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36 resultados encontrados.

Tipos de recurso: Libro electrónico Artículo Revista Tesis Capítulo
Búsqueda académica
Generative adversarial networks
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Ian Goodfellow; Jean Pouget-Abadie; Mehdi Mirza; Bing Xu; David Warde-Farley; Sherjil Ozair; Aaron Courville; Yoshua Bengio · Communications of the ACM · 2020
Generative adversarial networks are a kind of artificial intelligence algorithm designed to solve the generative modeling problem. The goal of a generative model is to study a collection of training examples and learn 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
ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Jyh‐Shing Roger Jang · IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics · 1993
The architecture and learning procedure underlying ANFIS (adaptive-network-based fuzzy inference system) is presented, which is a fuzzy inference system implemented in the framework of adaptive networks. By using a hybri...
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Bidirectional recurrent neural networks
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Mike Schuster; Kuldip K. Paliwal · IEEE Transactions on Signal Processing · 1997
In the first part of this paper, a regular recurrent neural network (RNN) is extended to a bidirectional recurrent neural network (BRNN). The BRNN can be trained without the limitation of using input information just up ...
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Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Evan Shelhamer; Jonathan Long; Trevor Darrell · IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence · 2016
Convolutional networks are powerful visual models that yield hierarchies of features. We show that convolutional networks by themselves, trained end-to-end, pixels-to-pixels, improve on the previous best result in semant...
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Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Ramprasaath R. Selvaraju; Michael Cogswell; Abhishek Das; Ramakrishna Vedantam; Devi Parikh; Dhruv Batra · OpenAlex · 2017
We propose a technique for producing `visual explanations' for decisions from a large class of Convolutional Neural Network (CNN)-based models, making them more transparent. Our approach - Gradient-weighted Class Activat...
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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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ImageNet classification with deep convolutional neural networks
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Alex Krizhevsky; Ilya Sutskever; Geoffrey E. Hinton · Communications of the ACM · 2017
We trained a large, deep convolutional neural network to classify the 1.2 million high-resolution images in the ImageNet LSVRC-2010 contest into the 1000 different classes. On the test data, we achieved top-1 and top-5 e...
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Modularity and community structure in networks
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
M. E. J. Newman · Proceedings of the National Academy of Sciences · 2006
Many networks of interest in the sciences, including social networks, computer networks, and metabolic and regulatory networks, are found to divide naturally into communities or modules. The problem of detecting and char...
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Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Christian Ledig; Lucas Theis; Ferenc Huszár; José Caballero; Andrew Cunningham; Alejandro Acosta; Andrew P. Aitken; Alykhan Tejani · OpenAlex · 2017
Despite the breakthroughs in accuracy and speed of single image super-resolution using faster and deeper convolutional neural networks, one central problem remains largely unsolved: how do we recover the finer texture de...
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Spatial Pyramid Pooling in Deep Convolutional Networks for Visual Recognition
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Kaiming He; Xiangyu Zhang; Shaoqing Ren; Jian Sun · IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence · 2015
Existing deep convolutional neural networks (CNNs) require a fixed-size (e.g., 224 × 224) input image. This requirement is "artificial" and may reduce the recognition accuracy for the images or sub-images of an arbitrar...
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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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Material complementario
The Graph Neural Network Model
Artículo
Material complementario disponible Artículo OpenAlex
Franco Scarselli; M. Gori; Ah Chung Tsoi; Markus Hagenbuchner; Gabriele Monfardini · IEEE Transactions on Neural Networks · 2008
Many underlying relationships among data in several areas of science and engineering, e.g., computer vision, molecular chemistry, molecular biology, pattern recognition, and data mining, can be represented in terms of gr...
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Complex network measures of brain connectivity: Uses and interpretations
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Mikail Rubinov; Olaf Sporns · NeuroImage · 2009
Materias / palabras clave: Toolbox; Computer science; Centrality; Functional connectivity; Complex network; Network analysis; Resilience (materials science); Artificial intelligence; Neuroscience; Machine learning; Psychology; Combinatorics
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Multilayer feedforward networks are universal approximators
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
HornikK.; StinchcombeM.; WhiteH · Neural Networks · 1989
Materias / palabras clave: Computer science; Feed forward; Feedforward neural network; Artificial intelligence; Artificial neural network; Control theory (sociology); Control engineering; Control (management); Engineering
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Artificial intelligence: a modern approach
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Dr. Anil Kumar; Sivasubramanian Balasubramanian; Dr. Haewon Byeon; Prof. Ganesh Vasudeo Manerkar · Choice Reviews Online · 1995
The long-anticipated revision of this #1 selling book offers the most comprehensive, state of the art introduction to the theory and practice of artificial intelligence for modern applications. Intelligent Agents. Solvin...
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Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Shaoqing Ren; Kaiming He; Ross Girshick; Jian Sun · IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence · 2016
State-of-the-art object detection networks depend on region proposal algorithms to hypothesize object locations. Advances like SPPnet [1] and Fast R-CNN [2] have reduced the running time of these detection networks, expo...
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Squeeze-and-Excitation Networks
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Jie Hu; Li Shen; Samuel Albanie; Gang Sun; Enhua Wu · IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence · 2019
The central building block of convolutional neural networks (CNNs) is the convolution operator, which enables networks to construct informative features by fusing both spatial and channel-wise information within local re...
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A model of saliency-based visual attention for rapid scene analysis
Artículo
Material complementario disponible Artículo OpenAlex
Laurent Itti; Christof Koch; Ernst Niebur · IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence · 1998
A visual attention system, inspired by the behavior and the neuronal architecture of the early primate visual system, is presented. Multiscale image features are combined into a single topographical saliency map. A dynam...
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A survey on Image Data Augmentation for Deep Learning
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
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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An Information-Maximization Approach to Blind Separation and Blind Deconvolution
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Anthony J. Bell; Terrence J. Sejnowski · Neural Computation · 1995
We derive a new self-organizing learning algorithm that maximizes the information transferred in a network of nonlinear units. The algorithm does not assume any knowledge of the input distributions, and is defined here f...
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Authoritative sources in a hyperlinked environment
Artículo
Material complementario disponible Artículo OpenAlex
Jon Kleinberg · Journal of the ACM · 1999
The network structure of a hyperlinked environment can be a rich source of information about the content of the environment, provided we have effective means for understanding it. We develop a set of algorithmic tools fo...
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Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition
Artículo
Página del recurso disponible Artículo OpenAlex
Yann LeCun; Bernhard E. Boser; J. S. Denker; D. Henderson; Richard Howard; W. Hubbard; L. D. Jackel · Neural Computation · 1989
The ability of learning networks to generalize can be greatly enhanced by providing constraints from the task domain. This paper demonstrates how such constraints can be integrated into a backpropagation network through ...
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DeepLab: Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets, Atrous Convolution, and Fully Connected CRFs
Artículo
Material complementario disponible Artículo OpenAlex
Liang-Chieh Chen; George Papandreou; Iasonas Kokkinos; Kevin Murphy; Alan Yuille · IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence · 2017
In this work we address the task of semantic image segmentation with Deep Learning and make three main contributions that are experimentally shown to have substantial practical merit. First, we highlight convolution with...
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