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  • 我是如何在1天内构建一个深度学习模型并进击Kaggle比赛的

    我是如何在1天内构建一个深度学习模型并进击Kaggle比赛的

    摘要:是为结果导向型人群开设的深度学习在线课程。但是最关键的是,我想通过构建简单的深度学习解决方案来实现理论和实践的相结合。我的目标是在一天结束前进入排名的前。我的时间都用于学习库组织数据和评估结果都是一些与深度学习无关的简单流程。 Fast.ai...

    shinezejianshinezejian 评论0 收藏0
  • 谷歌董事长:我可以非常直接地说,互联网将消失

    谷歌董事长:我可以非常直接地说,互联网将消失

    摘要:当互联网概念在中国资本市场上方兴未艾之时,互联网巨头谷歌公司的执行董事长埃里克施密特在前段时间举行的座谈会上大胆预言互联网即将消失,一个高度个性化互动化的有趣世界物联网即将诞生。他说我可以非常直接地说,互联网将消失。 当互联网概念在中...

    hiyayijihiyayiji 评论0 收藏0
  • 深度学习在推荐领域的应用

    深度学习在推荐领域的应用

    摘要:调研首先要确定微博领域的数据,关于微博的数据可以这样分类用户基础数据年龄性别公司邮箱地点公司等。这意味着深度学习在推荐领域应用的关键技术点已被解决。 当2012年Facebook在广告领域开始应用定制化受众(Facebook Custom Audiences)功能后,受...

    tanglijuntanglijun 评论0 收藏0
  • 什么是激活函数?有哪些类型?有什么作用?哪个更好用?

    什么是激活函数?有哪些类型?有什么作用?哪个更好用?

    摘要:什么是激活函数,它在神经网络模型中是如何使用的激活函数对于人工神经网络模型去学习理解非常复杂和非线性的函数来说具有十分重要的作用。线性函数一个一级多项式。 什么是人工神经网络?现在,我相信我们大家都很熟悉什么是A-NN了,但接下来请允许我...

    AmosAmos 评论0 收藏0
  • 深度学习计算消耗降95%,KDD2017哈希法研究加速神经网络进化

    深度学习计算消耗降95%,KDD2017哈希法研究加速神经网络进化

    摘要:研究将会出现在年的会议上,会议将于月在的举办。和大学的研究生证明,哈希技术是一种真实的数据索引方法,可以大大减少深度学习的计算消耗。深度学习网络的基础建造模块是一个人造神经元。据报道,谷歌正在尝试训练一个拥有亿个神经元的网络。 美国莱...

    weijweij 评论0 收藏0
  • 推你想看的,Twitter如何在信息流中大规模应用深度学习

    推你想看的,Twitter如何在信息流中大规模应用深度学习

    摘要:在信息流排序方面,运用了的深度学习模型,并在准确度方面获得了显著的成果,促进了用户增长和参与度的提升。大型的研究团队被组建起来,很多野心勃勃的项目基于各种原因开始使用深度学习。基于上述的各种原因,我们认为深度学习是更好的方案。 不知道...

    tinysun1234tinysun1234 评论0 收藏0
  • 深度学习成了前端开发神器:根据UI设计图自动生成代码

    深度学习成了前端开发神器:根据UI设计图自动生成代码

    摘要:运用深度学习,这个系统能够根据输入的图形用户界面截图直接输出对应的代码,从而省去前端手动编写代码的过程。如果二者存在任何长度上的差异,同样会被认定为错误。我们相信未来将与人类协作,而不是代替人类。 UI设计和前端工程师之间,可能还需要一...

    sheryshery 评论0 收藏0
  • 当你的深度学习模型走进死胡同,问问自己这5个问题

    当你的深度学习模型走进死胡同,问问自己这5个问题

    摘要:举个例子吧,看下面这三种描述这三组描述中,有两个表示的含义相同,你能找出那个含义不同的吗大多数美国人都不难解决这个问题,因为,是个常识。但是,一个对美国并不熟悉的人,可能就不知道答案是什么了。 深度学习是一项庞大又复杂的工程,在建立深...

    learn_shifenglearn_shifeng 评论0 收藏0
  • 从硬件配置、软件安装到基准测试,1700美元深度学习机器构建指南

    从硬件配置、软件安装到基准测试,1700美元深度学习机器构建指南

    摘要:受到其他同行在上讨论更好经验的激励,我决定买一个专用的深度学习盒子放在家里。下面是我的选择从选择配件到基准测试。即便是深度学习的较佳选择,同样也很重要。安装大多数深度学习框架是首先基于系统开发,然后逐渐扩展到支持其他操作系统。 在用了...

    pkwendapkwenda 评论0 收藏0
  • 当知识图谱“遇见”深度学习

    当知识图谱“遇见”深度学习

    摘要:为了更好地为机器学习或深度学习提供先验知识,知识图谱的表示学习仍是一项任重道远的研究课题。 肖仰华:复旦大学计算机科学技术学院,副教授,博士生导师,上海市互联网大数据工程技术中心副主任。主要研究方向为大数据管理与挖掘、知识库等。大数据...

    leanxileanxi 评论0 收藏0
  • 撕起来了!谁说数据少就不能用深度学习?这锅俺不背!

    撕起来了!谁说数据少就不能用深度学习?这锅俺不背!

    摘要:帖子原文标题为即数据不多时,就别用深度学习了,喜欢看热闹的,不妨搜一下。我们首先要做的事情就是构建一个使用数据集,并且可用的深度学习模型。许多人认为深度学习是一个巨大的黑箱。 撕逼大战,从某种角度,标志着一个产业的火热。最近,大火的深...

    mist14mist14 评论0 收藏0
  • 用于图像分割的卷积神经网络:从R-CNN到Mark R-CNN

    用于图像分割的卷积神经网络:从R-CNN到Mark R-CNN

    摘要:自从和在年赢得了的冠军,卷积神经网络就成为了分割图像的黄金准则。事实上,从那时起,卷积神经网络不断获得完善,并已在挑战上超越人类。现在,卷积神经网络在的表现已超越人类。 卷积神经网络(CNN)的作用远不止分类那么简单!在本文中,我们将看到...

    daydreamdaydream 评论0 收藏0
  • 一个基于TensorFlow的简单故事生成案例:带你了解LSTM

    一个基于TensorFlow的简单故事生成案例:带你了解LSTM

    摘要:令人惊讶的是,创作出了一个有一定含义的故事。再次声明,本文中的示例只为了简化讨论。这是由于精度依赖于初始参数的随机设定。训练次数越多超过次精度也会相应提高。 在深度学习中,循环神经网络(RNN)是一系列善于从序列数据中学习的神经网络。由于...

    wizChenwizChen 评论0 收藏0
  • 机器学习:如何在安卓上集成TensorFlow

    机器学习:如何在安卓上集成TensorFlow

    摘要:我们都知道,谷歌有一个开源库叫做,可被用在安卓系统中实现机器学习。近期,我会写一系列关于机器学习的文章,这样每个人都能够学到如何为机器学习搭建模型。现在,在上创建安卓示例工程吧。 我们都知道,谷歌有一个开源库叫做TensorFlow,可被用在安...

    linkinlinkin 评论0 收藏0
  • 计算机视觉识别简史:从 AlexNet、ResNet 到 Mask RCNN

    计算机视觉识别简史:从 AlexNet、ResNet 到 Mask RCNN

    摘要:最近,物体识别已经成为计算机视觉和最令人激动的领域之一。故事开始于年赢得了大规模视觉识别挑战赛。感受野特征的输入区输入图像区会影响特征的激活。的架构决定了感受野是如何随着层数的改变而改变的。这些被推出区域被裁剪并扭曲到固定大小的图像。...

    BigTomatoBigTomato 评论0 收藏0
  • TensorFlow初学者指南:如何为机器学习项目创建合适的文件架构

    TensorFlow初学者指南:如何为机器学习项目创建合适的文件架构

    摘要:在机器学习中,设计正确的文件架构并不简单。当你在进行机器学习项目时,模型通过你使用的框架共享了许多相似之处。因为与机器学习研究交互的主要结束点就是你使用任何工具的外壳,程序外壳是你实验的基石。 在机器学习中,设计正确的文件架构并不简单...

    骞讳护骞讳护 评论0 收藏0
  • WGAN最新进展:从weight clipping到gradient penalty

    WGAN最新进展:从weight clipping到gradient penalty

    摘要:前面两个期望的采样我们都熟悉,第一个期望是从真样本集里面采,第二个期望是从生成器的噪声输入分布采样后,再由生成器映射到样本空间。 Wasserstein GAN进展:从weight clipping到gradient penalty,更加先进的Lipschitz限制手法前段时间,Wasserstei...

    陈江龙陈江龙 评论0 收藏0
  • 如何从信号分析角度理解卷积神经网络的复杂机制?

    如何从信号分析角度理解卷积神经网络的复杂机制?

    摘要:随着复杂和高效的神经网络架构的出现,卷积神经网络的性能已经优于传统的数字图像处理方法,如和。子网络由多个卷积层组成,而子网络由几个完全连接层组成。结论总而言之,模型用信号分析的角度为我们剖析了卷积神经网络。 随着复杂和高效的神经网络架...

    AomineAomine 评论0 收藏0
  • 从自编码器到生成对抗网络:一文纵览无监督学习研究现状

    从自编码器到生成对抗网络:一文纵览无监督学习研究现状

    摘要:就在最近,这项技术在流行地无监督学习数据集上实现了非常好的结果。虽然这项工作并不针对无监督学习,但是它可以用作无监督学习。利用替代类别的无监督学习视觉表征使用图像不行来创建非常大的替代类。 如今深度学习模型都需要在大规模的监督数据集上...

    MageekChiuMageekChiu 评论0 收藏0
  • 谷歌 TensorFlow 工程负责人:标记大规模图片的最简方法

    谷歌 TensorFlow 工程负责人:标记大规模图片的最简方法

    摘要:选择第一张图片。把鼠标指针移动到窗口的右侧边缘,鼠标会变成向左右拖的图标。当预览大小不再改变的时候,停止拖拽。不幸的是已经取消了仅用单键贴标签的功能老版本可行,但是这仍不失为一个给大量图片标签分类的好办法。 我发现:如果想在深度学习中...

    王岩威王岩威 评论0 收藏0
  • 谷歌研究员两万字批驳上交大用深度学习推断犯罪分子

    谷歌研究员两万字批驳上交大用深度学习推断犯罪分子

    摘要:于年在意大利北部帕维亚的监狱中死亡。的死亡促使了现代犯罪学的诞生。写道,犯罪分子生下来就是罪犯。最近的一个例子便是,上海交通大学和在年月传到上的论文使用脸部图像自动推断罪犯。 任何关心如何确保 AI 技术朝着有利于人类发展的人都是本文的读...

    kevinkevin 评论0 收藏0
  • 深度学习的时间序列模型评价

    深度学习的时间序列模型评价

    摘要:技术总言这次主要说最近发展的无监督特征学习和深入学习,其对于时间序列模型问题的评价。建模连续数据的传统方法包括从假定时间序列模型参数的估计,如自回归模型和线性动力系统,和著名的隐马尔可夫模型。此外,时间序列对时间变量有明显依赖性。 技...

    zhaochunqizhaochunqi 评论0 收藏0
  • 由风格学习算法自动生成大规模手写字体

    由风格学习算法自动生成大规模手写字体

    摘要:论文已经做了图灵测试,即将自动生成的汉字与采集的原风格手写汉字放在一起,给位受过良好教育的中国人辨认,正确率为,非常接近即约等于乱猜。比如示例大图手写的是起天,和生成出来的使交父丧从。 北大计算机研究所(http://www.icst.pku.edu.cn/cont...

    cangck_Xcangck_X 评论0 收藏0
  • 奠定脑机接口基石,中国科学家借助深度学习设计新型“读脑术”

    奠定脑机接口基石,中国科学家借助深度学习设计新型“读脑术”

    摘要:来自中科院自动化所类脑智能研究中心的杜长德团队利用深度学习技术来处理数据,让解码变得更为简单精准,这种方法还原出的图像质量也优于以往的方法。 只扫描大脑就能较精确构建出你所看到的景象,这听起来像科幻小说,却也是中国研究团队的成果。如何...

    starsfunstarsfun 评论0 收藏0
  • 最新Github上各DL框架Star数量大PK

    最新Github上各DL框架Star数量大PK

    摘要:下图总结了绝大多数上的开源深度学习框架项目,根据项目在的数量来评级,数据采集于年月初。然而,近期宣布将转向作为其推荐深度学习框架因为它支持移动设备开发。该框架可以出色完成图像识别,欺诈检测和自然语言处理任务。 很多神经网络框架已开源多...

    ooghoogh 评论0 收藏0

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