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  1. R-net:PyTorch中的R-net,带有ELMo-源码

  2. R-net在和的非正式实现。 实际上,我并没有完全重现本文的模型,因为有些细节对我来说不是很清楚,而且自我匹配的动态关注需要太多的记忆。 相反,我根据 (在Tensorflow中)实现了R-Net的变体。 原始R-net和HKUST R-net之间的最大区别是: 原始R-net在RNN的每个步骤中都进行关注,这意味着隐藏状态会参与关注度计算。 我称其为动态关注。 在HKUST R-Net中,在执行RNN之前要先计算注意力(成对编码器和自匹配编码器)。 我称它为静态注意力。 中的一些细节可
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-03
    • 文件大小:257024
    • 提供者:weixin_42142062
  1. R-NET-Tensorflow:在TensorFlow中实现R-NET-源码

  2. Tensorflow中的R-NET 该存储库是的Tensorflow实现, 是旨在解决问题解答(QA)任务的神经网络。 此实现是专为设计的, 是最近在QA领域引起关注的大规模数据集。 如有任何疑问,请联系 。 更新和致谢 17.12.30 根据最近的要求,我发布了一组经过训练的模型权重。 可以在下面的“当前结果”部分中找到详细信息。 17.12.12 我要感谢范扬指出评估模型时的几个错误。 首先,在执行evaluate.py程序时,需要明确指定要评估的模型。 请参阅下面的用法部分。 另
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:16384
    • 提供者:weixin_42170790
  1. R-Net:R-Net的Tensorflow实现-源码

  2. 网络 Tensorflow实现理解。 该项目是专门为数据集设计的。 如有任何疑问,请联系周文轩( )。 要求 使用不同的软件版本会导致很多已知的问题。 在打开问题或给我发送电子邮件之前,请检查您的版本。 一般 Python> = 3.4 解压缩,wget Python包 tensorflow-gpu> = 1.5.0 空间> = 2.0.0 tqdm ujson 用法 要下载和预处理数据,请运行 # download SQuAD and Glove sh downl
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:73728
    • 提供者:weixin_42121412
  1. tf2_Segmentation:由Tensorflow 2实现的分段框架-源码

  2. tf2_Segmentation 这是由Tensorflow 2.x实现的图像分割框架。 这个框架中有U-Net,DeepLabV3,BESNet。 U-Net:Olaf Ronneberger,Philipp Fischer,Thomas Brox的卷积网络用于生物医学图像分割( )。 DeepLabV3:重新思考Atrous卷积用于语义图像分割,作者Liang-Chieh Chen,George Papandreou,Florian Schroff,Hartwig Adam( )。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-30
    • 文件大小:25600
    • 提供者:weixin_42131633