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  1. 深度学习在图像识别中的研究及应用

  2. 本文基于深度学习在图像识别的相关理论,分析了深度学习的基本模型和方法, 并在相关图像数据集上实验论证;另外鉴于深度学习多用于大样本集,本文基于小样 本提出了一种改进算法。 关键字:深度学习 图像识别 卷积神经网络 深度信念网络 小样本集
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2017-12-22
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:cyj2014go
  1. 深度学习下融合不同模型的小样本表情识别.pdf

  2. 深度学习下融合不同模型的小样本表情识别深度学习下融合不同模型的小样本表情识别深度学习下融合不同模型的小样本表情识别深度学习下融合不同模型的小样本表情识别深度学习下融合不同模型的小样本表情识别
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-05-11
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:anitachiu_2
  1. 深度学习 小样本学习-何旭明.pptx

  2. 今天给大家带来,深度学习 小样本学习-何旭明.pptx,里面对于相关知识讲解的十分清楚明白,相关方向的同学不要错过,一起来学习吧!
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:27262976
    • 提供者:miracleoa
  1. 深度学习 小样本问题探讨.pptx

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  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:miracleoa
  1. 深度学习 小样本学习stanet_aaai19.pdf

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  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:miracleoa
  1. 深度学习 小样本学习-付沿伟.pptx

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  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:40894464
    • 提供者:miracleoa
  1. 基于深度学习的图像分类方法研究_孟丹.caj

  2. 本文在深度学习框架的基础上对特征提取方法进行了研究,并通过医学图像、人脸表情的检测和分类对其效果进行了验证。本文的研究内容主要包括以下三点:1)提出有约束的高分散主成分分析网络(Constrained High Dispersal PCANet,CHDNet)。本文详细分析了 CHDNet的不同组件对分类性能的影响,针对PCANet的局限性,设计了非线性变化层、多尺度特征池化层,以提高分类性能。将CHDNet应用在医学图像分类中,包括基于Kinect深度图像的人体生理机能自动检测和计算机辅助舌象
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-04-02
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:olivia_ye
  1. 2019-2020必看的十篇【深度学习领域综述论文】.zip

  2. 辞九迎零,我们迎来2020,到下一个十年。在2019年机器学习领域继续快速发展,元学习、迁移学习、小样本学习、深度学习理论等取得很多进展。在此,专知小编整理这一年这些研究热点主题的综述进展,共十篇,了解当下,方能向前。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-01-01
    • 文件大小:45088768
    • 提供者:syp_net
  1. 最新《小样本学习》综述教程(来自CVPR 2020)

  2. 在过去的几年里,基于深度学习的方法在图像理解问题上取得了令人印象深刻的效果,如图像分类、目标检测或语义分割。然而,真实字计算机视觉应用程序通常需要模型能够(a)通过很少的注释例子学习,(b)不断适应新的数据而不忘记之前的知识。不幸的是,经典的监督深度学习方法在设计时并没有考虑到这些需求。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-06-20
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:syp_net
  1. 基于深度迁移学习的小样本图像分类matlab程序_alexnet图像分类matlab,matlab alexnet 图像缺陷检测(txt为微云链接)

  2. 基于深度迁移学习的小样本图像分类matlab程序,网络模型基于AlexNet,文件包含了图像数据集,输出结果可靠。
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:58
    • 提供者:qq_41934573
  1. 小样本学习研究综述(发表自软件学报)

  2. 小样本学习旨在通过少量样本学习到解决问题的模型.近年来在大数据训练模型的趋势下,机器学习和深度学习在许多领域中取得了成功.但是在现实世界中的很多应用场景中,样本量很少或者标注样本很少,而对大量无标签样本进行标注工作将会耗费很大的人力。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-12-05
    • 文件大小:744448
    • 提供者:syp_net
  1. My_Learnings:在某些样本数据或任务上尝试过的不同深度学习算法的存储库-源码

  2. 我的学习 这是用于不同深度学习算法的存储库。意图是归档工作模型的小片段,以了解它们的工作方式。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:27648
    • 提供者:weixin_42131405
  1. 300Days__MachineLearningDeepLearning:我正在分享我的300DaysOfData机器学习和深度学习之旅-源码

  2. 机器学习和深度学习300天数据之旅 书籍和资源 1. 2.机器学习综合指南 3.使用Scikit Learn,Keras和TensorFlow进行机器学习 4. 5. 6. 7. 调查报告 1. 项目和笔记本 1. 第1天的300DaysOfData! 梯度下降和交叉验证:梯度下降是一种迭代方法,用于逼近最小化可微损失函数的参数。 交叉验证是一种重采样过程,用于评估有限数据样本上的机器学习模型,该样本具有一个将数据分为若干组的参数。 今天,在我的机器学习和深度学习之旅中,我简要阅读了一些基本
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-16
    • 文件大小:9437184
    • 提供者:weixin_42162978
  1. 小样本空间中基于DBN的SAR溢油图像分类研究

  2. SAR已成为漏油监测的重要手段之一。 但是,溢油和相似点的特征是SAR图像上有黑点。 它们具有相似或相同的反向散射系数和灰度值,很容易产生混淆。 针对此问题,本文提出了一种深度学习模型-深度信念网络(DBN),该模型使用DBN来区分漏油,相似物和水。 在实验中,从三个SAR溢油图像中收集了900张图像,以形成一个小的样本空间数据集。 提取了诸如Tamura和灰度梯度共生矩阵之类的两种纹理特征,并选择了具有良好区分特征的特征向量作为模型的输入数据。 最后,将分类结果与传统的机器学习方法(BP,SV
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38650150
  1. 阿里云异构计算平台——加速AI深度学习创新

  2. 云栖TechDay第36期,阿里云高级产品专家霁荣带来“阿里云异构计算平台——加速AI深度学习创新”的演讲。本文主要从深度学习催生强大计算力需求开始谈起,包括GPU的适用场景,进而引出了弹性GPU服务——EGS(ElasticGPUService),重点讲解了EGS的优势、EGS监控以及EGS产品家族,最后对EGS支撑AI智能创新进行了总结。以下是精彩内容整理:怎样加速AI深度学习支撑,帮助大家搭建模型,支撑大家业务运营等等。如图,深度学习出来之后,过去很多人做机器学习是用小数据做,到了大数据时
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38706782
  1. 基于迁移学习的小样本机载激光雷达点云分类

  2. 已有基于深度学习的机载激光雷达点云分类方法存在训练时间长、对样本数据需求量较大等问题,无法广泛应用于不同情况下的复杂场景。针对该问题,提出了一种基于迁移学习的小样本机载激光雷达点云分类方法。该方法首先对机载激光雷达点云进行光谱信息的补充,通过提取点云数据的归一化高度、强度值和植被指数特征构建三通道点云特征图;通过设置不同的邻域大小和投影方向,生成多尺度和多投影特征图,并基于迁移学习方法进行多尺度、多投影的深层特征提取。针对上述提取的深层次特征,利用池化操作提取全局特征,并采用卷积神经网络进行初步
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-21
    • 文件大小:13631488
    • 提供者:weixin_38706824
  1. 小样本高光谱遥感图像深度学习方法

  2. 小样本高光谱遥感图像深度学习方法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:993280
    • 提供者:weixin_38663608
  1. 小样本的多模态遥感影像高层特征融合分类

  2. 在使用深度学习模型研究遥感影像地物分类问题时,某些地物的遥感影像可用于训练的样本很少。同时,多样化的遥感影像获取方式产生了大量不同空间分辨率的多模态遥感影像。融合这些多模态遥感影像,弥补样本量少导致分类精度低的缺陷,是小样本的遥感影像高精度分类领域中亟待解决的问题。针对上述问题,提出了考虑两种空间分辨率遥感影像相关关系的融合分类方法。首先,使用两个并行的深度学习网络分别提取两种空间分辨率影像的高层特征;其次,将提取到的高层特征通过融合方法进行融合;最后,得到融合后的高层特征作为输入,训练整个融合
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38604395
  1. 小样本太赫兹光谱识别

  2. 物质的太赫兹光谱具有独特的“指纹谱”特性,可以利用该特性对物质进行识别。随着人工智能技术的发展,深度学习算法在太赫兹光谱识别领域得到了越来越广泛的应用。然而在实际应用中,受实验设备、实验条件以及实验环境等因素的影响,所获取的太赫兹光谱数据并不总是大规模的,无法满足深度学习算法所需的数据量要求。为了解决这一问题,本文提出了一种基于生成对抗网络(GAN)的太赫兹光谱识别方法。首先利用S-G滤波器和三次样条插值法对物质的太赫兹光谱数据进行预处理,然后通过GAN生成具有真实太赫兹光谱数据分布的仿真数据,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38730201
  1. 基于深度学习的光学遥感机场与飞行器目标识别技术

  2. 机场与飞行器目标识别是遥感数据分析中的典型应用。研究了光学遥感大数据环境下面向机场与飞行器目标识别的深度学习技术。为此,构建了一个面向高分光学遥感图像的机场与飞行器目标秒级识别系统。使用迁移学习的方法在有标签样本稀缺的情况下有效构建深度网络,利用目标先验知识对潜在目标进行高效提取,并提出一种层次式的级联深度网络识别架构,实现“大范围、小目标”的实时识别。实验结果表明,采用相应技术,基于深度学习方法可以在秒级时间得到比传统方法更高的识别精度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38688145
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