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分割网络损失函数总结!交叉熵,Focal loss,Dice,iou,TverskyLoss!

文章目录前言一、交叉熵loss二、Focalloss一、Dice损失函数一、IOU损失一、TverskyLoss总结前言在实际训练分割网络任务过程中,损失函数的选择尤为重要。对于语义分割而言,极有可能存在着正负样本不均衡,或者说类别不平衡的问题,因此选择一个合适的损失函数对于模型收敛以及准确预测有着至关重要的作用。一、交叉熵lossM为类别数;yic为示性函数,指出该元素属于哪个类别;pic为预测概率,观测样本属于类别c的预测概率,预测概率需要事先估计计算;缺点:交叉熵Loss可以用在大多数语义分割场景中,但它有一个明显的缺点,那就是对于只用分割前景和背景的时候,当前景像素的数量远远小于背景像

攻防世界-难度1-Misc总结

涵盖攻防世界难度1Misc绝大部分题,有些之前单独写在其它博客里,也可参考;主要针对Misc入门、图片隐写;常用工具:kalilinux、Stegsolve.jar、010Editor、WinHex、QRResearch、Ziperello、ARCHPR、RX-SSTV、IDLE、Bandizip、7zFM、Firefox、SilentEye、DeepSound、PS、Wireshark等;kalilinux下的常用命令:binwalk、foremost、zsteg、strings、grep、stegpy、file、checksec、pngcheck、convert、montage等;常见加密

“烤面经了“~2022Android最新大厂面试真题总结,先收藏了, 可带劲了

前言我今天来分享一篇Android开发的面经技巧方法和面试题的总结分享,该文的面经来源于本人和朋友,文中公司有腾讯、网易、美团、哔哩哔哩、百度等知名公司。面试攻略一.简历攻略简历的投递,可以通过腾讯招聘网站,也可以找腾讯的朋友内推。要说明的是,内推不会增加通过几率,更不会减少面试流程。简历的基本原则是信息真实,少数求职者可能会动歪心思,比如故意延长或缩短某段工作经历,或是对学历进行美容。真别这样,一旦被发现,不只是尴尬。简历的内容要展示自己才能,让面试官看到郭靖的厉害之处,要多花点心思来写,突出亮点,吸引面试官。简历所写内容,必须了如指掌,因为简历上的任何东西,都可能被问到。有些简历上写研究生

hadoop集群搭建学习总结(一)

Hadoop介绍Hadoop是Apache旗下的一个用java语言实现开源软件框架,是一个开发和运行处理大规模数据的软件平台。允许使用简单的编程模型在大量计算机集群上对大型数据集进行分布式处理。狭义上说,Hadoop指Apache这款开源框架,它的核心组件有:HDFS(分布式文件系统):解决海量数据存储YARN(作业调度和集群资源管理的框架):解决资源任务调度MAPREDUCE(分布式运算编程框架):解决海量数据计算hadoop集群的搭建即为在集群中安装以上的3个组件。Hadoop优点1、扩容能力(Scalable):Hadoop是在可用的计算机集群间分配数据并完成计算任务的,这些集群可用方便

第29次CCFCSP认证经验总结

鄙人有幸参加了由中国计算机学会举办的第29次计算机软件能力认证考试,在此进行一些考试细节和经验的总结。 如果没有仔细了解过的小白去网上搜索CCFCSP,可能出现的是CSP-J/S,但是详细了解会发现,首先CSP-J/S分初试和复试,另外CSP-J/S是面向青少年(大学以下)的比赛,和NOIP类似,并且属于非专业级认证,因此作为高中学历以上的学生/程序员实际上报名的CSP并不是J/S(非专业级),而是专业级的软件能力认证。 报名费:CSP的报名费为:非会员600每人每次,会员400每人每次,某些学校可能会组织团报,可能更便宜些,这个需要关注自己学校是否有组织。如果学校没有组织的话建议交一年会费5

MS-SQL创建查询排序语句总结

重新捡起枪杆子,学习N年没用过的MS-SQL,整理一些学习笔记记录。一、创建、修改和删除表在SQL中,表有如下规则:每张表都有一个名字,通常称为表名或关系名。表名必须以字母开头,最大长度为30个字符。一张表可以由若干列组成。同一张表中,列名唯一,列名也称为属性名或字段。同一列的数据必须有相同的数据类型。表中的每一列值必须是不可分割的基本数据项。表中的一行称为一个元组,相当于一条记录。SQL支持以下3种类型的表:永久表全局临时表局部临时表创建表创建数据库中的表,表由行和列组成,每个表都必须有个表名:CREATETABLECREATETABLE表名称(列名称1数据类型,列名称2数据类型,列名称3数

CMOS门电路总结

目录 MOS管:CMOS组成的常见门电路反相器(非门):与非门或非门 OD门三态门  MOS管简介:>NMOS:漏极(D)入,源极(S)出,栅极(G)加正电压导通 >PMOS:源极入漏极出,加低电压导通NMOS(左)PMOS(右)详细知识看这个链接: 半导体器件(三)场效应管FET_多喝烫水-的博客-CSDN博客_fet场效应管CMOS组成的常见门电路反相器(非门): 非门的设计思路:上下拉逻辑,上拉用PMOS,下拉用NMOS与非门或非门不管是与非门还是或非门,只要是非门的设计就一定有PMOS上拉,NMOS下拉,与非就是PMOS并联,或非就是Pmos串联  与非门(左)或非门(右) OD门 O

OSPF总结-- (ensp配置)

 1.OSPF产生的原因 1.1静态路由缺陷:        无法适应规模较大的网络:随着设备数量增加,配置量急剧增加。        无法动态响应网络变化:网络发生变化,无法自动收敛网络,需要工程师手动修改。 1.2其他路由存在的缺陷:        收敛速度慢(每隔30s更新一次)        最大值16跳(16跳为最大值)        metric度量方式不科学        宣告方式无法精确 1.3OSPF特点:  OSPF:开放式最短路径优先协议        无类别IGP协议;链路状态型;  基于LSA收敛,故更新量较大,为在中大型网络正常工作,需要进行结构化的部署 ---区域

FPGA中复位设计总结

复位首先FPGA的复位,对于大部分设计而言,是很简单的。简单在于,只要按照固定方法:按键按下,复位有效一次,相关信号复位。这能解决大部分的问题。而对于其他大规模的复位设计,则需要对细节深究。方式a.外部复位:包括硬件按键复位,电源等芯片产生复位信号,软件复位。这些信号往往相对系统内的各个时钟会是异步的。b.内部复位:内部自我产生的复位,形式表现于上电后自复位或者识别到某种内部命令后的复位。这些复位往往相对于某一时钟域是同步的。当存在多个时钟域的时候,相对于某一时钟,也可能是异步复位信号。作为一个正常的系统,上电自动复位和手动的按键复位都是必须的,相辅相成。复位特性a.复位网络需要占用布线资源;

FPGA中复位设计总结

复位首先FPGA的复位,对于大部分设计而言,是很简单的。简单在于,只要按照固定方法:按键按下,复位有效一次,相关信号复位。这能解决大部分的问题。而对于其他大规模的复位设计,则需要对细节深究。方式a.外部复位:包括硬件按键复位,电源等芯片产生复位信号,软件复位。这些信号往往相对系统内的各个时钟会是异步的。b.内部复位:内部自我产生的复位,形式表现于上电后自复位或者识别到某种内部命令后的复位。这些复位往往相对于某一时钟域是同步的。当存在多个时钟域的时候,相对于某一时钟,也可能是异步复位信号。作为一个正常的系统,上电自动复位和手动的按键复位都是必须的,相辅相成。复位特性a.复位网络需要占用布线资源;