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  1. SENet源码下载吧

  2. 含有Squeeze-and-Excitation Networks的论文pdf版,汇报ppt,以及论文模型源码。SENets是2017ILSVRC分类大赛第一名,本人转发贡献给大家,ppt是我自己做的
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2019-09-03
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:wu_xin1
  1. Tensorflow 2.1训练 实战 cifar10 完整代码 准确率 88.6% 模型 Resnet SENet Inception

  2. 环境: tensorflow 2.1 最好用GPU 模型: Resnet:把前一层的数据直接加到下一层里。减少数据在传播过程中过多的丢失。 SENet: 学习每一层的通道之间的关系 Inception: 每一层都用不同的核(1×1,3×3,5×5)来学习.防止因为过小的核或者过大的核而学不到图片的特征。 用Resnet ,SENet, Inceptiont网络训练Cifar10 或者Cifar 100. 训练数据:Cifar10 或者 Cifar 100 训练集上准确率:97.11%左右 验证集
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-21
    • 文件大小:56320
    • 提供者:weixin_38674883
  1. Tensorflow 2.1训练 实战 cifar10 完整代码 准确率 88.6% 模型 Resnet SENet Inception

  2. 环境: tensorflow 2.1 最好用GPU 模型: Resnet:把前一层的数据直接加到下一层里。减少数据在传播过程中过多的丢失。 SENet: 学习每一层的通道之间的关系 Inception: 每一层都用不同的核(1×1,3×3,5×5)来学习.防止因为过小的核或者过大的核而学不到图片的特征。 用Resnet ,SENet, Inceptiont网络训练Cifar10 或者Cifar 100. 训练数据:Cifar10 或者 Cifar 100 训练集上准确率:97.11%左右 验证集
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-21
    • 文件大小:56320
    • 提供者:weixin_38693586
  1. YOLOv4-pytorch:这是YOLOv4,关注YOLOv4和带有PASCAL VOC和COCO的mobilenet YOLOv4的pytorch存储库-源码

  2. YOLOv4-pytorch(专注的YOLOv4和Mobilenetv3 YOLOv4) 这是YOLOv4架构的PyTorch重新实现,它基于正式的实现与PASCAL VOC,COCO和客户数据集 结果(更新中) 姓名 训练数据集 测试数据集 测试大小 地图 推理时间(毫秒) 参数(M) 模型链接 mobilenetv2-YOLOV4 VOC Trainval(07 + 12) VOC测试(07) 416 0.851 11.29 46.34 更新!!! Mobilene
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-17
    • 文件大小:680960
    • 提供者:weixin_42101056
  1. 基于三维卷积神经网络的肺结节识别研究

  2. 针对传统计算机辅助检测系统中肺结节检测存在大量假阳性的问题,提出一种基于三维卷积神经网络的肺结节识别方法。首先,将传统二维卷积神经网络扩展为三维卷积神经网络,充分挖掘肺结节的三维特征,增强特征的表达能力;其次,将密集连接网络与SENet相结合,在加强特征传递和复用的同时,通过特征重标定自适应学习特征权重;另外,引入focal loss作为网络的分类损失函数,提高对难样本的学习。在LUNA16数据集上的实验结果表明:与当前的主流深度学习算法相比,所提网络模型在平均每组CT图像中假阳个数为1和4时的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38694336
  1. 野生情感回归:使用Aff-Wild数据集的基于回归的情感识别。 价和唤醒价值回归-源码

  2. 野外的情绪回归 使用Aff-Wild数据库中可用视频中的价和Arousal值估算值进行情感回归。 针对此问题,我们使用了2个基于CNN的框架。 其中一个模型的使用SENET预先训练上VGGFace数据库和微调在AFF-野生训练数据的子集的模型。 另一个模型是带有CBAM注意模块的ResNet样式的CNN,用于精炼特征提取。 该模型是使用Aff-Wild火车数据的子集从头开始训练的。 The hyper-parameters used for both the models are listed
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:272384
    • 提供者:weixin_42123191
  1. 皮肤问题不要怕,RethNet模型帮你解决它!

  2. 全文共3645字,预计学习时长11分钟 来源:dy.163 爱美之心人皆有之。 拥有一个吹弹可破的完美肌肤更是无数爱美人士梦寐以求的终极目标。 科学界对此进行了相关研究,RethNet模型的提出就是其中成果之一。 2019年8月,来自lululab 的研究者提出了最先进的概念,即使用语义分割法,准确检测最常见的面部皮肤问题。这项工作已被ICCV 2019 研讨会接受。 目录 1. 以对象为单位学习的概念 2. 数据集 3. REthinker 代码块 4. REthinker模块与SENet
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:257024
    • 提供者:weixin_38656662
  1. 《Computer vision》笔记-shufflenet(10)

  2. ‍    作者:石文华            编辑:陈人和            前  言 卷积神经网络在计算机视觉任务中表现优异,但由于嵌入式设备内存空间小,能耗要求低,因此需要使用更加高效的模型。例如,与单纯的堆叠卷积层相比GoogLeNet增加了网络的宽度但降低了复杂度,SqueezeNet在保持精度的同时大大减少参数和计算量,ResNet利用高效的bottleneck结构实现惊人的效果,Xception中提出深度可分卷积概括了Inception序列,MobileNet利用深度可分卷积构
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:327680
    • 提供者:weixin_38536349