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搜索关键字:CNN    ( 1449个结果
CNN的参数量和计算量
参数量以参数个数为单位,要计算内存或显存的,用参数量乘以每个参数所占的字节数即可。网络训练的快慢 计算量以计算机做乘加次数为单位,即完成某个操作,需要执行多少次乘法和加法操作。计算设备需要多大的内存或显存。 计算量: FLOPS:注意全大写,是floating point operations pe ...
分类:其他好文   时间:2021-02-25 11:41:12    阅读次数:0
实习期间学习基础学习整理
1、AlexNet AlexNet中的trick:AlexNet将CNN用到了更深更宽的网络中,其效果分类的精度更高相比于以前的LeNet,其中有一些trick是必须要知道的. ReLU的应用:AlexNet使用ReLU代替了Sigmoid,其能更快的训练,同时解决sigmoid在训练较深的网络中出 ...
分类:其他好文   时间:2021-01-30 11:48:39    阅读次数:0
LSTM原理
LSTM原理 CNN卷积神经网络 应用:图像,视频 RNN 递归神经网络 应用:NLP 1RNN结构 one to one 比如输入一张图片,它会给我们输出是猫还是狗 one to many 比如输入一张图片,给出一些列图片描述 many to one 比如文本分析,给出文本是积极还是消极的 man ...
分类:其他好文   时间:2021-01-26 12:10:00    阅读次数:0
探索 YOLO v3 源码 - 第4篇 真值
YOLO,即You Only Look Once的缩写,是一个基于卷积神经网络(CNN)的物体检测算法。而YOLO v3是YOLO的第3个版本(即YOLO、YOLO 9000、YOLO v3),检测效果,更准更强。 YOLO v3的更多细节,可以参考YOLO的官网。 YOLO是一句美国的俗语,You ...
分类:其他好文   时间:2020-12-19 11:36:43    阅读次数:1
探索 YOLO v3 源码 - 完结篇 预测
YOLO,即You Only Look Once的缩写,是一个基于卷积神经网络(CNN)的物体检测算法。而YOLO v3是YOLO的第3个版本,即YOLO、YOLO 9000、YOLO v3,检测效果,更准更强。 YOLO v3的更多细节,可以参考YOLO的官网。 YOLO是一句美国的俗语,You ...
分类:其他好文   时间:2020-12-19 11:34:20    阅读次数:1
深度剖析目标检测算法YOLOV4
深度剖析目标检测算法YOLOV4 目录 简述 yolo 的发展历程 介绍 yolov3 算法原理 介绍 yolov4 算法原理(相比于 yolov3,有哪些改进点) YOLOV4 源代码日志解读 yolo 发展历程 采用卷积神经的目标检测算法大致可以分为两个流派,一类是以 R-CNN 为代表的 tw ...
分类:编程语言   时间:2020-12-16 11:52:31    阅读次数:6
数据处理不等式:Data Processing Inequality
数据处理不等式:DataProcessingInequality我是在差分隐私下看到的,新解决方案的可用性肯定小于原有解决方案的可用性,也就是说信息的后续处理只会降低所拥有的信息量。那么如果这么说的话为什么还要做特征工程呢,这是因为该不等式有一个巨大的前提就是数据处理方法无比的强大,比如很多的样本要分类,我们做特征提取后,SVM效果很好,但是如果用DNN之类的CNN、AuToEncoder,那么效
分类:其他好文   时间:2020-11-30 15:15:49    阅读次数:7
Java基础
正则表达式 NFA引擎匹配原理 https://blog.csdn.net/lxcnn/article/details/4304651 贪婪模式与非贪婪模式 http://www.360doc.cn/mip/42405090.html ...
分类:编程语言   时间:2020-11-20 11:52:52    阅读次数:46
CNN实现验证码识别
前面学过数字识别(单任务),这里基于CNN来实现验证码(多任务的识别) 全部代码见:github(Tensorflow/10多任务学习) 一:验证码图片生成 from captcha.image import ImageCaptcha #生产验证码图片 from PIL import Image i ...
分类:其他好文   时间:2020-11-18 12:34:21    阅读次数:6
Pytorch 如何高效使用GPU
Pytorch如何高效使用GPU深度学习涉及很多向量或多矩阵运算,如矩阵相乘、矩阵相加、矩阵-向量乘法等。深层模型的算法,如BP,Auto-Encoder,CNN等,都可以写成矩阵运算的形式,无须写成循环运算。然而,在单核CPU上执行时,矩阵运算会被展开成循环的形式,本质上还是串行执行。GPU(GraphicProcessUnits,图形处理器)的众核体系结构包含几千个流处理器,可将矩阵运算并行化
分类:其他好文   时间:2020-11-16 13:22:51    阅读次数:9
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