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DL参考资源(二)

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DL参考资源

教程(续)

https://mp.weixin.qq.com/s/9xVMh2Zf9fP0_vXRoTe7ng

详解前馈、卷积和循环神经网络技术

https://www.zhihu.com/question/339287819

求问:调参是否能对深度学习模型的性能有极大提升?

https://mp.weixin.qq.com/s/GYno7htF_-Hw4UN_Nc2etg

直观梳理深度学习关键概念:优化算法、调参基本思路、正则化方式等

https://mp.weixin.qq.com/s/l3AgM6U7EEq3fZrhY_8Zug

机器学习老中医:利用学习曲线诊断模型的偏差和方差

https://mp.weixin.qq.com/s/n-vnekQfns6_a6f7InhMpA

最优解的平坦度与鲁棒性,我们该如何度量模型的泛化能力

https://mp.weixin.qq.com/s/J75ZdrNCSwBO1y9o84THQg

综述论文:机器学习中的模型评价、模型选择与算法选择

https://mp.weixin.qq.com/s/6Oo2w-AZEf09I_QNRV154w

计算机视觉的修炼秘笈

https://mp.weixin.qq.com/s/Q4pnGyOYqT8pE5X0S0Yg6A

你可能不知道的7个深度学习实用技巧

https://mp.weixin.qq.com/s/XD0eyKiBgsqmcucIsW20uw

了解学习率及其如何提高深度学习的性能

https://mp.weixin.qq.com/s/wJh1-9uhXX3u4CO8hdOHCg

专访MIT教授Tomaso Poggio:表达、优化与泛化——数学视角里的深度学习

https://mp.weixin.qq.com/s/_afSKRdag06VmGjM7VibBQ

计算机视觉必读:目标跟踪、网络压缩、图像分类、人脸识别等

https://mp.weixin.qq.com/s/sK4kZ8Sto8_t1F0XSg4jvg

计算机视觉领域最全汇总

https://mp.weixin.qq.com/s/47S-iGFzZtXcSIgIC4w0FA

从入门到高阶,读懂机器学习需要哪些数学知识

https://mp.weixin.qq.com/s/qpqqeSaRwQyBJlo3P25q6g

如何从零开始构建深度学习项目?这里有一份详细的教程

https://mp.weixin.qq.com/s/AEyr7FNeIHprprs9k7HE9w

这些神经网络调参细节,你都了解了吗

https://mp.weixin.qq.com/s/S6_HzgyTnoNvc8vp4_C1kw

利用Matlab实现深度学习

https://mp.weixin.qq.com/s/miKs4tWu8Hh1yHvx-XZFwg

构建深度神经网络,我有20条“不成熟”的小建议

https://mp.weixin.qq.com/s/UBhiAn449f6EUkNYcr7aVA

普林斯顿ICML2018教程:深度学习理论理解的探索

https://mp.weixin.qq.com/s/bcVRsXlPe0V61xYQHc5Kkg

如何搞明白深度学习的算法、理论与计算系统?这一份CMU邢波教授286页全面为你阐述

https://mp.weixin.qq.com/s/GVPCjPZPvrGRwpZoAOUzTA

十种确保搞砸人工智能项目的方法,文因互联CEO鲍捷

https://mp.weixin.qq.com/s/yMq-m2uGS705Jyxm_oVUng

称霸Kaggle的十大深度学习技巧

https://mp.weixin.qq.com/s/d85UM4BjiARk42WUj4Xo4w

16篇论文、70多页PPT帮你优化深度学习模型

https://mp.weixin.qq.com/s/2qvLk4gqSrI2dslD4d9V5g

超详细深度学习debug指南,国外小哥手把手教你如何调试模型

https://mp.weixin.qq.com/s/87QkA36gXuEJeORVkR_ndQ

CMU Russ教授《如何融合领域知识到深度学习中》

https://mp.weixin.qq.com/s/gLRKHedbVX_K2XJW2eNuhQ

如何增加深度学习模型的泛化能力

https://mp.weixin.qq.com/s/eyl0NMa1p_RmQIwnweuBgw

10张图盘点计算机视觉、语音和文本理解里程碑

https://mp.weixin.qq.com/s/h9e3QMSmsrE4NUXExwNsGg

一文看尽深度学习这半年

http://mp.weixin.qq.com/s/Ybq6hSTPpyYQSNGJg1tgeQ

AI距离匹敌人类大脑还有多远?人工神经网络和生物神经网络最详细对比

https://github.com/grananqvist/Awesome-Quant-Machine-Learning-Trading

量化交易算法参考资料

https://mp.weixin.qq.com/s/jUD6UVw-6e9HEmBvnu8v-Q

牛津大学/DeepMind:论深度学习中的统计思维,附49页ppt

http://mp.weixin.qq.com/s/0CD4-dUqGq5O1wrUrSu6Ww

MIT最新算法,双向传播比BP快25倍

https://mp.weixin.qq.com/s/FLrnRF8UQg6vLn-sndSpiw

代替支持向量机,南大周志华组提出多类最优边界分配机mcODM

https://mp.weixin.qq.com/s/xbimfckVD0Ol0T1n0-_ktA

从浅层模型到深度模型:概览机器学习优化算法

https://mp.weixin.qq.com/s/09uzm9LJxJwLL-bEoayJbg

深度学习中的常见分布

https://wenku.baidu.com/view/98590eedaeaad1f346933f88.html

小波神经网络简介

https://mp.weixin.qq.com/s/mAkC6TDwLJ3hj2wSGiFdFg

深度神经网络训练的必知技巧

https://mp.weixin.qq.com/s/qz6Xn7dpp1s96pKyWcUbjg

从变分边界到进化策略,一文读懂机器学习变换技巧

https://mp.weixin.qq.com/s/ye4QvDfKPGyX0eK3Mti1Kw

从反向传播到迁移学习,盘点人工智能从业者必备的10个深度学习方法

https://mp.weixin.qq.com/s/2gBoVr_072DLJ_MMHPHNLQ

这8种神经网络结构,你掌握了几个?

https://mp.weixin.qq.com/s/SeNIQQL_MqjFG4ek_wJoIg

必须了解的8种神经网络架构

https://zhuanlan.zhihu.com/p/152362317

22张深度学习精炼图笔记总结

李开复的这篇文章不可不读:

https://mp.weixin.qq.com/s/OLIO4UIZUuzjX5oQbn3Tug

拥抱人工智能的中国:现状和展望(上)

https://mp.weixin.qq.com/s/KbKlgRAfjP_39WdXh7gOLg

拥抱人工智能的中国:现状和展望(下)

https://mp.weixin.qq.com/s/hoo34-eMcYV7hV6LFbJqcg

10分钟带你读完人工智能的三生三世

https://mp.weixin.qq.com/s/yAC6VTOl3jAxjUT0QbTVrw

为什么要在边缘设备部署机器学习?

https://mp.weixin.qq.com/s/YnOFJIf-l6CxSWdxIJn1FA

与一年一届的CVPR相比,两年一届的ICCV、ECCV有什么不同?

http://mp.weixin.qq.com/s/oBy_Xl7FSBUd46H9E8yUbA

AI博士五星指南:入行自评,选大公司还是初创企业

深度学习大讲堂

https://zhuanlan.zhihu.com/p/36520673

让机器“观色”:真实世界的表情识别

https://mp.weixin.qq.com/s/d4N-Xz0NImb5khLup5DmpQ

让机器“察言作画”:从语言到视觉

https://mp.weixin.qq.com/s/zBNJzajap4Lwb5o_W2A-jw

让机器“析毫剖厘”:图像理解与编辑

https://mp.weixin.qq.com/s/_WOzunt9_I-tDZ1NaCguyA

让机器“答问如流”:从视觉到语言

https://mp.weixin.qq.com/s/rKHA2H4msHSInVn7A-fqHg

让机器“看山是山”:脑启发的视觉计算

https://mp.weixin.qq.com/s/MHaweyu4zegUrrgu6gm_LQ

让机器“删繁就简”:深度神经网络加速与压缩

https://mp.weixin.qq.com/s/_HxhOp1E7cRD03RXqx97Vg

让机器“提纲挈领”:视觉系统的紧凑性初探

https://mp.weixin.qq.com/s/C1PydJQJjZtf0mHIIDcFvg

让机器“解疑释惑”:视觉世界中的结构化理解

https://mp.weixin.qq.com/s/SB5ZSD_YGPvC6hPTZXiB4A

让机器“一叶知秋”:弱监督视觉语义分割

AI与UI

https://mp.weixin.qq.com/s/bGbslnuG80S6gPwD4FHuMg

深度学习助力前端开发:自动生成GUI图代码

https://mp.weixin.qq.com/s/PhgIy4UaBLh_pOO8OH2c4g

复杂GUI也能搞定!西安交通大学提出前端设计图自动转代码新方法

https://mp.weixin.qq.com/s/4b4TPkIRPJ3VBkCOA6kbxw

前端慌不慌?用深度学习自动生成HTML代码

https://mp.weixin.qq.com/s/tjnpIYJGmrTLGUsdtBI2Vw

AI设计师“鹿班”核心技术公开:如何1秒设计8000张海报?

https://mp.weixin.qq.com/s/lEaq8NylJG4bUY2YupZh0g

5秒钟内将手绘网站线框图转换为可用的HTML网站

https://mp.weixin.qq.com/s/FuHDkcCDib5oc_XPDNnytQ

阿里AI设计师一秒出图,小撒连连惊呼,真相是…

https://mp.weixin.qq.com/s/empXVsgqe6OljVa1Hduigw

前端开发者的福音:根据UI设计图自动生成GUI骨架代码

https://mp.weixin.qq.com/s/_IOdMk8CJbZkeYO9CDDgZQ

AI设计师“鲁班”进化史:每秒制作8000张双11海报,没有一张雷同!

https://mp.weixin.qq.com/s/UGx3FI9GsHuUreNb8yByAA

手绘稿如何1秒变身数据大屏?深度学习让人人成为可视化专家

https://mp.weixin.qq.com/s/rbdke7cKAkXbxvSyFMXX4g

独家下载!阿里如何用AI写代码?

https://mp.weixin.qq.com/s/tTx5kbr4tPEdme3R410uEA

layoutGAN是如何实现自动排版的

https://mp.weixin.qq.com/s/0BeqQ6-ZZM-T38sJJWeX1Q

图像配准的前世今生:从人工设计特征到深度学习

https://zhuanlan.zhihu.com/p/80985475

图像配准综述

https://zhuanlan.zhihu.com/p/90593936

fluid(流)方法图像配准简介

https://mp.weixin.qq.com/s/bYr1BAlAn2vp9jUAPhgXDA

用MNIST数据集进行基于深度学习的可变形图像配准的验证实验

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0ODcxODk5OA==&mid=2247508603&idx=2&sn=cfb091884ccc7a0ea03af38b1a629823

巧解图像处理经典难题之图像配准

https://mp.weixin.qq.com/s/4F-goAdut2qrb4m5fRVN2g

基于深度学习的2D和3D仿射变换配准

https://mp.weixin.qq.com/s/gsHu7vNs9cm1tH2nz9mmMg

推荐一个不错的边缘检测网络:HED

https://mp.weixin.qq.com/s/gEYzS6iiktUJM_EW4s_CEA

在OpenCV中基于深度学习的边缘检测

https://mp.weixin.qq.com/s/7zFcWAmtpW2S_PVYru_lxg

眼见未必为实–漫谈图像隐写术

https://mp.weixin.qq.com/s/HlqzSdhj3Q3nX4Zl63PM0A

商汤科技23篇论文横扫CVPR

https://mp.weixin.qq.com/s/jdM0w4hRgkWmul9Bcp2oCw

揭秘CVPR2017 WebVision图片分类竞赛冠军背后的技术

https://mp.weixin.qq.com/s/SN1Fc48sa4NZzm_K16kUnw

通过空间上下文特征进行阴影检测

https://mp.weixin.qq.com/s/fTFyH5jaLEWWPka_XP9EaQ

视觉识别新范式:开放世界下的大规模长尾识别

https://mp.weixin.qq.com/s/k4KyBOoxfAdvHQXxz2GSmA

长尾识别中的Tricks汇总

https://mp.weixin.qq.com/s/sOeBUZi5-7fGkqcd1MPmiQ

李飞飞团队新作-有限标签的场景图预测

https://zhuanlan.zhihu.com/p/55286828

当低级视觉任务遇上高级视觉任务

https://zhuanlan.zhihu.com/p/37404280

图像处理:从bilateral filter到HDRnet

https://zhuanlan.zhihu.com/p/112114806

基于深度学习的特征提取和匹配方法介绍

https://zhuanlan.zhihu.com/p/78051407

基于深度学习的图像边缘和轮廓提取方法介绍

https://mp.weixin.qq.com/s/ifNZksDtAOVKomH9b4TL-w

更好也更快!最先进的图像去模糊算法DeblurGAN-v2

https://zhuanlan.zhihu.com/p/78872781

基于深度学习的着色方法介绍

https://zhuanlan.zhihu.com/p/80943002

轮廓检测综述:An Overview of Contour Detection Approaches

https://mp.weixin.qq.com/s/cD4WnafcX9cam-rLXuNDcg

首个镜子分割网络问世,大连理工、鹏城实验室、香港城大出品

https://zhuanlan.zhihu.com/p/76960575

深度学习在图像处理的应用一览

https://mp.weixin.qq.com/s/1ZnacYeqkd_y_HoK8XIWWQ

旷视成都研究院负责人刘帅成:图像对齐及其应用

https://mp.weixin.qq.com/s/FQ8uqDxXemJVLGmktGuZCQ

真实场景中的玻璃检测,有趣的应用

https://zhuanlan.zhihu.com/p/89205060

图像分类中常用的tricks

https://mp.weixin.qq.com/s/xN8Ks8qrCxM3AjUd8Cabmg

如何让拍摄的照片适配不同分辨率的设备?


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