提出一种适用于图像块匹配的的图像描述子(名字起的很好听,convolutionaldescriptor,卷积描述子)。图匹配是很多计算机视觉应用领域非常基础的问题。从最近深度学习在目标检测和分类任务取得的成功受到了启发。开发了一个模型,将原始的输入图像块映射成一个低为的特征矢量,那么两个低维特征越小,图像块就越相似,(largeotherwise)。作为一个距离测度,作者选用了L2范数,也就是们说的欧拉距离,这个距离测度很快并广泛用于评价大多数hand-crafteddescriptors,例如SIFT。的方法输出了艺术级的基于L2的描述子,这个描述子可以直接取代SIFT。此外采用batchn
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Siamese孪生网络-完整代码-基于Tensorflow实现,已跑通
2021-12-25 14:11:21 25KB 深度学习 图像匹配 图像处理
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主要介绍了使用keras实现孪生网络中的权值共享教程,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
2021-11-27 12:22:21 137KB keras 孪生网络 权值共享
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数字孪生网络(DTN)白皮书 目录 1. 前言 ............................................................................................................... 5 2. 数字孪生网络驱动力分析 ...................................................................... 5 2.1. 数字孪生网络需求驱动 .......................................................................................................... 5 2.2. 数字孪生网络技术驱动 .......................................................................................................... 7 3. 数字孪生网络架构及关键技术 ............................................................. 9 3.1. 数字孪生网络(DTN)架构 ............................................................................................... 9 3.1.1. 物理网络层 .......................................................................................................................... 10 3.1.2. 孪生网络层 .......................................................................................................................... 10 3.1.3. 网络应用层 .......................................................................................................................... 13 3.2. 数字孪生网络关键技术 ........................................................................................................ 13 3.2.1. 全景数据服务技术 ............................................................................................................ 13 3.2.2. 全生命周期建模技术 ........................................................................................................ 15 3.2.3. 全域孪生体管理技术 ........................................................................................................ 18 3.2.4. 全维网络透视技术 ............................................................................................................ 19 3.2.5. 全向接口协议技术 ............................................................................................................ 20 4. 数字孪生网络分级体系 ......................................................................... 22 4.1. 分级维度方法论 ...............................................
2021-10-09 09:03:21 2.1MB 数字孪生网络(DTN)白皮书
2021年数字孪生网络(DTN)白皮书(高清正式版)
2021-10-04 18:07:04 2.09MB 数字孪生网络
翻译的文章为应用于目标跟踪领域里的另一算法分支方向——孪生网络,希望大家多多交流、切磋!
2021-10-03 11:12:28 517KB 目标跟踪 孪生网络
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在NLP中孪生网络基本是用来计算句子间的语义相似度的。其结构如下在计算句子语义相似度的时候,都是以句子对的形式输入到网络中,孪生网络就是定义两个网络结构分别来表征句子对中的句子,然后通过曼哈顿距离,欧式距离,余弦相似度等来度量两个句子之间的空间相似度。孪生网络又可以分为孪生网络和伪孪生网络,这两者的定义:孪生网络:两个网络结构相同且共享参数,当两个句子来自统一领域且在结构上有很大的相似度时选择该模型;伪孪生网络:两个网络结构相同但不共享参数,或者两个网络结构不同,当两个句子结构上不同,或者来自不同的领域,或者时句子和图片之间的相似度计算时选择该模型;另外孪生网络的损失函数一般选择Contras
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DaSiamRPN训练好的模型,将此模型放到r './code'路径下。
2021-09-11 14:11:30 345.01MB 孪生网络 目标跟踪
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目标跟踪系列汇报ppt,包含目标跟踪研究现状,孪生网络用于目标跟踪的发展史,各孪生网络的介绍,着重介绍SiamRPN++论文。
2021-08-21 23:50:51 2.63MB 目标跟踪 孪生网络 SiamRPN++ ppt组会汇报
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之前的课程作业,找了很多网上的案例,很杂,而且都是基于TF1.0开发,琢磨几天TF2.0写了一个,给大家参考。构建Siamese网络(孪生网络)输入为两个MNIST图片,以及两者是否为相同数字的标签(0为相同数字,1为不同数字),输出为网络给出两者是否为同一数字的预测结果。
2021-08-16 12:33:19 132KB Siamese network 孪生网络 MNIST
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