卷积神经网络的历史
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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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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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干货|语音识别框架最新进展——深度全序列卷积神经网络登场
导读:目前最好的语音识别系统采用双向长短时记忆网络(LSTM,LongShort Term Memory),但是,这一系统存在训练复杂度高、解码时延高的问题,尤其在工业界的实时识别系统中很难应用。科大讯飞在今年提出了一种全新的语音识别框架——深度全序列卷积神经
青衫无名
7年前
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在量化交易中应用卷积神经网络CNN做时间序列预测
量化交易中,最直接的判断策略是根据历史的价格走势或者交易量的变化,来预测未来的价格。这一点对于传统看K线的形态派,和现在使用机器学习的炼丹派应该都是一样的。对价格预测的有效性基于两个假设: 市场参与者的某种交易心理或者说情绪,会形成特定模式的下单流,从结果来
灵圣
5年前
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开发典型卷积神经网络框架时,最常用的正则化和优化策略
来源商业新知网,原标题:深度学习中的五大正则化方法和七大优化策略 深度学习中,卷积神经网络和循环神经网络等深度模型在各种复杂的任务中表现十分优秀。例如卷积神经网络(CNN)这种由生物启发而诞生的网络,它基于数学的卷积运算而能检测大量的图像特征,因此可用于解决
商业新知
5年前
2027
学习笔记CB009:人工神经网络模型、手写数字识别、多层卷积网络、词向量、word2vec
人工神经网络,借鉴生物神经网络工作原理数学模型。 由n个输入特征得出与输入特征几乎相同的n个结果,训练隐藏层得到意想不到信息。信息检索领域,模型训练合理排序模型,输入特征,文档质量、文档点击历史、文档前链数目、文档锚文本信息,为找特征隐藏信息,隐藏层神经元数
利炳根
6年前
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神经网络的激活函数总结
导言 激活函数在神经网络中具有重要的地位。在SIGAI之前的公众号文章“理解神经网络的激活函数”中,我们回答了3个关键的问题: 为什么需要激活函数? 什么样的函数能用作激活函数? 什么样的函数是好的激活函数? 这篇文章从理论的角度介绍了激活函数的作用。承接上
1833619571093157
6年前
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