重生之AI教父

《重生之AI教父》

第87章 希望斯坦福自觉一点

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只是承诺要等到6-12个月后会公布。

虽然众人大概都已经猜到,但听孟繁岐亲口说出,众人至少确定了一件事,那就是白度现在领先世界一大截的实时检测算法,是采用了DreamNet的。

“当然了,视觉类的任务还有非常多,除了我已经做过的生成,检测,分割,识别之外,还有姿态估计,深度估计,超分辨率等等等等。种类繁多,不一而足。”

“我的DreamNet论文已经公布,代码也已经开源,还有很多的方向需要大家一起去探索。”

孟繁岐吃了体量最大的几个赛道的蛋糕,自然也得留点汤给其他人。

“如果这个恒等是理想的,那我们很容易将权重设置为很小的值。残差的形式很好地解决了一直以来都比较麻烦的梯度问题,可以看到,它使得上百层的网络可以持续地取得更好的性能。”

“在本次竞赛的识别分类上取得的成绩,只是残差思想最基础的体现,实际上,它是更好的特征提取器,可以更好地提取图像的特征以应用到各种图像任务中去。”

“不仅是本次竞赛的检测赛道,前两天白度的技术发布会上,想必大家也看到了明显的性能提升。”

说到这里,孟繁岐顿了一下,因为台下已经控制不住地开始议论纷纷。

虽然白度宣布了实时检测办法主要由孟繁岐这个特约研究员贡献,但对于具体的算法细节守口如瓶,什么也没有提。

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第87章 希望斯坦福自觉一点 (第1/3页)

“因此,我认为更深的网络没有取得更好的结果是一个优化问题,而不是一个模型设计问题,又或者是模型能力问题。模型本身是有更大的潜力的,只是优化的方式需要改变。”

“而这就是深度残差的意义所在。”

“对于我们需要学习的任意一个映射H(x),我期待网络去学习一个F(x)+ x = H(x)中的F(x),而不是直接学习H(x)本身。”

“这个操作可以简单的通过增加一个加法实现,而距离H(x)差值为x本身的F(x),我们称之为关于恒等的残差映射。”

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