DeepCluster download for Windows

This is the Windows app named DeepCluster whose latest release can be downloaded as deepclustersourcecode.tar.gz. It can be run online in the free hosting provider OnWorks for workstations.

 
 

Scarica ed esegui online gratuitamente questa app chiamata DeepCluster con OnWorks.

Segui queste istruzioni per eseguire questa app:

- 1. Scaricata questa applicazione sul tuo PC.

- 2. Entra nel nostro file manager https://www.onworks.net/myfiles.php?username=XXXXX con il nome utente che desideri.

- 3. Carica questa applicazione in tale file manager.

- 4. Avvia qualsiasi emulatore online OS OnWorks da questo sito Web, ma migliore emulatore online Windows.

- 5. Dal sistema operativo OnWorks Windows che hai appena avviato, vai al nostro file manager https://www.onworks.net/myfiles.php?username=XXXXX con il nome utente che desideri.

- 6. Scarica l'applicazione e installala.

- 7. Scarica Wine dai repository software delle tue distribuzioni Linux. Una volta installato, puoi quindi fare doppio clic sull'app per eseguirli con Wine. Puoi anche provare PlayOnLinux, un'interfaccia fantasiosa su Wine che ti aiuterà a installare programmi e giochi Windows popolari.

Wine è un modo per eseguire il software Windows su Linux, ma senza Windows richiesto. Wine è un livello di compatibilità Windows open source in grado di eseguire programmi Windows direttamente su qualsiasi desktop Linux. Essenzialmente, Wine sta cercando di re-implementare abbastanza Windows da zero in modo che possa eseguire tutte quelle applicazioni Windows senza effettivamente bisogno di Windows.

IMMAGINI:


Cluster profondo


DESCRIZIONE:

DeepCluster è un classico algoritmo di apprendimento delle rappresentazioni basato sul clustering auto-supervisionato che raggruppa iterativamente le feature delle immagini e utilizza le assegnazioni dei cluster come pseudo-etichette per addestrare la rete. A ogni ciclo, le feature prodotte dalla rete vengono raggruppate (ad esempio, k-means) e gli ID dei cluster diventano target di supervisione nell'epoca successiva, incoraggiando il modello a perfezionare la sua rappresentazione per separare meglio i gruppi semantici. Questo schema alternato di "cluster e training" aiuta il modello a scoprire gradualmente una struttura significativa senza etichette. DeepCluster è stato uno dei primi successi nell'apprendimento non supervisionato delle feature visive, dimostrando che la riformulazione basata sul clustering può competere con le baseline supervisionate per molte attività a valle. Il repository include codice per l'estrazione di feature, il clustering, i cicli di training e i benchmark di valutazione come le sonde lineari. Grazie alla sua semplicità e al design modulare, DeepCluster ha ispirato molti metodi successivi.



Caratteristiche

  • Apprendimento non supervisionato tramite clustering iterativo e supervisione pseudo-etichetta
  • Pipeline alternata: funzionalità del cluster → utilizzare gli ID del cluster per addestrare la rete
  • Supporto per k-means o altri algoritmi di clustering nello spazio delle caratteristiche
  • Script di formazione e valutazione per attività a valle (classificazione, rilevamento)
  • Codice modulare per scambiare architetture di rete o metodi di clustering
  • Riferimento di base per molti approcci auto-supervisionati successivi


Linguaggio di programmazione

Python


Categorie

il clustering

Questa applicazione può essere scaricata anche da https://sourceforge.net/projects/deepcluster.mirror/. È ospitata su OnWorks per poter essere eseguita online nel modo più semplice da uno dei nostri sistemi operativi gratuiti.



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