陈知礼瞥见她气鼓鼓的模样,呵笑了声:“又在心里骂我不好好说话了?”
“?”
唐念惊恐地朝他看过去。
他怎么知道,不会是有读心术吧。
“谁让我在八卦阵买了房,只会阴阳怪气。”
“……”
你对自己的认知还挺清晰。
昨天下午唐念处在气头上,所以才训练模型骂他,但是算法跑完那会儿她已经睡着了,压根没看到内容,但总归不是什么好词。
车内安静了一会儿。
陈知礼说起此行正经事:“韩教授的团队遇到了技术难题,有些老中医的字迹潦草模糊辨认困难,无法转化成电子版,这次去解决技术问题。”
鉴于刚口出狂言,唐念现在乖的跟鹌鹑似的,没防备,顺着他的话就往下接:“可以用lstm-right啊,表现比普通神经网络隐马尔科夫模型好,特别是在这种连续手写识别上,准确率挺高的。”
目前工业界使用的手写识别一般有三类,卷积神经网络、循环神经网络和隐马尔可夫模型。lstm模型就是一种有记忆的循环神经网络,通过特殊的门控机制,来处理一系列文本或图像数据。
唐念说的lstm-right则是在lstm模型基础上做了进一步优化,简化参数,提高速度,错误率能降低到10%以下。
这篇论文的作者是陈知礼博士期间认识的一位美籍华裔,目前并未应用到工业界,只在小众学术圈传播学习,国内更是连资料都查不到。
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