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会议的主持人面带笑容,宣布孟繁岐隆重登场。
孟繁岐沉迷分成的计算,正在畅想美好的未来,完没有感觉到时间竟然过得如此之快。
连忙关掉谷歌的财报,缓步登台。
看着台下满满一教室的AI领域学者们,都翘首以盼,用十分期待的目光看着自己,孟繁岐发觉自己远没有想象的那么紧张。
“大家好,这个报告的主题主要是应用于图像领域的深度残差学习。我知道大家可能主要是为它在图像识别领域取得的成绩而来的。”
说到这里,孟繁岐顿了一秒,台下响起了会心的笑声。
“不过在这样的场合,我个人并不希望花费太多的时间在具体的细节上面,相关的论文和代码在最近一段时间会陆续地开源,对细节感兴趣的朋友可以自己去探索。”
与谷歌签下合同之后,孟繁岐手头的所有论文也就没有继续压在手里的必要了。
借着发布会和这次国际会议的热度,他准备直接部公之于众。
当然,这部分内容现在需要先经过谷歌的首肯和内部审阅才可以发布出去,以免它们可能导致谷歌的利益有损失。
不过由于这部分技术内容大都是图像算法领域的,目前还没有涉及到谷歌的关键利益。
若是等几周后,孟繁岐将对谷歌推荐和广告算法的一系列策略做出来之后,想要公布这部分技术,谷歌是万万不可能会答应的。
不涉及核心利益的情况下,谷歌在这些技术方面一向还是非常大方的,在经过杰夫和辛顿的审阅之后,孟繁岐已经准备先后把之前攒下的部分工作公布出去。
在大会开始之前,以Dreaet为首的部分论文已经可以在arxiv上直接阅读到。
刚才其他队伍在上面介绍自己做法的时候,其实也有很多人像孟繁岐看财报一样,在偷偷阅读Dreaet的论文。
“虽然赛事的主题是图像的识别分类,但如此多学者聚集在一起的机会确实不多,我希望同时把其他方面的一些内容一起在这里展示一下。”
视觉顶会有三个,分别是本次孟繁岐参加的国际计算机视觉大会,ICCV。
还有欧洲计算机视觉会议,ECCV,一个偏欧洲一点的会议。
这两个都是两年一办,所以一年也只有两次这样国际顶级的会议机会。
唯一一个每年都举办的,是CVPR,国际计算机视觉和模式识别大会。
但它的举办地点基本上都在美国,签证方面经常会有一些问题。
本次的机会比较难得,当然要多宣传一下自己的工作。
“基于Dreaet的残差思想,不仅在图像的识别分类上取得了巨大的突破,我同时也衍生出了它的一些变体,比如生成式网络,检测网络,还有分割网络。”
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