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[综合训练]
基于Python编程语言实现“机器学习”,用于车牌识别项目
对验证码图像进行灰度化、二值化、去离散噪声、字符分割、归一化、特征提取、
训练
和字符识别等过程可以实现验证码自动识别。首先将原图片进行灰度化处理
我的sun&shine
·
2025-03-23 04:57
Python
python
机器学习
计算机视觉
关于forward函数
在
训练
和验证过程中都会被调用。特点必须实现:在PyTorch中,forward函数是模型的核心部分,必须显式定义。灵活性高:可以根据模型需要,自由定义forward函数的内容,包括各种计算操作。
oioz
·
2025-03-23 04:52
深度学习
java毕业设计,网上商城系统
️OnlineMall商城系统全解析|Vue3+SpringBoot全栈实战(附高并发与数据安全方案)一、系统架构全景基于七张效果图分析,该系统是企业级电商
综合
管理平台,采用SpringBoot3+Vue3
爱编程的小哥
·
2025-03-23 03:15
java毕设
java
课程设计
spring
boot
vue
卷积神经网络Batch Normalization的作用
BN的作用相当于给每一层装了一个自动温度调节器,实时将输入数据调整到标准温度(均值为0,方差为1),保证每层都能均匀受热,
训练
更稳定。2.让模型
训练
“少
arron8899
·
2025-03-23 03:11
cnn
batch
人工智能
深入了解盘古大模型:技术、应用与未来
随着人工智能技术的迅猛发展,预
训练
大模型已成为AI领域最前沿、最热门的研究方向之一。
Hardess-god
·
2025-03-23 02:10
Literature
review
人工智能
NLP高频面试题(七)——GPT和Bert的mask有什么区别?
GPT和BERT的Mask机制对比:核心区别与优化策略在NLP领域,GPT和BERT是最具代表性的预
训练
语言模型之一。
Chaos_Wang_
·
2025-03-23 02:35
NLP常见面试题
自然语言处理
gpt
bert
知识图谱中NLP新技术
以下从核心技术突破、应用场景创新及未来趋势三个层面,系统梳理知识图谱中NLP的最新进展:一、核心技术突破基于预
训练
模型的图谱构建与增强预
训练
语言模型与知识嵌入融合:以BERT、KEPLER为代表的模型通过联合优化知识嵌入
魔王阿卡纳兹
·
2025-03-23 02:34
知识图谱入门
大数据治理与分析
知识图谱
自然语言处理
人工智能
计算机毕业设计指南
毕业设计是计算机专业学生展示
综合
能力的重要环节,不仅是对所学知识的总结,也是进入职场或深造前的实战演练。
晴天毕设
·
2025-03-23 00:52
课程设计
毕业设计
java
毕设
开发语言
解析大模型归一化:提升
训练
稳定性和性能的关键技术
它可以提高模型的
训练
稳定性和性能,在加速收敛方面发挥了重要作用。本文将深入探讨大模型归一化的原理、常见方法及其应用场景,并结合实际案例和代码示例进行说明。
秋声studio
·
2025-03-23 00:19
口语化解析
深度学习
人工智能
大模型归一化
PyTorch数据归一化处理:transforms
torchvision*torchvision.transforms:常用的图像预处理方法*torchvision.datasets:常用的数据集Dataset实现*torchvision.models:常用的CV(预
训练
2401_87555420
·
2025-03-22 23:48
pytorch
人工智能
python
C++基础系列【26】排序和查找算法
游戏开发入门级选手《C++20高级编程》《C++23高级编程》等多本书籍著译者更多原创精品文章,首发gzh,见文末记得订阅专栏,以防走丢C++基础系列专栏C语言基础系列专栏C++大佬养成攻略专栏C++
训练
营排序与查找算法的重要性不用过多介绍了吧
程序喵大人
·
2025-03-22 23:15
C++基础系列
c语言
算法
开发语言
c++
深入解析深度学习中的过拟合与欠拟合诊断、解决与工程实践
二、核心概念与通熟易懂解释简单而言,欠拟合是指模型不能在
训练
集上获得足够低的误差。换句换说,就是模型复杂度低,模型在
古月居GYH
·
2025-03-22 22:43
深度学习
人工智能
CBNet--一种新的目标检测的复合骨干网体系结构
一、Introduction一般来说,在一个典型的基于CNN的目标检测器中,使用主干网络来提取检测对象的基本特征,该网络通常是为图像分类任务而设计的,并在ImageNet上预
训练
。
weixin_45963617
·
2025-03-22 22:43
深度学习系列
深入探讨盘古大模型的高精度多尺度能力
一、盘古模型概述盘古模型是华为推出的中文预
训练
大模型系列,拥有数十亿甚至千亿级的参数规模。它以Transformer架构为基础,通过海量文本数据进行
训练
,表现出优异的自然语言理解和生成能
Hardess-god
·
2025-03-22 22:40
WRF
人工智能
算法
01年实习生被曝负责字节RL核心算法!系字节LLM攻坚小组成员
用上该算法后,Qwen2.5-32B模型只经过RL
训练
,不引入蒸馏等其他技术,在AIME2024基准上拿下50分,优于相同setting下使用GRPO算法的DeepSeek-R1-Zero-Qwen,且
·
2025-03-22 22:24
量子位
如何使用YOLOv8在AI-TOD数据集上进行遥感目标检测,从安装依赖项、准备数据集、配置YOLOv8、
训练
和评估模型以及构建GUI应用程序展示检测
如何使用YOLOv8在AI-TOD数据集上进行遥感目标检测,从安装依赖项、准备数据集、配置YOLOv8、
训练
和评估模型以及构建GUI应用程序展示检测文章目录1.安装依赖2.数据准备3.配置YOLOv83.1
计算机C9硕士_算法工程师
·
2025-03-22 22:08
人工智能
YOLO
目标检测
遥感
MSE分类时梯度消失的问题详解和交叉熵损失的梯度推导
前文请移步笔者的另一篇博客:大模型
训练
为什么选择交叉熵损失(Cross-EntropyLoss):均方误差(MSE)和交叉熵损失的深入对比MSE分类时梯度消失的问题详解我们深入探讨MSE(均方误差)的梯度特性
阿正的梦工坊
·
2025-03-22 21:34
Machine
Learning
Deep
Learning
分类
人工智能
深度学习
机器学习
一文说清楚什么是预
训练
(Pre-Training)、微调(Fine-Tuning),零基础小白建议收藏!!
前言预
训练
和微调是现代AI模型的核心技术,通过两者的结合,机器能够在处理复杂任务时表现得更为高效和精准。预
训练
为模型提供了广泛的语言能力,而微调则确保了模型能够根据特定任务进行细化和优化。
小城哇哇
·
2025-03-22 20:26
人工智能
语言模型
AI大模型
大模型微调
预训练
agi
LLM
每天分析一个开源项目:open_deep_research
open_deep_research项目链接:langchain-ai/open_deep_research项目介绍项目功能:OpenDeepResearch是一个基于LangGraph的Web研究助手,旨在帮助用户快速生成特定主题的
综合
性报告
申非zz
·
2025-03-22 20:56
LLM
github
开源
anythingLLM 使用教程
与同类模型相比,anythingLLM具有
训练
数据丰富、模型优化程度高的优势,能够生成更符合逻辑、更具实用性的文本内容。
惟贤箬溪
·
2025-03-22 19:24
穷玩Ai
AIGC
人工智能
深度解析大模型推理框架:原理、应用与实践
该框架通过对海量数据进行高效的
训练
和推理,能够快速地对各种复杂场景进行分析
百度_开发者中心
·
2025-03-22 19:24
人工智能
大模型
自然语言处理
大模型推理框架:从理论到实践的全面解析
然而,深度学习模型的
训练
和推理过程往往涉及大量数据和复杂计算,传统的计算框架难以满足需求。因此,大模型推理框架应运而生,成为解决这一问题的关键。
百度_开发者中心
·
2025-03-22 19:23
人工智能
大模型
自然语言处理
《破局项目延期魔咒:构建全周期风险防控体系》
一、项目延期的根源解构需求蔓延
综合
症某智能工厂项目在实施阶段新增327项需求变更,导致交付周期延长11个月隐性需求显性化过程中的认知偏差,形成"需求黑洞
玩转数据库管理工具FOR DBLENS
·
2025-03-22 19:50
数据库
甘特图
项目管理
数据库开发
大数据
回归任务
训练
--MNIST全连接神经网络(Mnist_NN)
importtorchimportnumpyasnpimportloggingfromtorch.utils.dataimportTensorDataset,DataLoaderfromtorch.utils.dataimportDataLoader#配置日志logging.basicConfig(level=logging.INFO,format='%(asctime)s-%(levelname
豆芽819
·
2025-03-22 18:10
深度学习框架PyTorch
pytorch
深度学习
人工智能
机器学习
回归
《南京日报》专题报道 | 耘瞳科技“工业之眼”加码“中国智造”
在江宁开发区,机器人已不再是科幻电影里的遥远想象,他们就像人类的“同事”,在工地上忙着贴砖、刷墙、搬运、检测;在体育
训练
场上帮助运动员矫正姿势;在医院里帮助医生发现帕金森早期征兆,在智慧工厂里与人类分工协作
耘瞳科技
·
2025-03-22 17:04
科技
大规异构集群 混合并行分布式
训练
系统,解决算力不均衡问题 HETHUB
视频教程在这:3.2大规模异构集群,混合并行分布式系统,解释算力不均衡问题HETHUB_哔哩哔哩_bilibili一、大规模异构集群出现的原因:同一种GPU数量有限难以构建大规模集群:
训练
大规模模型依赖于大量的计算资源
爱串门的小马驹
·
2025-03-22 16:29
万卡大规模集群大模型训练
异构集群
大规模集群
分布式
大模型训练
MiniMind:完全从 0
训练
自己的大模型
其目标是把上手LLM的门槛无限降低,直接从0开始
训练
一个极其轻量的语言模型,最低仅需2G显卡即可推理
训练
!
三花AI
·
2025-03-22 15:49
三花AI
人工智能
LLM大模型
MiniMind:3小时完全从0
训练
一个仅有26M的小参数GPT,最低仅需2G显卡即可推理
训练
!
MiniMind:3小时完全从0
训练
一个仅有26M的小参数GPT,最低仅需2G显卡即可推理
训练
!
哈罗·沃德
·
2025-03-22 15:19
LLM
gpt
minimind2学习:(1)
训练
1、数据下载参考:https://github.com/jingyaogong/minimind/tree/master2、预
训练
训练
6个epochspythontrain_pretrain.py--epochs6
溯源006
·
2025-03-22 14:47
minimind学习
学习
深度学习
生成模型
Stacking算法:集成学习的终极武器
1.Stacking算法原理探秘Stacking算法的核心思想是
训练
多个不同的基模型,并将它们的预测结果作为新模型的输入特征,以此来
civilpy
·
2025-03-22 14:16
算法
集成学习
机器学习
MiniMind
数据集分类:tokenizer
训练
集:这个数据集用于
训练
分词器(tokenizer),是文本处理中的一个重要步骤。它可以帮助模型更好地理解文本数据的结构。
亚伯拉罕·黄肯
·
2025-03-22 14:46
大模型
人工智能
直方图梯度提升:大数据时代的极速决策引擎
但当数据量突破百万级时,传统梯度提升树(GBDT)面临三大致命瓶颈:
训练
耗时剧增:每个特征的分割点计算都需要全量数据排序内存消耗爆炸:存储排序后的特征值需要额外空间处理效率低下:无法有效利用现代CPU的多核特性而梯度提升决策树
万事可爱^
·
2025-03-22 14:14
大数据
机器学习
深度学习
直方图梯度提升
GBDT
算法
【集成学习】:Stacking原理以及Python代码实现
总体来说,stacking集成算法主要是一种基于“标签”的学习,有以下的特点:用法:模型利用交叉验证,对
训练
集进行预测,从而实现二次学习优点:可以结合不同的模型缺点:增加了时间开销,容
Geeksongs
·
2025-03-22 14:14
机器学习
python
机器学习
深度学习
人工智能
算法
LLMs之minimind:minimind源码解读(pretrain.py)——实现基于Transformer架构的大规模语言模型预
训练
及wandb监控—支持余弦退火学习率调度/分布式预
训练
/自动混
LLMs之minimind:minimind源码解读(pretrain.py)——实现基于Transformer架构的大规模语言模型预
训练
及wandb监控—支持余弦退火学习率调度/分布式预
训练
/自动混合精度优化
一个处女座的程序猿
·
2025-03-22 14:43
NLP/LLMs
CaseCode
transformer
minimind
预训练
DeepSpeed-Chat:Reward Model【奖励模型】
但是,RM和SFT微调之间存在几个关键差异:
训练
数据差异:对于SFT微调,数据是查询(query)和答案(answer)拼接在一起。
u013250861
·
2025-03-22 13:31
#
LLM/训练
RL/强化学习
排序
强化学习
【人工智能】大模型的幻觉问题:DeepSeek 的解决策略与实践
本文深入探讨了幻觉问题的成因,包括
训练
数据的偏差、推理过程中的过度泛化以及缺乏外部验证机制。以DeepSeek系列模型为研究对象,我们分析了其在解
蒙娜丽宁
·
2025-03-22 13:29
Python杂谈
人工智能
人工智能
从零搭建Pytorch模型教程(七)单机多卡和多机多卡
训练
前言本文主要介绍单机多卡
训练
和多机多卡
训练
的实现方法和一些注意事项。其中单机多卡
训练
介绍两种实现方式,一种是DP方式,一种是DDP方式。
AI大模型探索者
·
2025-03-22 12:50
pytorch
人工智能
python
transformer
深度学习
ai
机器学习
PyTorch基础知识讲解(一)完整
训练
流程示例
文章目录Tutorial1.数据处理2.网络模型定义3.损失函数、模型优化、模型
训练
、模型评价4.模型保存、模型加载、模型推理Tutorial大多数机器学习工作流程涉及处理数据、创建模型、优化模型参数和保存
训练
好的模型
苏雨流丰
·
2025-03-22 12:20
机器学习
pytorch
人工智能
python
机器学习
深度学习
yolov8实战第七天——pyqt5-yolov8实现车牌识别系统(参考论文(约7000字)+环境配置+完整部署代码+代码使用说明+
训练
好的模型)
基于pyqt5-yolov8实现车牌识别系统,包括图片车牌识别,视频车牌识别,视频流车牌识别。效果展示(图片检测,检测到的内容添加到历史记录):效果展示(视频检测,视频车辆只会添加一条记录,下文更多实际应用中的优化策略):新增功能:批量图片检测(2024/5/7更新代码)
学术菜鸟小晨
·
2025-03-22 11:48
yolov8实战100天
python
YOLO
pyqt5
车牌识别
毕业设计
论文
TensorFlow和Pytorch在功能上的区别以及优势
优点是性能优化更高效,适合大规模分布式
训练
和生产环境部署。缺点是调试相对复杂,因为计算图的构建和运行是分离的。PyTorch:使用动态计算图(DynamicGraph)。
Honeysea_70
·
2025-03-22 10:09
#
算法
tensorflow
pytorch
人工智能
稳定运行的以Microsoft Azure SQL database数据库为数据源和目标的ETL性能变差时提高性能方法和步骤
提高以MicrosoftAzureSQLDatabase为数据源和目标的ETL性能需要
综合
考虑数据库查询优化、数据加载策略、并行处理、资源管理等方面。通过合适的索引、查询优化、批量处理、增量加
weixin_30777913
·
2025-03-22 09:56
etl
azure
etl
云计算
数据库
Pytorch使用手册-DCGAN 指南(专题十四)
我们将
训练
一个生成对抗网络(GAN),在给它展示大量真实名人照片后,它能够生成新的“名人”图片。
AI专题精讲
·
2025-03-22 08:43
Pytorch入门到精通
pytorch
人工智能
python
【C++】——精细化哈希表架构:理论与实践的
综合
分析
先找出你的能力在哪里,然后再决定你是谁。——塔拉·韦斯特弗《你当像鸟飞往你的山》目录1.C++与哈希表:核心概念与引入2.哈希表的底层机制:原理与挑战2.1核心功能解析:效率与灵活性的平衡2.2哈希冲突的本质:问题与应对策略2.3开散列与闭散列:两大解决方案的比较3.闭散列的精确实现:从设计到优化3.1整体框架设计:面向扩展的架构3.2仿函数的灵活性:高效哈希的关键3.3插入操作:冲突检测与位置分
m0_74825238
·
2025-03-22 07:03
面试
学习路线
阿里巴巴
c++
散列表
架构
java
蓝桥杯动态规划实战:从数字三角形到砝码称重
适合人群:蓝桥杯备考生|算法竞赛入门者|DP学习实践者目录一、我的动态规划入门之路1.数字三角形:经典DP首战告捷2.砝码称重:背包问题的变形二、蓝桥杯高频算法考点三、蓝桥杯DP专项
训练
题四、备考建议一
藍海琴泉
·
2025-03-22 06:22
蓝桥杯
动态规划
职场和发展
【AI大模型应用开发】【RAG评估】0. 综述:一文了解RAG评估方法、工具与指标
微信公众号也可搜【同学小张】本站文章一览:前面我们学习了RAG的基本框架并进行了实践,我们也知道使用它的目的是为了改善大模型在一些方面的不足:如
训练
数据不全、无垂直领域数据、容易出现幻觉等。
同学小张
·
2025-03-22 05:43
大模型
人工智能
笔记
经验分享
gpt
agi
AIGC
【论文阅读】PERSONALIZE SEGMENT ANYTHING MODEL WITH ONE SHOT
PERSONALIZESEGMENTANYTHINGMODELWITHONESHOT原文摘要研究背景与问题:SAM是一个基于大规模数据预
训练
的强大提示框架,推动了分割领域的发展。
s1ckrain
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2025-03-22 04:42
计算机视觉
论文阅读
计算机视觉
人工智能
DeepSeek-R1核心技术深度解密:动态专家网络与多维注意力融合的智能架构实现全解析
DeepSeek-R1智能架构核心技术揭秘:从动态路由到分布式
训练
的完整实现指南一、DeepSeek-R1架构设计原理1.1动态专家混合系统DeepSeek-R1采用改进型MoE(MixtureofExperts
Coderabo
·
2025-03-22 04:41
DeepSeek
R1模型企业级应用
架构
DeepSeek-R1
Web端驱动的
综合
打印方案与场景
以下是一些常见的Web端驱动
综合
打印方案与应用场景:一、方案概述浏览器直接打印原理:利用浏览器自带的打印功能,调用操作系统打印接口,直接打印网页内容。优点:简单易用,无需额外开发。
#六脉神剑
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2025-03-22 04:39
Web打印
myBuilder
产品运营
代码随想录算法
训练
营第八天| 344 反转字符串、541 反转字符串II
这两天开的是字符串专题,我准备在做题的时候用C++做一遍,再用C做一遍,因为一直刷leetcode用的都是C++,导致C的基础太薄弱了,之后工作中有可能用到C,相当于再复习复习一、Leetcode344反转字符串题目链接:Leetcode344反转字符串这道题很简单,这才是真正的简单题voidreverseString(char*s,intsSize){intleft=0,right=sSize-
Anjoubecoding
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2025-03-22 04:33
算法
数据结构
c++
c语言
leetcode
利用Python和深度学习方法实现手写数字识别的高精度解决方案——从数据预处理到模型优化的全流程解析
随着深度学习技术的飞速发展,通过构建和
训练
神经网络模型,手写数字识别的精度已经可以达到99%以上。
快撑死的鱼
·
2025-03-22 02:45
Python算法精解
python
深度学习
开发语言
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