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Convolution
Group
Convolution
令m=nn.Conv2d(32,64,3,groups=4),则weight的shape为[64,8,3,3],bias的shape为[64],可以理解为,输入的通道被划分成了4组,因此每组有8个通道。输出的通道数为64,即64个kernel,每个kernel的weight的shape为[8,3,3],这些kernel被划分成了4组,对应输入的4组。
漫彻思特
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2023-09-18 22:21
【计算机视觉】Image Feature Extractors方法介绍合集(一)
文章目录一、
Convolution
二、1x1
Convolution
三、DepthwiseConvolution四、PointwiseConvolution五、DepthwiseSeparableConvolution
旅途中的宽~
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2023-09-17 08:02
Image
Feature
计算机视觉
深度学习
cnn
【计算机视觉 | 图像模型】常见的计算机视觉 image model(CNNs & Transformers) 的介绍合集(七)
文章目录一、CSPResNeXt二、ProxylessNet-Mobile三、ProxylessNet-CPU四、RandWire五、MCKERNEL六、Assemble-ResNet七、
Convolution
-enhancedimageTransformer
旅途中的宽~
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2023-09-15 10:44
图像模型常见算法的介绍合集
计算机视觉
人工智能
算法
CNN
Transformer
pytorch代码实现之Partial
Convolution
(PConv卷积)
PartialConvolution(PConv卷积)PartialConvolution(PConv卷积),有助于提升模型对小目标检测的性能。目前许多研究都集中在减少浮点运算(FLOPs)的数量上。然而FLOPs的这种减少不一定会带来延迟的类似程度的减少。这主要源于每秒低浮点运算(FLOPS)效率低下。为了实现更快的网络,作者重新回顾了FLOPs的运算符,并证明了如此低的FLOPS主要是由于运算
我悟了-
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2023-09-12 10:50
Pytorch实现各种卷积模块
pytorch
人工智能
python
深度学习
计算机视觉
目标检测
cs231n assignment2(2)
这一部分主要是实现卷积神经网络中的一些所需用到的layer类型:卷积层(
convolution
)和池化层(这里是实现max-pooling)。
没天赋的学琴
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2023-09-09 23:15
卷积概念理解
卷积(
convolution
)最容易理解的解释_一点一点的进步的博客-CSDN博客图像处理之卷积模式及C++实现_利用卷积模型分类图片c++_扫地工的博客-CSDN博客卷积的重要的物理意义是:一个函数(
一个机械高工的码农人生
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2023-09-09 14:52
人工智能
机器学习
干货| ICCV 2023 动态蛇形卷积(Dynamic Snake
Convolution
)用于管状结构分割
点击蓝字关注我们AITIME欢迎每一位AI爱好者的加入!以下内容来源于知乎@武林传闻柒柒题目:DynamicSnakeConvolutionbasedonTopologicalGeometricConstraintsforTubularStructureSegmentation论文:https://arxiv.org/abs/2307.08388代码:GitHub-YaoleiQi/DSCNet(
AITIME论道
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2023-09-09 13:58
文本分类总结
结构:input→embedding→
convolution
→pooling→concated→softmax→output缺点:CNN的窗口大小不好
许志辉Albert
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2023-09-09 02:02
YOLOV7改进-对小目标有提点的Omni-Dimensional Dynamic
Convolution
ODConv比普通卷积时间长,对小目标也有作用1、models下建立文件,复制进来2、yolo.py文件下导入模块,下面添加解析函数3、改下面的1->2,不改会报错4、修改配置文件,改网络模型,conv->ODConv2d5、odconv.py改参数位置6、推理时如果为1会报错,改为2,yolo.py
毕竟是shy哥
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2023-09-08 17:01
yolov7
YOLO
学习pytorch9 神经网络-卷积层
神经网络-卷积层官网卷积数据公式参数说明卷积运算演示输入输出channel代码**注意点:**code执行结果官网https://pytorch.org/docs/stable/nn.html#
convolution
-layers
陌上阳光
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2023-09-06 20:40
学习pytorch
神经网络
人工智能
python
pytorch
Typical
Convolution
Problem(分治NTT/全在线卷积)
题目给定长为n(n#include#include#include#include#include#includeusingnamespacestd;#definelllonglong#defineullunsignedllconstintN=1(x)*r.x%P;}Zoperator+=(constZ&r){returnx=x+r.x(x)*r.x%P,*this;}friendZPow(Z,i
Code92007
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2023-09-05 06:00
#
FFT/NTT/FWT/FMT
分治NTT
A linear
convolution
-based cancelable fingerprint biometric authentication system
论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404821004065摘要:出发点:原始的生物特征数据是不可撤销的(存在安全和隐私问题)为防止生物特征模板数据被攻击者泄露,提出一种新的基于线性卷积的可取消指纹认证系统。具体方案:不再使用原始特征数据本身作为线性卷积函数的输入,而是将第二个输入替换为帮助向量,从而保证了模板数据
白兔1205
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2023-09-04 08:15
汇报论文
指纹
识别文章
人工智能
论文阅读
学习pytorch8 土堆说卷积操作
土堆说卷积操作官网debugtorch版本只有nn没有nn.functional代码执行结果B站小土堆视频学习笔记官网https://pytorch.org/docs/stable/nn.html#
convolution
-layers
陌上阳光
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2023-09-01 09:27
学习pytorch
python
pytorch
卷积神经网络
如何理解空洞卷积(dilated
convolution
)?
姓名:张欢学号:16020199056电子工程学院转载自https://www.zhihu.com/question/54149221/answer/323880412?【嵌牛导读】Dilated/AtrousConvolution或者是Convolutionwithholes从字面上就很好理解,是在标准的convolutionmap里注入空洞,以此来增加receptionfield。相比原来的正
也突然
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2023-08-30 09:45
计算机视觉-卷积神经网络
目录计算机视觉的发展历程卷积神经网络卷积(
Convolution
)卷积计算感受野(ReceptiveField)步幅(stride)感受野(ReceptiveField)多输入通道、多输出通道和批量操作卷积算子应用举例计算机视觉作为一门让机器学会如何去
ZhangJiQun&MXP
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2023-08-29 10:10
2023
AI
计算机视觉
cnn
人工智能
15-TensorFlow高级
反向传播就是,把画拿给最后一个人看(求取误差),然后最后一个人就会告诉前面的人下次描述时需要注意哪里(权值修正)二.什么是卷积:
convolution
已有运算:加减乘除,幂运算指数运算卷积:卷积是一种运算卷积运算
郑元吉
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2023-08-26 21:05
耕地单目标语义分割实践——Pytorch网络过程实现理解
一、卷积操作(一)普通卷积(
Convolution
)(二)空洞卷积(AtrousConvolution)根据空洞卷积的定义,显然可以意识到空洞卷积可以提取到同一输入的不同尺度下的特征图,具有构建特征金字塔的基础
doll ~CJ
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2023-08-26 02:49
Pytorch
python
函数算法实践
什么是卷积
什么是卷积卷积(
convolution
),是一种运算,你可以类比于加,减,乘,除,矩阵的点乘与叉乘等等,它有自己的运算规则,卷积的符号是星号*。
raoxiaoya
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2023-08-22 05:51
计算机视觉与OpenCV
人工智能
【已解决】pcl引用头文件
convolution
_3d.hpp时报错
在做pcl的高斯滤波/卷积滤波的时候,引用
convolution
_3d.hpp出现问题,报下面的错误当前pcl版本号为pcl1.12.1错误内容严重性代码说明文件行错误C2143语法错误:缺少“;”(在
大胡子大叔
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2023-08-21 00:45
bug记录
pcl
头文件
convolution
语法错误
高斯滤波
卷积神经网络
CNN不同于传统的神经网络只有线性连接,CNN包括卷积(
convolution
)操作、汇合(pooling)操作和非线性激活函数映射(即线性连接)等等。
LYRIQ777
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2023-08-19 12:21
深度学习
人工智能
神经网络
CNN
深度可分离卷积(Depthwise Separable
Convolution
)
深度可分离卷积(DepthwiseSeparableConvolution)是一种卷积神经网络中常用的卷积操作,它在减少计算量的同时保持了较好的特征提取能力,因此被广泛用于轻量化的模型设计中。深度可分离卷积将标准卷积操作分解为两步:深度卷积(DepthwiseConvolution)和逐点卷积(PointwiseConvolution)。 这种分解带来了以下几个优点: 1.减少参数量:标准
Make_magic
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2023-08-18 19:11
神经网络
深度学习
神经网络
cnn
调试win7+pyhton+keras+mnist过程中遇到的问题
http://blog.csdn.net/u012162613/article/details/45397033中程序运行,遇到了一些问题:(a)input_shape的问题,后面加上了model.add(
Convolution
2D
长弓成
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2023-08-18 01:03
python
Up-sampling with Transposed
Convolution
(转置卷积上采样)
虽然之前发过一篇转载类型的博客:你想到的卷积类型这里都有,在里面的上篇有介绍转置卷积,但是他那篇的参考博客是国外的,一般看不了,我在这里就翻译一下,对自己加深印象也是好的。如果你曾经听说过转置卷积(transposedconvolution)并对它感到很迷惑,那可以来看一下这篇文章。这篇文章的内容如下:上采样的需要为什么需要转置卷积?卷积操作逆向回去卷积矩阵转置卷积矩阵总结在我的Github上也有
laizi_laizi
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2023-08-16 18:37
deep
learning
论文阅读|A Bearing Fault Diagnosis Model Based on Deformable Atrous
Convolution
and Squeeze-and-Excitati
题目:《ABearingFaultDiagnosisModelBasedonDeformableAtrousConvolutionandSqueeze-and-ExcitationAggregation》基于可变形空洞卷积和挤压激励聚合的轴承故障诊断模型期刊:IEEETransactionsonInstrumentationandMeasurement时间:2021Doi:10.1109/TIM.
xiao黄
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2023-08-07 12:00
故障诊断与预测-GNNs
论文阅读
深度学习
人工智能
故障检测
故障诊断
深度学习知识回顾
1*1卷积的作用:1x1卷积(1x1
convolution
)在卷积神经网络(CNN)中起着多种重要的作用。
知福致福
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2023-08-06 01:17
深度学习
深度学习
人工智能
SCConv: Spatial and Channel Reconstruction
Convolution
for Feature Redundancy
论文链接:SCConv:SpatialandChannelReconstructionConvolutionforFeatureRedundancy(thecvf.com)非官方实现:cheng-haha/ScConv:SCConv:SpatialandChannelReconstructionConvolutionforFeatureRedundancy(github.com)概述这篇文章中稿c
秋冬晚归客
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2023-08-05 08:55
论文
深度学习
人工智能
Convolution
operation and Grouped
Convolution
filterisnotthekernel,butthekernels.that'smeanafilterincludeoneortwoormorekernels.that'sdependtheinputfeaturemapandtheoutputfeaturemaps.forexample,ifwehaveanimage,theshapeofimageis(32,32),has3channels,
SmartDemo
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2023-08-04 23:58
深度学习
pytorch
神经网络
学习记录——Octave
Convolution
、LSK
OctaveConvolution2019ICCV自然世界中的图像存在高低频,卷积层的输出特征图以及输入通道,也都存在高、低频分量。低频分量支撑的是整体轮廓,高频分量则关注细节,显然,低频分量是存在冗余的,在编码过程中可以节省。高频到高频的卷积核高频到低频的卷积核低频到高频的卷积核低频到低频的卷积核下图直观地展示了八度卷积的卷积核,可以看出四个部分共同组成了大小为k*k的卷积核。其中,in和out
Chaoy6565
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2023-08-01 10:14
分割
八度卷积
LSK
Reducing Spatial Redundancy in Convolutional Neural Networks with Octave
Convolution
论文复现及对比结果
一、结论:octave网络对Resnet这类运算量较大的网络有较好的增速效果,但是对于mobilenet这类已经对计算量进行过优化的网络,增速效果不理想甚至会造成减速二、测试结果:FLOPs(10^9)MACs(Multiply-Accumulation)opsinterencetime(ms)mobilenetv137092000001854177282968.274oct0.375-mobil
学渣在路上
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2023-08-01 05:12
工作经验
深度学习
python
octave
pytorch深度学习 --CNN(basic)
浅谈CNN卷积神经网络(1)一、ConvolutionalNeuralNetwork1.CNN的几层网络结构2.卷积运算过程1.
Convolution
–SingleInputChannel(单通道运算)
Wardeld
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2023-07-30 06:10
深度学习
pytorch
cnn
MobileNet 深度可分离卷积(depthwise separable
convolution
)
简介MobileNet作为一个,轻量级的网络,可以在移动设备上进行训练,关键是采用了深度可分离卷积(depthwiseseparableconvolution)来提高效率,下面注重介绍介绍深度可分离卷积。传统卷积方法假设输入特征图大小为DF×DF×MD_F×D_F×MDF×DF×M,输出特征图大小为DF×DF×ND_F×D_F×NDF×DF×N,卷积核大小为DK×DK×MD_K×D_K×MDK×D
木禾DING
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2023-07-29 17:40
Deep
Learning
卷积
人工智能
深度学习
Group
Convolution
分组卷积
GroupConvolution分组卷积最早见于AlexNet——2012年Imagenet的冠军方法,GroupConvolution被用来切分网络,使其在2个GPU上并行运行,AlexNet网络结构如下:GroupConvolution原理如果输入featuremap尺寸为C∗H∗WC*H*WC∗H∗W,卷积核有N个,输出featuremap与卷积核的数量相同也是N,每个卷积核的尺寸为C∗K∗
木禾DING
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2023-07-29 17:39
Deep
Learning
计算机视觉
深度学习
卷积
ICCV 2023 | 动态蛇形卷积(Dynamic Snake
Convolution
)用于管状结构分割
©作者|YaoleiQi单位|东南大学硕士生论文题目:DynamicSnakeConvolutionbasedonTopologicalGeometricConstraintsforTubularStructureSegmentation论文链接:https://arxiv.org/abs/2307.08388代码链接:https://github.com/YaoleiQi/DSCNet(代码会在
PaperWeekly
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2023-07-29 16:40
【雕爷学编程】MicroPython动手做(10)——零基础学MaixPy之神经网络KPU2
KPU的基础架构让我们回顾下经典神经网络的基础运算操作:卷积(
Convolution
):1x1卷积,3x3卷积,5x5及更高的卷积批归一化(BatchNormalization)激活(Activate)
驴友花雕
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2023-07-28 06:02
MicroPython动手做
神经网络
人工智能
深度学习
嵌入式硬件
单片机
机器学习
python
【深度学习】【Image Inpainting】Free-Form Image Inpainting with Gated
Convolution
模型:DeepFillv2(CVPR’2019)论文:https://arxiv.org/abs/1806.03589代码:https://github.com/JiahuiYu/generative_inpainting文章目录效果AbstractIntroductionRelatedWorkAutomaticImageInpaintingGuidedImageInpaintingandSynt
XD742971636
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2023-07-26 10:09
深度学习机器学习
深度学习
人工智能
Inpainting
GAN
首发YOLOv5即插即用模块SCCOnv:CVPR2023(Spatial and Channel Reconstruction
Convolution
for Feature Redundancy)
ScSCConv论文解读具体工作具体结构核心代码**yolo注册**yaml文件运行结果测试论文解读本文主要是提出了一个新颖的卷积模块SCConv,名字含义是结合空间和通道的重组卷积,此模块目标在于减少视觉任务中由于冗余特征提取而产生的计算成本。卷积神经网络(cnn)在各种计算机视觉任务中取得了显著的性能,但这是以巨大的计算资源为代价的,部分原因是卷积层提取冗余特征。最近的作品要么压缩训练有素的大
一休哥※
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2023-07-25 03:02
YOLOv8
YOLO5系列改进专栏
YOLOv8改进系列
YOLO
第54步 深度学习图像识别:MLP-Mixer建模(Pytorch)
它的主要特点是完全使用多层感知机(MLP)来处理图像,而不是使用常见的卷积(
Convolution
)或者自注意力(Self-Attention)机制。
Jet4505
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2023-07-24 19:53
《100
Steps
to
Get
ML》—JET学习笔记
深度学习
pytorch
人工智能
MLP-Mixer
图像识别
机器学习
RuntimeError: Unable to find a valid cuDNN algorithm to run
convolution
cuda和cudnn安装完后,运行程序显示报错RuntimeError:UnabletofindavalidcuDNNalgorithmtorunconvolution在把cudnn几个版本装了卸,卸了装之后,尝试把batch_size改小,从64改到24,训练正常运行了............为啥子提示不能完整点....
zeolite
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2023-07-20 17:51
【GANs】Deep
Convolution
Generative Adversarial Network
【GANs】DeepConvolutionGenerativeAdversarialNetwork3DCGAN3.1简介3.2DGGAN实现3DCGANUnsupervisedRepresentationLearningwithDeepConvolutionalGenerativeAdversarialNetworks3.1简介深度卷积神经网络(DeepConvolutionGenerativeA
SupV
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2023-07-20 14:39
GANs
深度学习
cnn
tensorflow
LightGCN: Simplifying and Powering Graph
Convolution
Network for Recommendation 论文笔记
目录1.简介1.1背景介绍1.2摘要1.3主要贡献2.准备工作2.1NGCF2.2对NGCF的实证探索3.LightGCN模型3.1LightGraphConvolution(LGC)3.2层组合和模型预测3.3矩阵表示4.实验4.1比较方法4.2和NGCF的性能比较4.3消融和有效性分析4.3.1层组合的影响4.3.2对称开方归一化的影响1.简介1.1背景介绍图卷积网络中的最常见的设计,特征变换
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2023-07-20 07:53
论文
推荐系统
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gcn
Dilated
Convolution
(空洞卷积)原理及实现
文章目录1.DilatedConvolution空洞卷积1.1DilatedConvolution基本原理1.2DeepCNN的缺陷1.3空洞卷积存在的问题1.4通向标准化设计:HybridDilatedConvolution(HDC)2.DilatedConvolution的tensorflow实现2.1tf.nn.atrous_conv2d函数解析2.1tf.nn.atrous_conv2d具
酒酿小圆子~
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2023-07-18 15:37
Tensorflow
机器学习
&
深度学习
跨模态检索论文阅读:(ViLT)Vision-and-Language Transformer Without
Convolution
or Region Supervision
ViLT:Vision-and-LanguageTransformerWithoutConvolutionorRegionSupervisionViLT:无卷积或区域监督的视觉语言Transformer此思维导图出处目前大部分的Vision-and-LanguagePre-training(VLP)在表达图片特征的时候都使用了区域监督(例如目标检测)和卷积操作(例如ResNet),这种方法存在一定
若年封尘
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2023-07-18 11:21
深度学习
#
跨模态检索
论文阅读
transformer
深度学习
ViLT
跨模态检索
第十六章:Understanding
Convolution
for Semantic Segmentation——理解用于语义分割的卷积
0.摘要最近深度学习特别是深度卷积神经网络(CNN)的进展,显著提高了之前语义分割系统的性能。在这里,我们展示了通过操作与卷积相关的操作来改进逐像素的语义分割,这些操作在理论和实践上都具有价值。首先,我们设计了密集上采样卷积(DUC)来生成像素级预测,能够捕捉和解码通常在双线性上采样中丢失的更详细信息。其次,我们在编码阶段提出了一种混合膨胀卷积(HDC)框架。该框架能够有效扩大网络的感受野,以聚合
Joney Feng
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2023-07-18 08:51
深度学习
人工智能
机器学习
神经网络
cnn
架构
from keras_contrib.layers.normalization import InstanceNormalization 报错 ImportError: cannot impor...
Traceback(mostrecentcalllast):File"/workspace/3D-UNet_plus/brats/unet3d/model/unet.py",line103,increate_
convolution
_blockfromkeras_contrib.layers.normal
二月春风似剪刀
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2023-07-18 04:53
理解Deformable
Convolution
网络
1.简介偶然了解到了可形变卷积这篇文章,看了几篇博文后大致了解的差不多了,但是有些细节还是看了代码之后才理解。这里想自己写一下关于这篇论文的了解,希望自己能够讲清楚。这里放一篇写的很好地博文链接,想更深入了解代码的可以去看一下。DCN可形变卷积实现1:Python实现_可变形卷积pytorch_Adenialzz的博客-CSDN博客这里先放一下原文的摘要:卷积神经网络(cnn)由于其构建模块中固定
Orange_sparkle
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2023-07-17 09:07
网络
Non-Local Networks
Paper:https://arxiv.org/abs/1711.07971v1
convolution
和recurrent都是对局部区域进行的操作,所以它们是典型的localoperations。
有事没事扯扯淡
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2023-07-17 06:43
CNN学习记录
目录CNN基础知识——卷积(
Convolution
)、填充(Padding)、步长(Stride):卷积的三种模式:full,same,valid:
一条咸鱼在网游
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2023-07-15 15:06
cnn
学习
人工智能
【计算机视觉】在计算机视觉里,传统卷积已经彻底输给Transformer了吗?
它是卷积神经网络(
Convolution
旅途中的宽~
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2023-06-24 09:52
计算机视觉
深度学习笔记
计算机视觉
transformer
深度学习
ViT
人工智能
【深度学习】6-1 卷积神经网络 - 卷积层
不过,CNN中新出现了卷积层(
Convolution
层)和池化层(Pooling层)。之前介绍的神
loyd3
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2023-06-23 08:49
学习深度学习
深度学习
cnn
神经网络
【深度学习】6-4 卷积神经网络 - CNN的实现
CNN的实现网络的构成是“
Convolution
-ReLU-Pooling-Affine-ReLU-Affine-Softmax”,我们将它实现为名为SimpleConvNet的类。
loyd3
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2023-06-23 07:26
学习深度学习
深度学习
cnn
人工智能
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