逐漸離譜,這波地位穩(wěn)了!



自提出之日起,Transformer 模型已經(jīng)在 CV、NLP 等多個領(lǐng)域中「大展拳腳」,例如我之前寫過的馬賽克克星算法還原圖像、AI 打王者榮耀等算法,都是基于 Transformer 實現(xiàn)的。
Transformer為什么這么有實力?因為它在分類、檢測等任務(wù)上展現(xiàn)了極其強(qiáng)勁的性能。而且骨干網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)展也推動了下游任務(wù)的發(fā)展,Swin Transformer更是成了屠榜般的存在,在工業(yè)界具有廣闊的應(yīng)用前景。所以引起了人工智能研究生的強(qiáng)烈興趣。
但要想啃透CV Transformer 難度不小:一方面,Transformer本是應(yīng)用于NLP的論文,其中很多內(nèi)容都形成了共識,在論文中并不會去詳細(xì)介紹這些共識內(nèi)容,例如QKV是什么,embedding是什么等,對于其他方向的人看到這些就很難理解。
另一方面,近小半年,Transformer+CV的論文就已經(jīng)有40多篇。學(xué)術(shù)研究更新之快,與脫發(fā)速度成正比
那么這些Transformer+CV的論文要怎么學(xué)習(xí)才能又好又快地吃透呢?
無非三個步驟:泛讀、精讀、代碼復(fù)現(xiàn)。
這次我們請來了現(xiàn)處科研一線的——電子羊老師,推出【ViT】+【MAE】論文精講直播,為期2天,徹底夯實 CV Transformer 基礎(chǔ)。
直播嘉賓:

—— 直播內(nèi)容與安排 ——
1、4月22日20:00直播
1.論文研究背景、成果及意義
2.論文精讀
3.論文總結(jié)
4.學(xué)習(xí)路徑推薦


2、4月23日20:00直播
1.MAE簡介
2.PreTrain FineTune
3.為什么分類任務(wù)如此重要?
4.MAE的主要方法
5.MAE實驗結(jié)果

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