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TRANSFORMING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR VISUAL SEQUENCE LEARNING

机译:转换卷积神经网络进行视觉序列学习

摘要

A method, computer readable medium, and system are disclosed for visual sequence learning using neural networks. The method includes the steps of replacing a non-recurrent layer within a trained convolutional neural network model with a recurrent layer to produce a visual sequence learning neural network model and transforming feedforward weights for the non-recurrent layer into input-to-hidden weights of the recurrent layer to produce a transformed recurrent layer. The method also includes the steps of setting hidden-to-hidden weights of the recurrent layer to initial values and processing video image data by the visual sequence learning neural network model to generate classification or regression output data.
机译:公开了一种用于使用神经网络进行视觉序列学习的方法,计算机可读介质和系统。该方法包括以下步骤:用递归层替换经训练的卷积神经网络模型中的非递归层,以产生视觉序列学习神经网络模型,并将该非递归层的前馈权重转换为输入-隐藏权重。循环层以生成转换后的循环层。该方法还包括以下步骤:通过可视序列学习神经网络模型将循环层的隐藏权重设置为初始值,并处理视频图像数据,以生成分类或回归输出数据。

著录项

  • 公开/公告号US2018373985A1

    专利类型

  • 公开/公告日2018-12-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 NVIDIA CORPORATION;

    申请/专利号US201815880472

  • 发明设计人 XIAODONG YANG;PAVLO MOLCHANOV;JAN KAUTZ;

    申请日2018-01-25

  • 分类号G06N3/08;G06N3/04;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 12:07:56

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