
基于Vision-LSTM(ViL)的图像分类任务实战演练
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简介:
本项目通过结合视觉信息处理与循环神经网络,探索了基于Vision-LSTM架构在图像分类中的应用效果,并进行了实战测试。
Vision-LSTM(ViL)架构的核心是xLSTM块。每个xLSTM块包含一个输入门、一个遗忘门、一个输出门以及一个内部记忆单元。与传统的LSTM相比,xLSTM引入了指数门控机制,从而能够更好地处理长序列数据。此外,xLSTM采用了可并行化的矩阵内存结构,提升了模型的计算效率。
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