也就是说,后续其他人可以在此基础上将其应用到Python之外的编程语言。
在用上这个数学运算库后,运算速率直线上升。
在GTX680满负荷的情况下,跑一次训练的时间只需要5秒钟。
而CPU50%负荷的情况下,跑一次训练需要1分钟。
这简直就是质的飞跃。
这让齐凡进行一次完整的万次训练只需将近14个小时,而原先则需要将近7天。
四天后,在经过完整的6轮迭代后。
第一稿具备自学习能力的目标检测和识别模型诞生了。
();() 齐凡将其命名为:XCNN_DT_1.0。
XCNN_DT_1.0支持使用者传入自定义的标注数据,支持二次训练,可用于各类特定的符号识别场景。
也就是说:这并非是专用于识别某一类符号的,而是可以用来识别各种符号。
不管是数字、标点,还是英文,甚至是某个大聪明自己发明的什么字符。
XCNN_DT_1.0都可以识别。
XCNN_DT_1.0可以识别它没见过的字符,其原理是它的自学习功能。
当然它的自学习功能也没神奇到什么都不用做,就能完全自主学习。
它还是需要有人告诉它每个符号的意义。
比如:这个符号是“0”
,那个符号是“1”
。
只要告诉XCNN_DT_1.0每个符号的意义,剩下的就是训练,在训练跑完之后。
它就能完成识别。
一句话:它可以识别它见过的所有符号。
当然,由于汉字比较复杂。
它目前对汉字的支持度还不高。
齐凡另外创建了第三个项目,项目名称就是:XCNN。
他在项目介绍中仔细阐述了XCNN的设计思路,以及优缺点。
并且开源了所有的代码。
为了给粉丝们一个交代,齐凡将XCNN描述为:自己在开发去除马赛克2.0版本时的神来之笔,是副产物。
其实,他之前声称开发去除马赛克2.0版本只是个借口,为的就是拿到英威达的完整底层库。
要让去除马赛克也能获得自学习能力,这是一个大工程,只能留待日后慢慢去开发了。
齐凡发布XCNN的当天,这项目就上了github的头版头条。
因为这是一场革命,一场机器视觉领域的革命。
在此之前。
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