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標簽 > 遷移學習
深度學習中在計算機視覺任務和自然語言處理任務中將預訓練的模型作為新模型的起點是一種常用的方法,通常這些預訓練的模型在開發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡的時候已經(jīng)消耗了巨大的時間資源和計算資源,遷移學習可以將已習得的強大技能遷移到相關的的問題上。
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因為我們使用的是底層的構建塊,我們可以輕松改變模型的某個單一部件(例如,將F.relu變?yōu)镕.sigmoid)。這樣做可以得到一個全新的模型架構,它可能...
定義 1:(遷移學習)。給定一個基于數(shù)據(jù) Dt 的學習任務 Tt,我們可以從 Ds 中獲取對任務 Ts 有用的知識。遷移學習旨在通過發(fā)現(xiàn)并轉(zhuǎn)換 Ds 和...
運用遷移學習,CNN特征,語句特征應用已有模型2. 最終的輸出模型是LSTM,訓練過程的參數(shù)設定:梯度上限(gradient clipping), 學習...
如何使用TensorFlow Hub文本模塊構建一個模型,以根據(jù)相關描述預測電影類型
您所選擇的預訓練文本嵌入是您模型中的一個超參數(shù),所以最好用不同的文本嵌入進行試驗,看看哪個的準確性最高。先從用與您的文本最接近的文本訓練過的模型開始。由...
2018-09-07 標簽:數(shù)據(jù)集TensorFlow遷移學習 3432 0
如果我們想使用多任務學習,但只有一個任務,該怎么辦呢?一篇名為 “Pseudo-task Augmentation: From Deep Multita...
一個two-stage框架,允許用戶直接操作自然場景的高級屬性
為了克服這一點,我們提出了一種結合神經(jīng)圖像生成和風格遷移的方法。首先,我們設計了一個條件圖像合成模型,它能夠在目標場景中生成具有輸入圖像類似語義內(nèi)容的“...
除了能夠更快地進行訓練之外,遷移學習也是特別有趣的,僅在最后一層進行訓練,讓我們可以僅僅使用較少的標記數(shù)據(jù),而對整個模型進行端對端訓練則需要龐大的數(shù)據(jù)集...
2018-08-22 標簽:數(shù)據(jù)集NLP遷移學習 5859 0
只用了100個案例,他們就達到了和用2萬個案例訓練出的模型同樣的錯誤率水平。除此之外,他們還提供了對模型進行預訓練的代碼,因為維基百科有多種語言,這使得...
算法的基本思想是 從源 Domain 數(shù)據(jù)中篩選有效數(shù)據(jù),過濾掉與目標 Domain 不match的數(shù)據(jù),通過 Boosting方法建立一種權重調(diào)整機制...
2018-08-05 標簽:數(shù)據(jù)算法遷移學習 6567 0
今晨,第31屆CVPR在美國鹽湖城正式召開。斯坦福和伯克利合作的Taskonomy: Disentangling Task Transfer Learn...
無監(jiān)督訓練加微小調(diào)整,只用一個模型即可解決多種NLP
基于一個可伸縮的、任務無關的系統(tǒng),OpenAI在一組包含不同的語言任務中獲得了最優(yōu)的實驗結果,方法是兩種現(xiàn)有理念的結合:遷移學習和無監(jiān)督的預訓練。
人工智能競爭,從算法模型的研發(fā)競爭,轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)質(zhì)量的競爭,這些成功的模型和算法主要是由監(jiān)督學習推動的,而監(jiān)督學習對數(shù)據(jù)極度饑渴,需要海量數(shù)據(jù)(大數(shù)據(jù)...
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