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拯救渣畫質(zhì),馬賽克圖秒變高清,杜克大學提出AI新算法

來源:AI科技大本營      編輯:創(chuàng)澤      時間:2020/6/17      主題:其他   [加盟]

杜克大學的研究人員提出了一種 AI 算法,稱之為 PULSE(Photo Upsampling via Latent Space Exploration,通過潛在空間探索的照片上采樣)。 

該算法可以將模糊、無法識別的人臉圖像轉(zhuǎn)換成計算機生成的圖像,其細節(jié)比之前任何時候都更加精細、逼真。






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神經(jīng)形態(tài)結(jié)構(gòu)融合學習和記憶功能領域的研究主要集中在人工突觸的可塑性方面,同時神經(jīng)元膜的固有可塑性在神經(jīng)形態(tài)信息處理的實現(xiàn)中也很重要

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基于深度學習目標檢測模型優(yōu)缺點對比

深度學習模型:OverFeat、R-CNN、SPP-Net、Fast、R-CNN、Faster、R-CNN、R-FCN、Mask、R-CNN、YOLO、SSD、YOLOv2、416、DSOD300、R-SSD

傳統(tǒng)目標檢測算法對比

SIFT、PCA-SIFT、SURF 、ORB、 VJ 等目標檢測算法優(yōu)缺點對比及使用場合比較

基于深度學習和傳統(tǒng)算法的人體姿態(tài)估計,技術細節(jié)都講清楚了

人體姿態(tài)估計便是計算機視覺領域現(xiàn)有的熱點問題,其主要任務是讓機器自動地檢測場景中的人“在哪里”和理解人在“干什么”

讓大規(guī)模深度學習訓練線性加速、性能無損,基于BMUF的Adam優(yōu)化器并行化實踐

Adam 算法便以其卓越的性能風靡深度學習領域,該算法通常與同步隨機梯度技術相結(jié)合,采用數(shù)據(jù)并行的方式在多臺機器上執(zhí)行
 
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