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2023年1月17日
Jupyter Lab 的 10 个有用技巧
摘要: JupyterLab是 Jupyter Notebook「新」界面。它包含了jupyter notebook的所有功能,并升级增加了很多功能。它最大的更新是模块化的界面,可以在同一个窗口以标签的形式同时打开好几个文档,同时插件管理非常强大,使用起来要比jupyter notebook高大尚许多。 完
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posted @ 2023-01-17 11:05 deephub
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2023年1月16日
YOLO家族系列模型的演变:从v1到v8(下)
摘要: 昨天的文章中,我们回顾了 YOLO 家族的前 9 个架构。本文中将继续总结最后3个框架,还有本月最新发布的YOLO V8. Backbone 最初由一个分支(GoogLeNet、VGG、Darknet)组成,然后过渡到包含跳跃连接的架构(Cross-Stage Partial connections
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posted @ 2023-01-16 12:09 deephub
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2023年1月15日
YOLO家族系列模型的演变:从v1到v8(上)
摘要: YOLO V8已经在本月发布了,我们这篇文章的目的是对整个YOLO家族进行比较分析。了解架构的演变可以更好地知道哪些改进提高了性能,并且明确哪些版本是基于那些版本的改进,因为YOLO的版本和变体的命名是目前来说最乱的,希望看完这篇文章之后你能对整个家族有所了解。 在YOLO出现之前,检测图像中对象的
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posted @ 2023-01-15 11:36 deephub
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2023年1月14日
使用Stable Diffusion和Pokedex的描述生成神奇宝贝图片
摘要: 还记得我们以前使用GAN、Clip、DALL-E生成神奇宝贝的文章吗,现在是时候使用Stable Diffusion了 在本文中,我将展示如何从神奇宝贝系列不同游戏中的Pokedex条目中获取神奇宝贝描述,并使用Stable Diffusion根据这些藐视生成图片,这样可以看看AI如何解释这些描述的
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posted @ 2023-01-14 09:37 deephub
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2023年1月13日
论文推荐:谷歌Masked Generative Transformers 以更高的效率实现文本到图像的 SOTA
摘要: 基于文本提示的生成图像模型近年来取得了惊人的进展,这得益于新型的深度学习架构、先进的训练范式(如掩码建模)、大量图像-文本配对训练数据的日益可用,以及新的扩散和基于掩码的模型的发展。 在23年1月新发布的论文 Muse中:Masked Generative Transformers 生成文本到图像利
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posted @ 2023-01-13 11:59 deephub
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2023年1月12日
2022年深度学习在时间序列预测和分类中的研究进展综述
摘要: 时间序列预测的transformers的衰落和时间序列嵌入方法的兴起,还有异常检测、分类也取得了进步 2022年整个领域在几个不同的方面取得了进展,本文将尝试介绍一些在过去一年左右的时间里出现的更有前景和关键的论文,以及Flow Forecast [FF]预测框架。 完整文章: https://av
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posted @ 2023-01-12 11:53 deephub
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2023年1月11日
联邦学习 (FL) 中常见的3种模型聚合方法的 Tensorflow 示例
摘要: 联合学习 (FL) 是一种出色的 ML 方法,它使多个设备(例如物联网 (IoT) 设备)或计算机能够在模型训练完成时进行协作,而无需共享它们的数据。 “客户端”是 FL 中使用的计算机和设备,它们可以彼此完全分离并且拥有各自不同的数据,这些数据可以应用同不隐私策略,并由不同的组织拥有,并且彼此不能
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posted @ 2023-01-11 10:37 deephub
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2023年1月10日
Diffusion 和Stable Diffusion的数学和工作原理详细解释
摘要: 扩散模型的兴起可以被视为人工智能生成艺术领域最近取得突破的主要因素。而稳定扩散模型的发展使得我们可以通过一个文本提示轻松地创建美妙的艺术插图。所以在本文中,我将解释它们是如何工作的。 完整文章: https://avoid.overfit.cn/post/d46c23ece6024970af77ac
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posted @ 2023-01-10 11:10 deephub
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2023年1月9日
TensorFlow和PyTorch的实际应用比较
摘要: TensorFlow和PyTorch是两个最受欢迎的开源深度学习框架,这两个框架都为构建和训练深度学习模型提供了广泛的功能,并已被研发社区广泛采用。但是作为用户,我们一直想知道哪种框架最适合我们自己特定项目,所以在本文与其他文章的特性的对比不同,我们将以实际应用出发,从性能、可伸缩性和其他高级特性方
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posted @ 2023-01-09 11:05 deephub
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2023年1月8日
9个时间序列交叉验证方法的介绍和对比
摘要: 评估性能对预测模型的开发至关重要。交叉验证是一种流行的技术。但是在处理时间序列时,应该确保交叉验证处理了数据的时间依赖性质。在之前的文章中,我们也做过相应的介绍。 在本文中,我们收集了时间序列的常用的9种交叉验证方法。这些包括样本外验证(holdout)或流行的K-fold交叉验证的几个扩展。 Ti
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posted @ 2023-01-08 09:31 deephub
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