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阿里AI两项技术刷新行业纪录,为城市大脑,OR也为无人车?

本文来自AI新媒体量子位(QbitAI) 阿里AI又有什么新进展? 近日,在全球权威机器视觉算法排行榜KITTI刷新了排名,阿里巴巴人工智能研究机构iDST夺得行人检测单项冠军。 与此同时,在知名的行人再识别数据集Market1501中,他们也取得重大突破,首位命中率提升至96.17%,位居世界第一。 行人检测、行人再识别是交通管理、城市平安、无人驾驶等领域的两项核心基础技术。 行人检测要求机器能够从图像或者视频中判断是否有行人,行人在哪里;行人再识别则要求机器能够识别出特定人员的所有图像。 在景区商场人流预测、人群个性化分析、行人交通安全、无人驾驶、寻找丢失老人儿童等应用上,这两项技术可以发挥巨大的作用。 △阿里巴巴iDST副院长、IEEE Fellow华先胜 “这并非简单的人脸识别。”阿里巴巴iDST副院长、IEEE Fellow华先胜说,

基于典型相关分析的词向量

本文首发于雷锋网 前言 在NLP领域中,为了能表示人类的语言符号,一般会把这些符号转成一种数学向量形式以方便处理,我们把语言单词嵌入到向量空间中就叫词嵌入(word embedding)。 比如有比较流行的谷歌开源的 word2vec ,它能生成词向量,通过该词向量在一定程度上还可以用来度量词与词之间的相似性。word2vec采用的模型包含了连续词袋模型(CBOW)和Skip-Gram模型,并通过神经网络来训练。 但这篇文章不深入讲 word2vec 的内容,而是看看另外一种词向量生成方式——基于典型相关分析的词向量。 one-hot形式的词向量 说到词向量就必须先看词向量的形式,一般有两类,分别是 one-hot 形式和分布式形式。前面我们说过词向量就是用来表示人类语言的一种数学化的方式,最简单的向量方式即是one-hot形式。 它的处理方式简单粗暴,一般就是统计词库包含的所有V个词,然后将这V个词固定好顺序,然后每个词就可以用一个V维的稀疏向量来表示,向量中只有在该词出现的位置的元素才为1,其它元素全为0。比如下面这几个词,第一个元素为1的表示中国,第六个元素为1的表示美国,第五个...

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