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搜索资源列表

  1. MatConvNet-mr-master

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  2. 牛津大学开发的matconvnet工具包,可以生成vgg,alexnet等等模型,imagenet,mnist多种数据集可以跑-Oxford University developed matconvnet toolkit can generate vgg, alexnet etc. model, imagenet, mnist multiple data sets can be run
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-05-13
    • 文件大小:3010212
    • 提供者:车仁正
  1. VGG-16

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  2. 深度神经网络VGG-16模型的keras代码,用于图像识别-keras codes of deep neural network VGG-16 model, used of image classification
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-13
    • 文件大小:1823
    • 提供者:周楠
  1. CNTK

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  2. 在深度的重要性的驱使下,出现了一个新的问题:训练一个更好的网络是否和堆叠更多的层一样简单呢?解决这一问题的障碍便是困扰人们很久的梯度消失/梯度爆炸,这从一开始便阻碍了模型的收敛。归一初始化(normalized initialization)和中间归一化(intermediate normalization)在很大程度上解决了这一问题,它使得数十层的网络在反向传播的随机梯度下降(SGD)上能够收敛。 当深层网络能够收敛时,一个退化问题又出现了:随着网络深度的增加,准确率达到饱和(不足为奇)然后迅
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2017-12-20
    • 文件大小:59675648
    • 提供者:夏豆子
  1. symbol_resnet

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  2. RACNN注意力机制,细腻度图片分类。 RA-CNN由上到下用了3个尺度并且越来越精细,尺度间构成循环,即上层的输出作为当层的输入。RA-CNN主要包含两部分:每一个尺度上的卷积网络和相邻尺度间的注意力提取网络(APN, Attention Proposal Network)。在每一个尺度中,使用了堆叠的卷积层等,最后接上全连接层于softmax层,输出每一个类别的概率;这个是很好理解的,代码采用的网络结构是VGG的网络结构。(RACNN attention mechanism)
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2020-02-07
    • 文件大小:2048
    • 提供者:FuChason
  1. 深度学习实现零件缺陷检测源代码(1)

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  2. 结合VGG和残差网络实现工业零件的缺陷检测,基于keras和tensorflow可以直接运行使用(The defect detection of industrial parts is realized by combining VGg and residual network. Based on keras and tensorflow, it can be used directly)
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2021-04-20
    • 文件大小:13312
    • 提供者:xiaozhanggao
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