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预训练模型的跨领域跨任务迁移学习 被引量:1
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作者 丁文博 许玥 《科技资讯》 2020年第2期107-110,共4页
为了解决计算机深度学习时标注数据工作量大、准确度不高、耗时耗力等问题,需要将预先训练好的模型中的数据进行跨领域跨任务迁移学习。基于对不同数据集的迁移效果的研究,试验时将视觉领域中表现良好的ImageNet预训练模型迁移到音频分... 为了解决计算机深度学习时标注数据工作量大、准确度不高、耗时耗力等问题,需要将预先训练好的模型中的数据进行跨领域跨任务迁移学习。基于对不同数据集的迁移效果的研究,试验时将视觉领域中表现良好的ImageNet预训练模型迁移到音频分类任务,通过剔除无声部分、统一音频长度、数据转换和正则化处理这4个步骤,采用经典图像增强和样本混淆两种数据增强方法,以5种不同的方式训练数据集,实验证明:ImageNET目标训练模型的跨领域迁移学习效果显著,但源领域的模型效果和目标领域的最终效果并没有必然联系,且使用同领域相似数据分布的数据集的预训练效果比ImageNet上的预训练效果更差。 展开更多
关键词 迁移学习 预训练 数据集 数据预处理 数据增强
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深度学习的视觉关系检测方法研究进展 被引量:1
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作者 丁文博 许玥 《科技创新导报》 2019年第27期145-150,共6页
视觉关系检测或视觉关系识别,不仅需要识别出图像中的目标以及他们的位置,还要识别目标之间的相互关系,是计算机视觉领域非常具有挑战性的任务,也是深度理解图像的基础。得益于近年深度学习的蓬勃发展,视觉关系检测技术取得了显著进步... 视觉关系检测或视觉关系识别,不仅需要识别出图像中的目标以及他们的位置,还要识别目标之间的相互关系,是计算机视觉领域非常具有挑战性的任务,也是深度理解图像的基础。得益于近年深度学习的蓬勃发展,视觉关系检测技术取得了显著进步。本文介绍了近年来基于深度学习的视觉关系检测的研究进展,从主要挑战、应用领域、公开数据集、算法模型、模型评估标准、模型效果这几方面进行对比分析,并展望了视觉关系检测未来的发展方向和前景。 展开更多
关键词 视觉关系 深度学习 语义模块 视觉模块
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