問題詳細(xì)概述

用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言來(lái)闡述YOLO算法

顧名思義,這個(gè)算法就是只看一遍圖片就能把所有的物體都識(shí)別出來(lái),這個(gè)算法能夠做到實(shí)時(shí)的物體檢測(cè),大約能....
的頭像 深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn) 發(fā)表于 01-29 15:41 ?30731次閱讀
用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言來(lái)闡述YOLO算法

如何通過(guò)計(jì)算機(jī)視覺去識(shí)別車道線

攝像機(jī)獲得的視頻圖像,由于受到周圍環(huán)境的影響,存在著很多無(wú)用信息和各種各樣的噪聲干擾。為了準(zhǔn)確的檢測(cè)....
的頭像 深度學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn) 發(fā)表于 01-15 10:03 ?15736次閱讀