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[深度学习]
PyTorch入门:基本安装与使用指南
在这个人工智能与
深度学习
风起云涌的时代,选择一个合适的
深度学习
框架对于研究者和开发者来说至关重要。
GT开发算法工程师
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2024-01-29 03:35
pytorch
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矩阵
深度学习
-卷积神经网络
图像卷积运算对图像矩阵与滤波器矩阵进行对应相乘再求和运算,转化得到新的矩阵。作用:快速定位图像中某些边缘特征英文:convolition将图片与轮廓滤波器进行卷积运算,可快速定位固定轮廓特征的位置卷积神经网络的核心计算机根据样本图片,自动寻找合适的轮廓过滤器,对新图片进行轮廓匹配自动求解W,寻找合适的过滤器一个过滤器不够,需要寻找很多过滤器池化层实现维度缩减池化:按照一个固定规则对图像矩阵进行处理
小旺不正经
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2024-01-29 03:54
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-卷积神经网络的结构&经典网络介绍
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领域,ReLU(修正线性单元)是目前使用较多的激活函数,主要原因是它收敛更快,同时它还解
AI_王布斯
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2024-01-29 03:54
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神经网络
深度学习
人工智能
深度学习
-卷积神经网络实现图像风格转换
盛夏,闲鱼式的生活也越发充满味道。烈日,在高高的天上散发着火炉的气息。小浪怀念着在海边度假的日子,但是内心的使命感把他拉回了现实。卷积神经网络可以实现图像风格的转换。小浪也来写个程序,实现下这个功能。完整代码地址:https://github.com/ADlead/StyleTransfer.git首先,在个人理解中,图像风格转换,原理大概如下:使用计算机去重构两张图片,在重构生成图像的过程中,把
寻风浪
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2024-01-29 03:24
深度学习
卷积神经网络
cnn
深度学习
风格迁移
tensorflow
3D视觉专用名词概念解释,深度图、点云图、IR图、RGB图像
欢迎来到
深度学习
的世界博客主页:卿云阁欢迎关注点赞收藏⭐️留言本文由卿云阁原创!作者水平很有限,如果发现错误,请留言轰炸哦!万分感谢!
卿云阁
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2024-01-29 02:11
3d
数码相机
多模态融合的基础问题及算法研究
欢迎来到
深度学习
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卿云阁
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2024-01-29 02:41
pytorch
deformable convolutional networks
转自:点击打开链接上一篇我们介绍了:
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方法(十二):卷积神经网络结构变化——SpatialTransformerNetworks,STN创造性地在CNN结构中装入了一个可学习的仿射变换,目的是增加
麦兜ppig
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2024-01-29 02:11
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deformable
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Over-the-Air Deep Learning Based Radio Signal Classification
论文下载:OvertheAirDeepLearningBasedRadioSignalClassification摘要本文提出了基于
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的无线通信信号分类方法,并对其性能进行了研究。
2e07917c964c
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2024-01-29 01:47
描绘未知:数据缺乏场景的缺陷检测方案
了解更多方案内容,欢迎您访问官网:neuro-T|友思特机器视觉光电检测;或联系销售经理:18124130753导读:
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模型帮助工业生产实现更加精确的缺陷检测,但其准确性可能受制于数据样本的数量。
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2024-01-29 01:30
计算机视觉
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推荐系统遇上
深度学习
(八十六)-[腾讯&微博]GateNet:使用门机制提升点击率预估效果
Gating-EnhancedDeepNetworkforClick-ThroughRatePrediction》下载地址为:https://arxiv.org/pdf/2007.03519.pdf1、背景
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文哥的学习日记
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2024-01-29 00:47
自然语言处理中的注意力机制与Transformer架构
随着
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技术的发展,神经网络在自然语言处理领域取得了显著的进展。2017年,Vaswani等人提出了一种新的神经网络架构—
OpenChat
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2024-01-29 00:24
自然语言处理
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实战(32)——DCGAN详解与实现
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实战(32)——DCGAN详解与实现0.前言1.模型与数据集分析1.1模型分析1.2数据集介绍2.构建DCGAN生成人脸图像小结系列链接0.前言DCGAN(DeepConvolutionalGenerativeAdversarialNetworks
盼小辉丶
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2024-01-28 23:44
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pytorch
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实战(33)——条件生成对抗网络(Conditional Generative Adversarial Network, CGAN)
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盼小辉丶
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深度学习
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生成对抗网络
论文学习记录之Deep-learning seismic full-waveform inversion for realistic structuralmodels
一、ABSTRACT—摘要标题:Deep-learningseismicfull-waveforminversionforrealisticstructuralmodels(用于真实结构模型的
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地震全波形反演
摘星星的屋顶
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2024-01-28 22:23
论文
深度学习
人工智能
2024年1月13日~2024年1月19日(研读论文、了解语义分割)
另外,在B站寻找视频了解了语义分割任务逻辑、
深度学习
一些概念等。
摘星星的屋顶
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2024-01-28 22:22
周报
深度学习
人工智能
python
pytorch
2023年1月20日-2024年1月26日(阅读SeisInvNet加强版、调整参数)
二、SeisInvNet标题:Deep-learningseismicfull-waveforminversionforrealisticstructuralmodels(用于真实结构模型的
深度学习
地震全波形反演
摘星星的屋顶
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2024-01-28 22:51
周报
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计算机毕业设计:python车牌识别系统 Django框架
深度学习
CNN算法 (源码) ✅
1、项目介绍1、关键词:Python语言、TensorFlow、卷积神经网络CNN算法、PyQt5界面、Django框架、
深度学习
包含:训练
q_3548885153
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2024-01-28 22:20
biyesheji0002
biyesheji0001
毕业设计
python
深度学习
课程设计
大数据
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车牌识别
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大数据毕业设计:Python人脸识别门禁系统
深度学习
Dlib模块 Pyqt5界面 数据库(源码)✅
毕业设计:2023-2024年计算机专业毕业设计选题汇总(建议收藏)毕业设计:2023-2024年最新最全计算机专业毕设选题推荐汇总感兴趣的可以先收藏起来,点赞、关注不迷路,大家在毕设选题,项目以及论文编写等相关问题都可以给我留言咨询,希望帮助同学们顺利毕业。1、项目介绍技术栈:Python语言、dlib人脸识别模块、OpenCV图像处理库、Pyqt5框架界面设计、sqlite3数据库Pychar
q_3548885153
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2024-01-28 22:48
biyesheji0001
biyesheji0002
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第1周学习:
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和pytorch基础
第1周学习:
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和pytorch基础01-绪论一、机器学习简介二、几种学习模型三、名词解释02-神经网络基础一、为什么说神经网络是黑盒的?
随风漂流l
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2024-01-28 21:03
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目录1什么是学习率2学习率对网络的影响3学习率的设置3.1分段常数衰减(PiecewiseDecay)3.2指数衰减(ExponentialDecay)3.3自然指数衰减(NaturalExponentialDecay)3.4多项式衰减(PolynomialDecay)3.5间隔衰减(StepDecay)3.6多间隔衰减(MultiStepDecay)3.7逆时间衰减(InverseTimeDec
意念回复
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2024-01-28 21:33
深度学习
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深度学习
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深度学习
参数调整—学习笔记
文章目录概念参数和超参数超参数分类欠拟合和过拟合学习率(learningrate)epoch批次大小(batch_size)step参考资料概念训练机器学习算法的主要目的是调整权重以最小化损失或成本。这个成本衡量模型的效果,可以找到产生最佳模型性能的最佳参数。参数和超参数参数:由数据驱动调整,例如:卷积核的核参数。超参数:不需要数据驱动,在训练前或者训练中人为的进行调整,例如:学习率,卷积核数量、
studyeboy
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2024-01-28 21:32
深度学习
差分隐私
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中的差异隐私
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IwouldliketothankMr.AkshayKulkarniforguidingmeonmyjourneyinpublishingmyfirst-everarticle.我要感谢
weixin_26722031
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2024-01-28 21:32
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【
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】sdxl中的 tokenizer tokenizer_2 区别
代码仓库:https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0/tree/main截图:为什么有两个分词器tokenizer和tokenizer_2?在仔细阅读这些代码后,我们了解到tokenizer_2主要是用于refiner模型的。#Loadtexttokenizer(s)ifnotself.pipeline_type.
XD742971636
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2024-01-28 21:59
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tokenizer
tokenizer_2
在
深度学习
中,epoch和learning rate的通常取值范围?
在
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中,epoch和学习率的取值确实会根据不同的任务、数据集和模型架构有所不同。然而,您提到的范围是一些常见的经验性取值,这些取值在很多情况下都能工作得相当好。
小桥流水---人工智能
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2024-01-28 21:29
机器学习算法
Python程序代码
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神经架构搜索与图像生成:创造新的艺术形式
1.背景介绍随着
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技术的发展,神经网络在图像生成领域取得了显著的进展。图像生成的主要目标是通过训练有误的神经网络,生成与训练集中的图像相似的新图像。
OpenChat
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2024-01-28 20:17
架构
读《
深度学习
:走向核心素养》
3确定单元学习主题有三个关键步骤第一步是分析课程标准及教材内容,梳理单元内容结构,找出单元学习内容;第二步是对学生已有的知识、关键能力、学科观念、生活经验、思路方法等方面进行探查、分析和诊断,并在此基础上筛选单元学习内容,初定单元学习主题;第三步是结合相关信息来多方论证,辨析单元学习的价值,最终确定单元学习主题。论证是一个重要的环节,一个单元学习主题的水平高低,主要看主题与课程标准的一致程度及其价
qingqianshiguan
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基础】什么是卷积?为什么要用卷积?
什么是卷积?为什么要用卷积?(一)卷积的原理:1.卷积核:2.卷积层参数:2.1卷积核数:2.2卷积核的大小:2.3步长:2.4填充:3.池化层:3.1最大池化层(maxpooling):3.2均值池化层(averagepooling):(二)卷积的作用:1.减少参数量:
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卷积
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大厂面经|NLP 算法实习岗,对我后续找工作太重要了!
1、平安科技1.自我介绍;2.主要用过哪些
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深度学习算法与自然语言处理
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2024-01-28 19:39
NLP与大模型
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《动手学
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(PyTorch版)》笔记4.9
Chapter4MultilayerPerceptron4.9EnvironmentandDistributionShift4.9.1TypesofDistributionShift在一个经典的情景中,假设训练数据是从某个分布pS(x,y)p_S(\mathbf{x},y)pS(x,y)中采样的,但是测试数据将包含从不同分布pT(x,y)p_T(\mathbf{x},y)pT(x,y)中抽取的未标
南七澄江
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2024-01-28 18:44
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深度学习笔记
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笔记
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深入理解Transformer模型1
一、简述:transformer是
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中极为重要的一种模型。它由编码器(Encoder)和解码器(Decoder)两部分组成。
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2024-01-28 18:36
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深入了解Transformer架构
1.背景介绍1.背景介绍自2017年的AttentionisAllYouNeed论文发表以来,Transformer架构已经成为
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领域的一大突破。
OpenChat
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2024-01-28 18:06
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基于
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的目标检测入门:Faster R-CNN,YOLO,SSD
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的过程中,经常弹出不同的算法名称,同样是做目标检测的,每篇论文给出了不同的方式,这些算法之间到底有什么区别?目标检测算法有哪些?
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2024-01-28 18:48
自然语言处理(NLP)领域的应用和发展历程
随着
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2024-01-28 17:47
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双减背景下的化学课堂 -
双减政策下的化学课堂教学,应该聚焦学科素养,突出学生的主体参与,组织学生开展
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。首先要提高老师的人文素养问题:第一,情感与理想作为一名化学教师,要对化学教育有情感,要不断提高自己的人文素养。
空杯202108
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Comunion 区块链
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系列|椭圆曲线数字签名发展史
Comunion是一个去中心化的(DAO)组织协作网络,提供面向数字时代的全新商业基础设施和价值转化机制,致力于让劳动价值像资本一样自由流通、交易和积累。本系列内容包含:基本概念及原理、密码学、共识算法、钱包及节点原理、挖矿原理及实现。密码学有两类:私钥密码学,公钥密码学。也可以称之为:对称密码学,非对称密码学。其中公钥密码里面有三个基本原理:公钥加密、数字签名、密钥协商。本文详细阐述的内容是:现
来到ComingDAO
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2024-01-28 17:53
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之多分类问题
多分类问题:我们在解决的时候会使用到一种叫做SoftMax的分类器。前面我们在做糖尿病问题的时候,我们做出一个二分类网络,我们得到的是y=1(即一年后发病)它的概率是多少,即P(y=1)。这时候我们只需要得到一个概率,我们就可以计算出另一个概率。但是在数据集中也包含其他的数据集,比如说MNIST数据集,是手写数字识别问题,这个时候我们的分类种类就很多了。不能只计算出一个概率就将结果输出。MNIST
丘小羽
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2024-01-28 15:04
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-使用Labelimg数据标注
数据标注是计算机视觉和机器学习项目中至关重要的一步,而使用工具进行标注是提高效率的关键。本文介绍了LabelImg,一款常用的开源图像标注工具。用户可以在图像中方便而准确地标注目标区域,为训练机器学习模型提供高质量的标注数据。LabelImg已经成为研究者和开发者在计算机视觉项目中不可或缺的工具之一。一、安装Labelimg1、切换虚拟环境为了确保LabelImg能够与项目环境兼容,首先需要切换到
Damon小智
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2024-01-28 14:28
图像识别
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基于Pytorch做
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,但是代码水平很低,应该如何学习呢?
PyTorch是一个Python程序库,有助于构建
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领域惯用的Python来表示
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实体关系抽取与属性补全的技术浅析
目录前言1.实体关系抽取2实体关系抽取的方法2.1基于模板的方法2.2基于监督学习的关系抽取2.3基于
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cooldream2009
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NLP知识
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年度十大论文
它反映了学术界当前的整体趋势,我们看到,近来发布的机器学习研究有许多都与
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ChatGPT 做生信靠谱吗?
ChatGPT是一款基于
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实验】TensorBoard使用教程【SCALARS、IMAGES、TIME SERIES】
文章目录一、环境二、TensorBoard1.使用TensorBoardXa.安装TensorBoardXb.使用示例2.PyTorch内置的TensorBoard3.启动TensorBoard服务三、实战1.SCALARS(标量)找不同关卡1关卡2关卡3关卡4ShowdatadownloadlinksIgnoreoutliersinchartscalingSmoothingHorizontalA
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与神经网络pytorch版基础知识1.简单介绍PyTorch是一个开源的
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砍树+c+v
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入门 基于Python的理论与实现(六)
6.与学习相关的技巧6.1参数的更新神经网络学习的目的是找到使损失函数尽可能小的参数,这个过程叫最优化_(optimization_),但是由于神经网络的参数空间复杂,所以很难求最优解.前几章,我们使用参数的梯度,沿梯度的反向更新参数,重复多次,从而逐渐靠近最优参数,这个过程称为随机梯度下降_(stochasticgradientdescent_),简称SGD6.1.1探险家的故事6.1.2SGD
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每日小知识】Co-occurrence matrix 共现矩阵
共生矩阵或共生分布(也称为:灰度共生矩阵GLCM)是在图像上定义为共生像素值(灰度值或颜色)分布的矩阵)在给定的偏移量处。它被用作纹理分析的方法,具有多种应用,特别是在医学图像分析中。方法给定灰度图像,共生矩阵计算具有特定值和偏移量的像素对在图像中出现的频率。偏移量(Δx,Δy)(\Deltax,\Deltay)(Δx,Δy)是一个位置运算符,可以应用于图像中的任何像素(忽略边缘效应):例如,(1
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2024-01-28 10:36
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【机器学习笔记】1 机器学习概念
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|6.1 小批量梯度下降
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互联网加竞赛 基于
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【大厂AI课学习笔记】1.2 现阶段人工智能方法和技术领域
目录1.2现阶段人工智能方法和技术领域1.2.1从技术应用场景展开计算机视觉语音识别自然语言处理1.2.2实现AI的技术工具机器学习的主要类型:
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2021-10-02
NatMachIntell|基于
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