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標(biāo)簽 > 深度學(xué)習(xí)
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視覺深度學(xué)習(xí)模型:規(guī)模越大效果越佳嗎?
評估三類模型:(i) 在ImageNet-21k上預(yù)訓(xùn)練的ViT,(ii) 在LAION-2B上預(yù)訓(xùn)練的OpenCLIP,以及(iii) 在ImageN...
2024-04-11 標(biāo)簽:人工智能深度學(xué)習(xí) 618 0
近一年來,以ChatGPT為代表的大模型技術(shù)引發(fā)通用人工智能新一輪發(fā)展熱潮,成為改變世界競爭格局的重要力量。
2024-04-09 標(biāo)簽:人工智能深度學(xué)習(xí)ai技術(shù) 838 0
OpenVINO? C# API部署YOLOv9目標(biāo)檢測和實(shí)例分割模型
YOLOv9模型是YOLO系列實(shí)時(shí)目標(biāo)檢測算法中的最新版本,代表著該系列在準(zhǔn)確性、速度和效率方面的又一次重大飛躍。
2024-04-03 標(biāo)簽:英特爾計(jì)算機(jī)視覺深度學(xué)習(xí) 1090 0
多模態(tài)數(shù)據(jù)融合深度學(xué)習(xí)模型的典型深度架構(gòu)研究
DBN 和 SAE 是完全連接的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。在這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)中,隱藏層中的每個(gè)神經(jīng)元都連接到前一層的每個(gè)神經(jīng)元,這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)會(huì)產(chǎn)生大量連接。
2024-04-02 標(biāo)簽:編碼器神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)人工智能 1926 0
傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)視覺對比深度學(xué)習(xí)
深度學(xué)習(xí)是一種技術(shù),它使用一種稱為梯度反向傳播的優(yōu)化技術(shù)來生成“程序”(也稱為“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”),就像上面故事中學(xué)者學(xué)生編寫的那些程序一樣。
2024-03-31 標(biāo)簽:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)gpu人工智能 514 0
深度學(xué)習(xí)生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)全解析
GANs真正的能力來源于它們遵循的對抗訓(xùn)練模式。生成器的權(quán)重是基于判別器的損失所學(xué)習(xí)到的。因此,生成器被它生成的圖像所推動(dòng)著進(jìn)行訓(xùn)練,很難知道生成的圖像...
深度學(xué)習(xí)偏振成像技術(shù)的研究進(jìn)展
利用偏振信息成像本質(zhì)上是對光場信息獲取維度的提升,通過多維偏振信息的獲取與融合處理,可以解決不同復(fù)雜環(huán)境和應(yīng)用領(lǐng)域的成像任務(wù)。
2024-03-29 標(biāo)簽:信號處理光學(xué)成像深度學(xué)習(xí) 1554 0
FP8在NVIDIA GPU架構(gòu)和軟件系統(tǒng)中的應(yīng)用
在深度學(xué)習(xí)和人工智能的快速發(fā)展背景下,尤其是大語言模型(Large Language Model,LLM)的蓬勃發(fā)展,模型的大小和計(jì)算復(fù)雜性不斷增加,對...
2024-03-28 標(biāo)簽:NVIDIA人工智能深度學(xué)習(xí) 1463 0
空中客車使用MATLAB設(shè)計(jì)基于FPGA的機(jī)載深度學(xué)習(xí)處理器
現(xiàn)代空間飛行器必須持續(xù)監(jiān)控遙測數(shù)據(jù),并檢測或預(yù)測傳感器數(shù)據(jù)中的任何異常行為。
BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的基本流程
訓(xùn)練經(jīng)過約50次左右迭代,在訓(xùn)練集上已經(jīng)能達(dá)到99%的正確率,在測試集上的正確率為90.03%,單純的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠提升的空間不大了,但kaggle上...
2024-03-20 標(biāo)簽:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 2557 0
深度學(xué)習(xí)的效果在某種意義上是靠大量數(shù)據(jù)喂出來的,小目標(biāo)檢測的性能同樣也可以通過增加訓(xùn)練集中小目標(biāo)樣本的種類和數(shù)量來提升。
2024-03-18 標(biāo)簽:分辨率分類器機(jī)器學(xué)習(xí) 874 0
人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)之間有何關(guān)系?
說到近些年的火熱名詞,“人工智能”必須榜上有名。隨著去年ChatGPT爆火出圈,“AI(Artificial Intelligence,人工智能)”屢次...
2024-03-14 標(biāo)簽:機(jī)器人人工智能機(jī)器學(xué)習(xí) 902 0
人工智能在早期誕生了一個(gè)“不甚成功”的流派,叫做“人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。這個(gè)技術(shù)的思路是,人腦的智慧無與倫比,要實(shí)現(xiàn)高級的人工智能,模仿人腦就是不二法門。
人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 AI芯片的核心原理基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),其中芯片內(nèi)部的處理單元模擬了生物神經(jīng)元的工作機(jī)制。每一個(gè)處理單元能夠獨(dú)立進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算,例如權(quán)...
2024-03-12 標(biāo)簽:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)元機(jī)器學(xué)習(xí) 4803 0
深度學(xué)習(xí)在偏振圖像融合領(lǐng)域的研究進(jìn)展與現(xiàn)狀
基于多尺度變換(MST)的偏振圖像融合方法研究開始較早且應(yīng)用廣泛。2016年,中北大學(xué)提出一種紅外偏振與強(qiáng)度圖像融合算法,融合結(jié)果能夠保留紅外強(qiáng)度圖像的...
2024-03-11 標(biāo)簽:圖像融合光譜圖像深度學(xué)習(xí) 1523 0
Al算力對高效電源提出新需求,背面供電技術(shù)蓄勢待發(fā):越來越高度化的集成會(huì)造成針對加速芯片的電源解決方案越來越復(fù)雜,方案需要不同電壓、不同路的多路輸入,這...
2024-03-05 標(biāo)簽:gpu深度學(xué)習(xí)AI芯片 413 0
這需要AI深度學(xué)習(xí)技術(shù)能夠很好地解決模式識別能力。視覺模式識別是車輛大量使用的高級深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域。此外,車輛必須能夠始終計(jì)算其最佳軌跡和速度。
AI驅(qū)動(dòng)的雷達(dá)目標(biāo)檢測:前沿技術(shù)與實(shí)現(xiàn)策略
傳統(tǒng)的雷達(dá)目標(biāo)檢測方法,主要圍繞雷達(dá)回波信號的統(tǒng)計(jì)特性進(jìn)行建模,進(jìn)而在噪聲和雜波的背景下對目標(biāo)存在與否進(jìn)行判決,常用的典型算法如似然比檢測(LRT)、檢...
2024-03-01 標(biāo)簽:AI計(jì)算機(jī)視覺光學(xué)圖像 3475 0
什么是RNN (循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))?
循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (RNN) 是一種深度學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu),它使用過去的信息來提高網(wǎng)絡(luò)處理當(dāng)前和將來輸入的性能。RNN 的獨(dú)特之處在于該網(wǎng)絡(luò)包含隱藏狀態(tài)和循環(huán)。
2024-02-29 標(biāo)簽:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)深度學(xué)習(xí)rnn 4400 0
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