تصاویر متا چند کاناله برای تسریع بینایی ماشین - نانوتکنولوژی طبیعت

فراتصویر چند کاناله برای تسریع بینایی ماشین - نانوتکنولوژی طبیعت

گره منبع: 3047975
  • Simonyan, K. & Zisserman, A. شبکه های پیچیده بسیار عمیق برای تشخیص تصویر در مقیاس بزرگ. که در سومین کنفرانس بین المللی بازنمایی های یادگیری 1-14 (ICLR، 2015).

  • وانگ، جی و همکاران. تقسیم‌بندی تصویر پزشکی تعاملی با استفاده از یادگیری عمیق با تنظیم دقیق تصویر. IEEE Trans. پزشکی تصویربرداری 37، 1562-1573 (2018).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • Furui, S., Deng, L., Gales, M., Ney, H. & Tokuda, K. فن آوری های اساسی در تشخیص گفتار مدرن. IEEE سیگنال فرآیند Mag. 29، 16-17 (2012).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • Sak, H., Senior, A., Rao, K. & Beaufays, F. مدلهای آکوستیک شبکه عصبی بازگشتی سریع و دقیق برای تشخیص گفتار. که در Proc. کنفرانس سالانه انجمن بین المللی ارتباطات گفتار، INTERSPEECH 1468-1472 (ISCA، 2015).

  • He, K., Zhang, X., Ren, S. & Sun, J. یادگیری باقیمانده عمیق برای تشخیص تصویر. که در Proc. کنفرانس IEEE Computer Society در مورد دید کامپیوتری و تشخیص الگو 770-778 (IEEE ، 2016).

  • Lecun، Y.، Bengio، Y. & Hinton، G. یادگیری عمیق. طبیعت 521، 436-444 (2015).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • منل، ال و همکاران. بینایی ماشین فوق سریع با حسگرهای تصویر شبکه عصبی مواد دوبعدی. طبیعت 579، 62-66 (2020).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • لیو، ال و همکاران سیستم‌های محاسباتی برای رانندگی خودکار: وضعیت هنر و چالش‌ها IEEE Internet Things J. 8، 6469-6486 (2021).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • شی، دبلیو و همکاران LOEN: شبکه عصبی نوری بدون عدسی بینایی ماشین را تقویت می کند. علم نور Appl. 11، 121 (2022).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Hamerly، R.، Bernstein، L.، Sludds، A.، Soljačić، M. & Englund، D. شبکه های عصبی نوری در مقیاس بزرگ بر اساس ضرب فوتوالکتریک. فیزیک کشیش X 9، 021032 (2019).

    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Wetzstein، G. و همکاران. استنتاج در هوش مصنوعی با اپتیک عمیق و فوتونیک طبیعت 588، 39-47 (2020).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • شاستری، بی جی و همکاران. فوتونیک برای هوش مصنوعی و محاسبات نورومورفیک نات فوتون. 15، 102-114 (2021).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Xue, W. & Miller, O. D. تشخیص لبه نوری High-NA از طریق فیلم های چند لایه بهینه شده. J. اپتیک 23، 125004 (2021).

  • وانگ، تی و همکاران. یک شبکه عصبی نوری با استفاده از کمتر از 1 فوتون در هر ضرب. نات کمون 13، 123 (2022).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • وانگ، تی و همکاران. سنجش تصویر با شبکه های عصبی نوری غیرخطی چند لایه نات فوتون. 17، 8-17 (2023).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • Badloe, T., Lee, S. & Rho, J. محاسبات با سرعت نور: فرامواد برای محاسبات تمام نوری و شبکه های عصبی. Adv. فوتون. 4، 064002 (2022).

  • واندرلوگت، آ. پردازش سیگنال نوری (Wiley، 1993)

  • Chang, J., Sitzmann, V., Dun, X., Heidrich, W. & Wetzstein, G. شبکه های عصبی کانولوشنال نوری-الکترونیک هیبریدی با اپتیک پراش بهینه برای طبقه بندی تصویر. علم هرزه. 8، 12324 (2018).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • Colburn, S., Chu, Y., Shilzerman, E. & Majumdar, A. Optical frontend برای یک شبکه عصبی کانولوشن. Appl. انتخاب کنید 58، 3179 (2019).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • ژو، تی و همکاران. محاسبات نوری الکترونیکی نورومورفیک در مقیاس بزرگ با واحد پردازش پراش قابل تنظیم مجدد. نات فوتون. 15، 367-373 (2021).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Chen, Y. H., Krishna, T., Emer, J. S. & Sze, V. Eyeriss: یک شتاب دهنده با قابلیت تنظیم مجدد انرژی کارآمد برای شبکه های عصبی کانولوشن عمیق. IEEE J. مدارهای حالت جامد 52، 127-138 (2017).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • نشاط پور، ک.، همایون، ح. و ساسان، ع. ICNN: شبکه عصبی کانولوشن تکراری. که در تراکنش های ACM در سیستم های محاسباتی جاسازی شده 18, 119 (ACM, 2019).

  • Xu، X. و همکاران. شتاب دهنده کانولوشن فوتونیک 11 TOPS برای شبکه های عصبی نوری. طبیعت 589، 44-51 (2021).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • فلدمن، جی و همکاران. پردازش کانولوشنال موازی با استفاده از یک هسته تانسور فوتونی یکپارچه طبیعت 589، 52-58 (2021).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • وو، سی و همکاران. فراسطحهای تغییر فاز قابل برنامه ریزی در موجبرها برای شبکه عصبی کانولوشنال فوتونی چند حالته نات کمون 12، 96 (2021).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • ژانگ، اچ و همکاران. یک تراشه عصبی نوری برای پیاده سازی شبکه عصبی با ارزش پیچیده نات کمون 12، 457 (2021).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Ashtiani, F., Geers, A. J. & Aflatouni, F. یک شبکه عصبی عمیق فوتونیک روی تراشه برای طبقه بندی تصویر. طبیعت 606، 501-506 (2022).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • فو، تی و همکاران. یادگیری ماشین فوتونیک با اپتیک پراش روی تراشه. نات کمون 14، 70 (2023).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • لین، ایکس و همکاران. یادگیری ماشین تمام نوری با استفاده از شبکه های عصبی عمیق پراش علم 361، 1004-1008 (2018).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • کیان، سی و همکاران. انجام عملیات منطق نوری توسط شبکه عصبی پراش. علم نور Appl. 9، 59 (2020).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • لو، ایکس و همکاران. شبکه‌های عصبی پراش چندگانه روی تراشه با فعال‌سازی متاسطح در مرئی. علم نور Appl. 11، 158 (2022).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Kwon, H., Arbabi, E., Kamali, S. M., Faraji-Dana, M. S. & Faraon, A. میکروسکوپ گرادیان فاز کمی تک شات با استفاده از سیستم فراسطحهای چند منظوره. نات فوتون. 14، 109-114 (2020).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Xiong، B. و همکاران. شکستن محدودیت مالتی پلکسینگ پلاریزاسیون در فراسطح های نوری با نویز مهندسی شده علم 379، 294-299 (2023).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • خراسانی نژاد، م و همکاران. متالنزها در طول موج های مرئی: فوکوس محدود با پراش و تصویربرداری با وضوح زیر موج. علم 352، 1190-1194 (2016).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • کیم، جی و همکاران تولید مقیاس پذیر لایه های اتمی-پلیمر هیبریدی با شاخص بالا برای متافوتونیک در مرئی. نات. ماتر 22، 474-481 (2023).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • لوانون، ان و همکاران. پاسخ انتقال زاویه ای فراسطح های تمام دی الکتریک شبه BIC که تقارن را شکسته اند. فوتونیک ACS 9، 3642-3648 (2022).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Nolen, J. R., Overvig, A. C., Cotrufo, M. & Alù, A. انتشار خودسرانه قطبی و یک جهته از فراسطحهای حرارتی. پیش چاپ در https://arxiv.org/abs/2301.12301 (2023).

  • Guo, C., Xiao, M., Minkov, M., Shi, Y. & Fan, S. اپراتور لاپلاس دال کریستال فوتونیک برای تمایز تصویر. اپتیکا 5، 251-256 (2018).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • کوردارو، ا. و همکاران. فراسطحهای دی الکتریک با شاخص بالا که عملیات ریاضی را انجام می دهند. نانو لت. 19، 8418-8423 (2019).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Zhou, Y., Zheng, H., Kravchenko, II & Valentine, J. اپتیک مسطح برای تمایز تصویر. نات فوتون. 14، 316-323 (2020).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • فو، دبلیو و همکاران تصاویر متا بسیار فشرده برای کانولوشن تمام نوری دلخواه. علم نور Appl. 11، 62 (2022).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Wang, H., Guo, C., Zhao, Z. & Fan, S. تمایز تصویر نامنسجم فشرده با ساختارهای نانوفوتونیکی. فوتونیک ACS 7، 338-343 (2020).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Zhang, X., Bai, B., Sun, H. B., Jin, G. & Valentine, J. تمایز نوری الکترونیکی غیر منسجم بر اساس فیلم های چند لایه بهینه شده. لیزر فوتون Rev. 16، 2200038 (2022).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • ژنگ، اچ و همکاران. شتاب دهنده های متا نوری برای طبقه بندی کننده های شی. علمی Adv. 8، eabo6410 (2022).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • برنشتاین، ال. و همکاران. شبکه عصبی نوری تک شات. علمی Adv. 9، eadg7904 (2023).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Shen, Z. et al. دوربین متاسطحی تک چشمی برای تصویربرداری 4 بعدی تک شات غیرفعال. نات کمون 14، 1035 (2023).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • LeCun، Y.، Bottou، L.، Bengio، Y. و Haffner، P. یادگیری مبتنی بر گرادیان برای شناسایی اسناد اعمال می شود. Proc. IEEE 86، 2278-2323 (1998).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • ژنگ، اچ و همکاران. متااپتیک مرکب برای کنترل میدان کامل و بدون تلفات. ACS نانو 16، 15100-15107 (2022).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • لیو، اس و همکاران. ConvNet های بیشتر در دهه 2020: بزرگ کردن هسته ها فراتر از 51×51 با استفاده از پراکندگی. که در یازدهمین کنفرانس بین المللی بازنمایی های یادگیری 1-23 (ICLR، 2023).

  • بارون، J. T. یک تابع تلفات قوی و تطبیقی. که در Proc. کنفرانس IEEE Computer Society در مورد دید کامپیوتری و تشخیص الگو 4326-4334 (IEEE ، 2019).

  • Dosovitskiy، A. و همکاران. ارزش یک تصویر 16×16 کلمه است: ترانسفورماتور برای تشخیص تصویر در مقیاس. که در یازدهمین کنفرانس بین المللی بازنمایی های یادگیری 1-22 (ICLR، 2021).

  • Stillmaker، A. & Baas، B. معادلات مقیاس‌بندی برای پیش‌بینی دقیق عملکرد دستگاه CMOS از 180 نانومتر تا 7 نانومتر. ادغام 58، 74-81 (2017).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • McClung, A., Samudrala, S., Torfeh, M., Mansouree, M. & Arbabi, A. Snapshot تصویربرداری طیفی با متاسیستم های موازی. علمی Adv. 6، eabc7646 (2020).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • Ding, X., Zhang, X., Han, J. & Ding, G. بزرگ‌سازی هسته‌ها به ۳۱×× ۳۱: بازبینی طراحی هسته بزرگ در CNN. که در Proc. کنفرانس IEEE Computer Society در مورد دید کامپیوتری و تشخیص الگو 11953-11965 (IEEE ، 2022).

  • دینگ، ایکس و همکاران. RepVgg: ایجاد مجدد ConvNets به سبک VGG. که در Proc. کنفرانس IEEE Computer Society در مورد دید کامپیوتری و تشخیص الگو 13728-13737 (IEEE ، 2021).

  • لی، ال و همکاران تصویرساز و تشخیص دهنده هوشمند فراسطحی. علم نور Appl. 8، 97 (2019).

    مقاله ها  

    گوگل اسکولار
     

  • ژائو، آر و همکاران. نمایش هولوگرافیک برداری و رمزگذاری چند کاناله. علم نور Appl. 7، 95 (2018).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • کیم، آی و همکاران چاپ‌های رنگی هولوگرافیک وکتوری پویا مبتنی بر فراسطح دوکاره پیکسلی برای پلت فرم امنیتی فوتونیک. نات کمون 12، 3614 (2021).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • لی، ال و همکاران منبع کوانتومی با ابعاد بالا و چند فوتونی مبتنی بر آرایه متالنز. علم 368، 1487-1490 (2020).

    مقاله ها  
    CAS 

    گوگل اسکولار
     

  • نرم افزار Hugonin, A. J. P. & Lalanne, P. RETICOLO برای تحلیل گریتینگ. پیش چاپ در https://arxiv.org/abs/2101.00901 (2023).

  • تمبر زمان:

    بیشتر از نانوتکنولوژی طبیعت