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11 resultados encontrados.

Tipos de recurso: Libro electrónico Artículo Revista Tesis Capítulo
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Deep learning in neural networks: An overview
Texto / recurso
Página del recurso disponible Texto / recurso OpenAlex
Jürgen Schmidhuber · Neural Networks · 2014
Materias / palabras clave: Artificial intelligence; Deep learning; Computer science; Artificial neural network; Backpropagation; Reinforcement learning; Machine learning; Deep neural networks; Unsupervised learning; Recurrent neural network; Encod...
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A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning
Artículo
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Connor Shorten; Taghi M. Khoshgoftaar · Journal Of Big Data · 2019
Deep convolutional neural networks have performed remarkably well on many Computer Vision tasks. However, these networks are heavily reliant on big data to avoid overfitting. Overfitting refers to the phenomenon when a n...
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Deep Residual Learning for Image Recognition
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Kaiming He; Xiangyu Zhang; Shaoqing Ren; Jian Sun · OpenAlex · 2016
Deeper neural networks are more difficult to train. We present a residual learning framework to ease the training of networks that are substantially deeper than those used previously. We explicitly reformulate the layers...
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DeepWalk
Artículo
Material complementario disponible Artículo OpenAlex
Bryan Perozzi; Rami Al-Rfou; Steven Skiena · OpenAlex · 2014
We present DeepWalk, a novel approach for learning latent representations of vertices in a network. These latent representations encode social relations in a continuous vector space, which is easily exploited by statisti...
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Learning Spatiotemporal Features with 3D Convolutional Networks
Texto / recurso
Material complementario disponible Texto / recurso OpenAlex
Du Tran; Lubomir Bourdev; Rob Fergus; Lorenzo Torresani; Manohar Paluri · OpenAlex · 2015
We propose a simple, yet effective approach for spatiotemporal feature learning using deep 3-dimensional convolutional networks (3D ConvNets) trained on a large scale supervised video dataset. Our findings are three-fold...
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Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Kai Zhang; Wangmeng Zuo; Yunjin Chen; Deyu Meng; Lei Zhang · IEEE Transactions on Image Processing · 2017
The discriminative model learning for image denoising has been recently attracting considerable attentions due to its favorable denoising performance. In this paper, we take one step forward by investigating the construc...
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Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Chao Dong; Chen Change Loy; Kaiming He; Xiaoou Tang · IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence · 2015
We propose a deep learning method for single image super-resolution (SR). Our method directly learns an end-to-end mapping between the low/high-resolution images. The mapping is represented as a deep convolutional neural...
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Representation Learning: A Review and New Perspectives
Texto / recurso
Página del recurso disponible Texto / recurso OpenAlex
Yoshua Bengio; Aaron Courville; P. M. Durai Raj Vincent · IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence · 2013
The success of machine learning algorithms generally depends on data representation, and we hypothesize that this is because different representations can entangle and hide more or less the different explanatory factors ...
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The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric
Texto / recurso
Página del recurso disponible Texto / recurso OpenAlex
Richard Zhang; Phillip Isola; Alexei A. Efros; Eli Shechtman; Oliver Wang · OpenAlex · 2018
While it is nearly effortless for humans to quickly assess the perceptual similarity between two images, the underlying processes are thought to be quite complex. Despite this, the most widely used perceptual metrics tod...
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Speech recognition with deep recurrent neural networks
Artículo
Material complementario disponible Artículo OpenAlex
Alex Graves; Abdelrahman Mohamed; Geoffrey E. Hinton · OpenAlex · 2013
Recurrent neural networks (RNNs) are a powerful model for sequential data. End-to-end training methods such as Connectionist Temporal Classification make it possible to train RNNs for sequence labelling problems where th...
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A Comprehensive Survey on Graph Neural Networks
Artículo
Material complementario disponible Artículo OpenAlex
Zonghan Wu; Shirui Pan; Fengwen Chen; Guodong Long; Chengqi Zhang; Philip S. Yu · IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems · 2020
Deep learning has revolutionized many machine learning tasks in recent years, ranging from image classification and video processing to speech recognition and natural language understanding. The data in these tasks are t...
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Material complementario