卷积残差网络
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卷积残差网络 相关的博客
台湾大学黄意尧:深度残差网络下的弱监督关系抽取
在今年的 EMNLP 2017 上,台湾大学黄意尧与加州圣塔芭芭拉大学 (UCSB)William Wang 教授有一篇合作论文被录用。受雷锋网(公众号:雷锋网) AI 科技评论邀请,黄意尧撰写了关于这篇论文的研究历程,以供学习与参考。雷锋网 AI 科技评论
玄学酱
7年前
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论文导读:面向卷积神经网络的卷积核冗余消除策略
更多深度文章,请关注:https://yq.aliyun.com/cloud 研究背景 近几年来,卷积神经网络(Convolutional Neutral Network, CNN)在计算机视觉、自然语言处理以及语音识别等众多领域得到了广泛的应用。然而CNN
【方向】
7年前
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深度全解卷积神经网络(附论文)
第一章 引言 一、本文动机 过去几年,计算机视觉研究主要集中在卷积神经网络上(通常简称为 ConvNet 或 CNN),在大量诸如分类和回归任务上已经实现了目前为止最佳的表现。尽管这些方法的历史可以追溯到多年前,但相对而言,对这些方法的理论理解及对结果的解释还
技术小能手
6年前
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深度学习之卷积神经网络经典模型
来源商业新知网,原标题:深度学习之卷积神经网络经典模型 LeNet-5模型 在CNN的应用中,文字识别系统所用的LeNet-5模型是非常经典的模型。LeNet-5模型是1998年,Yann LeCun教授提出的,它是第一个成功大规模应用在手写数字识别问题的卷
商业新知
5年前
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深度学习第19讲:CNN经典论文研读之残差网络ResNet及其keras实现
在 VGG 网络论文研读中,我们了解到卷积神经网络也可以进行到很深层,VGG16 和 VGG19 就是证明。但卷积网络变得更深呢?当然是可以的。深度神经网络能够从提取图像各个层级的特征,使得图像识别的准确率越来越高。但在2014年和15年那会儿,将卷积网络变深
技术小能手
6年前
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理解卷积神经网络的利器:9篇重要的深度学习论文(下)
手把手教你理解卷积神经网络(一) 手把手教你理解卷积神经网络(二) 继“理解卷积神经网络的利器:9篇重要的深度学习论文(上)”文章,本文继续介绍过去五年内发表的一些重要论文,并探讨其重要性。论文1—5涉及通用网络架构的发展,论文6—9则是其他网络架构的论文。
【方向】
6年前
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吴恩达deeplearning.ai将于11月6日开放第四课,主讲卷积神经网络
截止到2017年10月25日,吴恩达在Coursera上有3门深度学习课程: 第一课:神经网络和深度学习(Neural Networks and Deep Learning) 第二课:改善深度神经网络:调优超参数,正则化和优化(Improving Deep
aitechyun
7年前
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深度卷积神经网络演化历史及结构改进脉络-40页长文全面解读
早期成果 卷积神经网络是各种深度神经网络中应用最广泛的一种,在机器视觉的很多问题上都取得了当前最好的效果,另外它在自然语言处理,计算机图形学等领域也有成功的应用。 第一个真正意义上的卷积神经网络由LeCun在1989年提出[1],后来进行了改进,它被用于手写字
技术小能手
6年前
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