迈向人工智能—深度学习论文精读系列
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迈向人工智能—深度学习论文精读系列
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志向*大的樱桃8
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迈向人工智能—深度学习论文精读系列 - 文件信息
- 包含文件:1 初学者如何高效阅读论文_.mp4
- 2 AlexNet横空出世_.mp4
- 3 VGG_.mp4
- 4 残差学习:ResNet_.mp4
- 5 Transformer一作如何改进自注意力.mp4
- 6 EfficientViT-可在边缘计算设备上高效运行的ViT.mp4
- 7 【综述】视觉Transformer-SOTA与挑战 .mp4
- 8 图像分割开创性工作:FCN.mp4
- 9 生物医学图像分割:U-Net.mp4
- 10 改进的U-Net-U-NetV2.mp4
- 11 改进的U-Net-U-Net++ .mp4
- 12 目标检测开创性工作-R-CNN.mp4
- 13 R-CNN的升级版-Fast R-CNN_ .mp4
- 14 OPPO出品_用于显著目标检测-PSUNet_.mp4
- 15 RetinaNet.mp4
- 16 网络优化器类型及优缺点.mp4
- 17 【综述】深度学习VS传统CV .mp4
- 18 ViT真的超越CNN了?.mp4
- 19 AnchorNet-减小图像空间 冗余度_加速图像分类推理.mp4
- 20 ImageNet数据集.mp4
- 21 GC-CLIP:改进CLIP zero-shot分类性能.mp4
- 22 SAM(Segment Anything Model).mp4
- 23 改进SAM-EfficientSAM.mp4
- 24 BLIP2-高效进行VLP.mp4
- 25 机器人中的GPT-4V(ision).mp4
- 26 能在iPhone12上运行的SAM-RepViTSAM.mp4
- 27 医疗设备上的大语言模型-SM70.mp4
- 28 大语言模型在电力系统中的应用.mp4
- 29 Segment and Track Anything_.mp4
- 30 MAE-以自监督范式训练ViT_.mp4