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DenseNet/Evidência
Registro de evidência do método

DenseNet

DenseNet (Densely Connected Convolutional Network), introduced by Huang, Liu, van der Maaten, and Weinberger at CVPR 2017 (Best Paper Award), connects every layer to every subsequent layer within a dense block so that each layer receives the concatenated feature maps of all preceding layers — maximising feature reuse, strengthening gradient flow, and achieving competitive accuracy with substantially fewer parameters than comparable architectures such as ResNet.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origem

Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.

Densely Connected Convolutional Network (DenseNet)
Registro de método taxonômico · ml-model / deep-learning
  • Huang, G., Liu, Z., van der Maaten, L., & Weinberger, K. Q. (2017). Densely Connected Convolutional Networks. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 4700–4708. · DOI 10.1109/CVPR.2017.243
  • Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. · ISBN 978-0-262-03561-3
Abrir método completo

Alegações curadas

Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.

Ainda não há alegações curadas

Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.

Métodos relacionados

Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.

Same method familyEfficientNetmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyResNetmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Status da evidência

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fontes

2 citações registradas, copiadas do registro de origem do método.

Ações

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