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从零开始机器学习
Python从0到100(七十三):Python OpenCV-OpenCV实现手势虚拟拖拽
想做这件事情很久了,这次我更新了自己所写过的所有博客,汇集成了Python从0到100,共一百节课,帮助大家一个月时间里从零基础到学习Python基础语法、Python爬虫、Web开发、计算机视觉、
机器学习
是Dream呀
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2025-01-20 21:39
python
opencv
开发语言
K-means聚类:解锁数据隐藏结构的钥匙
K-means聚类:解锁数据隐藏结构的钥匙在
机器学习
的广阔领域中,无监督学习以其独特的魅力吸引了众多研究者和实践者。
陈辰学长
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2025-01-20 20:56
kmeans
聚类
机器学习
与
机器学习
的邂逅--自适应神经网络结构的深度解析
引言随着人工智能的发展,神经网络已成为许多应用领域的重要工具。自适应神经网络(AdaptiveNeuralNetworks,ANN)因其出色的学习能力和灵活性,逐渐成为研究的热点。本文将详细探讨自适应神经网络的基本概念、工作原理、关键技术、C++实现示例及其应用案例,最后展望未来的发展趋势。自适应神经网络的基本概念什么是自适应神经网络?自适应神经网络是一种能够根据输入数据的变化和环境的动态特性自动
想成为高手499
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2025-01-20 20:23
机器学习与人工智能
机器学习
神经网络
人工智能
PostgreSQL - pgvector 插件构建向量数据库并进行相似度查询
在现代的
机器学习
和人工智能应用中,向量相似度检索是一个非常重要的技术,尤其是在文本、图像或其他类型的嵌入向量的操作中。
花千树-010
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2025-01-20 18:07
RAG
数据库
postgresql
AI编程
未来教育:AI知识库如何重塑学习体验
一、AI知识库:教育领域的智能助手AI知识库,作为结合了人工智能技术的知识管理系统,不仅能够存储和处理海量信息,还能通过自然语言处理、
机器学习
等
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2025-01-20 18:23
知识管理知识库知识库软件
【TVM 教程】内联及数学函数
ApacheTVM是一个端到端的深度学习编译框架,适用于CPU、GPU和各种
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加速芯片。
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2025-01-20 17:47
mindspore编译报错
1、重新创建个工程后无法正常运行,2、使用代码为:华为提供的
机器学习
监督学习中的代码[quote][size=2][url=forum.php?
小乐快乐
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2025-01-20 17:56
深度学习
神经网络
从零开始
用Docker构建自己的项目环境
目录一、安装配置Docker1.环境配置step1安装依赖step2添加Docker的官方GPG密钥step3添加Docker的APT源step4更新APT包索引step5安装DockerCE验证安装step6配置Docker加速器2.创建容器step1准备一个镜像用于运行容器step2将镜像放到宿主机step3在刚才的目录内创建Dockerfilestep4构建新的镜像step5运行容器3.其他
IRUIRUI__
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2025-01-20 17:56
docker
容器
运维
ai照片放大python源码_AI新时代-大牛教你使用python+Opencv完成人脸解锁(附源码)...
代码量同样不多,你可以将这些代码运用在其它一些智能领域,如智能家居,进门的时候判断你是谁,也可以加入
机器学习
判断来的人是客人还是熟人。在讲之前我们会先适当的拓扑一下关于人脸识别的知识点。
weixin_39639505
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2025-01-20 17:54
ai照片放大python源码
用Python的python-pptx库,PPT自动化制作效率提升40%!
从零开始
搞个P
忆愿
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2025-01-20 17:20
Python编程的脉动之声
python
powerpoint
自动化
人工智能
机器学习
数据挖掘
深度学习
线性回归:从基础到进阶的全面解析
线性回归:从基础到进阶的全面解析线性回归是
机器学习
中最基本的算法之一,广泛应用于预测和分析。本文将详细介绍线性回归的基本概念、数学原理、实现方法以及在实际应用中的注意事项。
tester Jeffky
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2025-01-20 16:18
大模型
线性回归
机器学习
算法
《电子制作
从零开始
》 第10章:电子制作项目案例集
10.1小型电子产品制作简易收音机制作原理:简易收音机通常基于超外差原理工作。首先,天线接收来自空中的各种无线电信号,这些信号包含不同频率的广播电台信号。通过调谐电路(一般由可变电容和电感组成)选择特定频率的信号,该信号与本地振荡器产生的本振信号在混频器中混合,产生一个固定的中频信号(如465kHz)。中频信号经过中频放大器放大后,再通过检波器将音频信号从载波中解调出来,最后通过音频放大器放大音频
请向我看齐
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2025-01-20 14:01
电子电路
电子电路
玩转云计算:教你在Akamai Linode上构建IT架构–准备工作
那么如果要
从零开始
开发一个新应用,并依托云平台来设计、开发、部害和远维,具体该从何处下手?这一系列文章将介绍如何基于AkamaiLinode平台实现这个目标。
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2025-01-20 12:58
什么是多模态
机器学习
:跨感知融合的智能前沿
在人工智能的广阔天地里,多模态
机器学习
(MultimodalMachineLearning)作为一项前沿技术,正逐步解锁人机交互和信息理解的新境界。
非凡暖阳
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2025-01-20 12:01
人工智能
神经网络
AI大模型如何赋能电商行业,引领变革
•个性化推荐:利用
机器学习
算法分析用户的历史购买记录、浏览行为和喜好,生成个性化的产品推荐列表,提升用户的购买意愿和满意度。
虞书欣的C
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2025-01-20 12:27
人工智能
开发语言
高可用架构-CAP理论
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>>整理自:《
从零开始
学架构》李运华著转载于:https://my.oschina.net/grace233/blog/2236736
weixin_33939843
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2025-01-20 10:13
数学:
机器学习
的理论基石
一、数学:
机器学习
的理论基石
机器学习
是一种通过数据学习模式和规律的科学。其核心目标是从数据中提取有用的信息,以便对未知数据进行预测和分类。为了实现这一目标,
机器学习
需要一种数学框架来描述和解决问题。
每天五分钟玩转人工智能
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2025-01-20 09:03
机器学习
人工智能
【
机器学习
:二十六、决策树】
1.决策树概述决策树是一种基于树状结构的监督学习算法,既可以用于分类任务,也可以用于回归任务。其主要通过递归地将数据划分为子集,从而生成一个具有条件结构的树模型。核心概念节点(Node):每个节点表示一个特定的决策条件。根节点(RootNode):树的起点,包含所有样本。分支(Branch):每个分支代表一个条件划分的结果。叶节点(LeafNode):终止节点,表示最终的决策结果。优点直观可解释:
KeyPan
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2025-01-20 09:28
机器学习
机器学习
决策树
人工智能
算法
深度学习
数据挖掘
机器学习
数学基础-极值和最值
极值和最值极值和最值是数学中关于函数变化的重要概念,它们描述了函数在某些点附近或在整个定义域内的“最大”或“最小”行为。理解极值和最值对优化问题、函数分析、物理建模等领域有重要的应用。1.极值(LocalExtrema)极值是指函数在某个区间内的某一点取得的局部最大值或最小值。(1)局部最大值(LocalMaximum)一个函数在某点(x=c)取得局部最大值,意味着存在一个包含(c)的小区间,使得
华东算法王(原聪明的小孩子
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2025-01-20 07:13
小孩哥解析宋浩微积分
机器学习
算法
人工智能
17-7 向量数据库之野望7 - PostgreSQL 和pgvector
这一新增功能满足了对高效处理高维矢量数据日益增长的需求,这些数据通常用于
机器学习
、自然语言处理(NLP)和推荐系统等应用。
拉达曼迪斯II
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2025-01-20 05:28
AIGC学习
数据库管理工具
AI创业
数据库
postgresql
人工智能
机器学习
AIGC
搜索引擎
【MySQL】Mysql数据库导入导出sql文件、备份数据库、迁移数据库
同时欢迎大家关注其他专栏,我将分享Web前后端开发、人工智能、
机器学习
、深度学习从0到1系列文章。
程序员洲洲
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2025-01-20 03:30
数据库
数据库
mysql
导入导出sql
sql文件
备份迁移
《电子制作
从零开始
》 第3章:电源电路制作
第3章:电源电路制作3.1直流电源基础直流电源的分类与工作原理分类:电池类直流电源:这是最常见的直流电源之一,如干电池、蓄电池等。干电池是通过化学能直接转换为电能,它的优点是携带方便、使用简单,像普通的碱性干电池,电压一般为1.5V,适用于小型电子设备,如遥控器、手电筒等。蓄电池则可以通过充电将电能储存起来,反复使用,例如铅酸蓄电池,常用于汽车、UPS(不间断电源)等设备中,它能够提供较大的电流和
请向我看齐
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2025-01-20 02:51
LeetCode
leetcode
【Python
机器学习
】无监督学习——K-均值聚类算法
聚类是一种无监督的学习,它将相似的对象归到同一簇中,它有点像全自动分类。聚类方法几乎可以应用于所有的对象,簇内的对象越相似,聚类的效果越好。K-均值聚类算法就是一种典型的聚类算法,之所以称之为K-均值是因为它可以发现k个不同的簇,且每个簇的中心采用簇中所含值的均值计算而成。簇识别给出聚类结果的含义,假定有一些数据,现在将相似数据归到一起,簇识别会告诉我们这些簇到底都是些什么。聚类与分类的最大不同在
zhangbin_237
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2025-01-20 00:03
Python机器学习
机器学习
算法
python
kmeans
k-means
均值算法
【Python】已解决:WARNING: pip is configured with locations that require TLS/SSL, however the ssl module i
不定期更新IT图书,并在评论区抽取随机粉丝,书籍免费包邮到家AI前沿点我跳转探讨人工智能技术领域的最新发展和创新,涵盖
机器学习
、深度学习、自然
屿小夏
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2025-01-19 23:53
python
pip
ssl
机器学习
特征重要性之feature_importances_属性与permutation_importance方法
一、feature_importances_属性在
机器学习
中,分类和回归算法的feature_importances_属性用于衡量每个特征对模型预测的重要性。
一叶_障目
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2025-01-19 23:21
机器学习
python
数据挖掘
机器学习
-期末测试
机器学习
-期末测试线性回归1.代码展示#coding=UTF-8#拆分训练集和测试集importmatplotlib.pyplotaspltfromsklearn.model_selectionimporttrain_test_split
难以触及的高度
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2025-01-19 23:19
机器学习
python
人工智能
机器学习
的介绍
目录1.
机器学习
的定义2.
机器学习
的原理3.
机器学习
的方法4.
机器学习
的分类5.
机器学习
的评估6.
机器学习
的应用场景7.
机器学习
与人工智能的关系结论
机器学习
在自然语言处理中的最新应用和技术是什么?
2201_75874206
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2025-01-19 23:49
机器学习
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Kaggle欺诈检测:使用生成对抗网络(GAN)解决正负样本极度不平衡问题
然而,欺诈交易数据往往呈现出正负样本极度不平衡的特点,这给
机器学习
模型的训练带来了挑战。
Loving_enjoy
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2025-01-19 22:46
论文
深度学习
计算机视觉
人工智能
一文读懂:无监督学习与有监督学习的区别与应用
在
机器学习
的世界里,无监督学习和有监督学习是两个最为常见且重要的概念。理解这两者的区别和应用场景,不仅有助于我们选择合适的算法和模型,还能帮助我们更好地解决实际问题。
码上飞扬
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2025-01-19 22:11
学习
Spark Livy 指南及livy部署访问实践
背景:ApacheSpark是一个比较流行的大数据框架、广泛运用于数据处理、数据分析、
机器学习
中,它提供了两种方式进行数据处理,一是交互式处理:比如用户使用spark-shell,编写交互式代码编译成spark
house.zhang
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2025-01-19 22:40
大数据-Spark
大数据
C#遇见TensorFlow.NET:开启
机器学习
的全新时代
在当今快速发展的科技世界里,
机器学习
(MachineLearning,ML)已经成为推动创新的重要力量。从个性化推荐系统到自动驾驶汽车,ML的应用无处不在。
墨夶
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2025-01-19 21:34
C#学习资料1
机器学习
c#
tensorflow
深入探索Python编程技术:从入门到精通的全方位学习指南
无论是数据科学、
机器学习
、Web开发、自动化脚本编写,还是桌面应用开发,Python都能发挥其独特优势,帮助开发者高效完成任务。
小码快撩
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2025-01-19 16:21
python
开发语言
从零开始
的 AI Infra 学习之路
从零开始
的AIInfra学习之路文章目录
从零开始
的AIInfra学习之路一、概述二、AI算法应用2.1
机器学习
2.2深度学习2.3LLM三、AI开发体系3.1编程语言四、AI训练框架&推理引擎4.1PyTorch4.2llama.cpp4.3vLLM
SSS不知-道
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2025-01-19 15:15
MLSys
人工智能
深度学习
pytorch
python 特征选择方法_【来点干货】
机器学习
中常用的特征选择方法及非常详细的Python实例...
它是
机器学习
中非常重要的一步并在很大程度上可以提高模型预测精度。这里我总结了一些
机器学习
中常见的比较有用的特征选择方法并附上相关python实现code。希望可以给大家一些启发。
Blair Long
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2025-01-19 15:14
python
特征选择方法
chatgpt赋能python:Python群发微信消息:解决方案
Python是一门十分强大的编程语言,广泛用于各种人工智能、计算机视觉、
机器学习
等领域。Python可以用于开发各种应用程序,它也可以用于批量处理和发送微信消息。
suimodina
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2025-01-19 15:42
ChatGpt
python
chatgpt
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计算机
ChatGPT4.0最新功能和使用技巧,助力日常生活、学习与工作!
熟练掌握ChatGPT4.0在数据分析、自动生成代码等方面的强大功能,系统学习人工智能(包括传统
机器学习
、深度学习等)的基础理论知识,以及具体的代码实现方法,同时掌握ChatGPT4.0在科研工作中的各种使用方法与技巧
WangYan2022
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2025-01-19 14:34
教程
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chatgpt
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ai绘画
AI写作
ASPICE 4.0引领自动驾驶未来:
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模型的特点与实践
ASPICE4.0-ML
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模型是针对汽车行业,特别是在汽车软件开发中,针对
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(MachineLearning,ML)应用的特定标准和过程。
亚远景aspice
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2025-01-19 13:29
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python中tensorflow_python
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TensorFlow框架
TensorFlow框架关注公众号“轻松学编程”了解更多。一、简介TensorFlow是谷歌基于DistBelief进行研发的第二代人工智能学习系统,其命名来源于本身的运行原理。Tensor(张量)意味着N维数组,Flow(流)意味着基于数据流图的计算,TensorFlow为张量从流图的一端流动到另一端的计算过程。TensorFlow是将复杂的数据结构传输至人工智能神经网中进行分析和处理过程的系统
弦歌缓缓
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2025-01-19 13:55
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实战中阶】音乐流派分类-自动化分类不同音乐风格
音乐流派分类–自动化分类不同音乐风格在本教程中,我们将开发一个深度学习项目,用于自动化地从音频文件中分类不同的音乐流派。我们将使用音频文件的频率域和时间域低级特征来分类这些音频文件。对于这个项目,我们需要一个具有相似大小和相似频率范围的音频曲目数据集。GTZAN流派分类数据集是音乐流派分类项目中最推荐的数据集,并且它是为了这个任务而收集的。音乐流派分类器模型音乐流派分类关于数据集:GTZAN流派收
精通代码大仙
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2025-01-19 10:01
数据挖掘
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机器学习
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自动化
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数据挖掘
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全面解读 Databricks:从架构、引擎到优化策略
在Databricks平台上,数据工程、数据科学与数据分析团队能够协作使用Spark、DeltaLake、MLflow等工具高效处理数据与构建
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克里斯蒂亚诺罗纳尔多阿维罗
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2025-01-19 09:27
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AI歌手会成为主流吗?
1.AI歌手的发展现状1.1技术背景我们处于一个
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和深度学习技术飞速发展的时代,AI歌手的诞生并非偶然。通过收集和分析大量的音乐数据,AI能够学习并模仿特定歌手
网络安全我来了
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2025-01-19 09:23
IT技术
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学RSA:低加密指数广播攻击
(10)低加密指数广播攻击如果选取的加密指数较低,并且使用了相同的加密指数给一个接受者的群发送相同的信息,那么可以进行广播攻击得到明文。适用范围:模数n、密文c不同,明文m、加密指数e相同。一般情况下,e=k(k是题目给出的n和c的组数)。例如:下面的就是e=k=3使用不同的模数n,相同的公钥指数e加密相同的信息。就会得到多个,将视为一个整体M,这就是典型的中国剩余定理适用情况。按照本文的中国剩余
网络安全我来了
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2025-01-19 09:22
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:三十二、强化学习:理论与应用】
1.强化学习概述**强化学习(ReinforcementLearning,RL)**是一种
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方法,旨在通过试验与反馈的交互,使智能体(Agent)在动态环境中学习决策策略,以最大化累积奖励(CumulativeReward
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2025-01-19 09:19
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:二十七、决策树集合】
1.决策树集合的概述决策树集合是一种基于多个决策树模型集成的
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方法,通过组合多个弱学习器(决策树)形成一个强学习器,显著提升预测性能和泛化能力。
KeyPan
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2025-01-19 08:49
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学习AI大模型的小白入门建议和具体的学习方法推荐
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的基础知识开始。
aFakeProgramer
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2025-01-19 08:17
机器学习人工智能
人工智能
机器学习
——认识有监督学习与无监督学习
目录有监督学习与无监督学习有监督学习无监督学习监督学习与无监督学习的区别有监督学习与无监督学习有监督学习和无监督学习是
机器学习
中的两种主要学习方式,它们的主要区别在于数据的标注情况和学习的目标。
伊一大数据&人工智能学习日志
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2025-01-19 08:41
机器学习
机器学习
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从零开始
构建一个大语言模型-第二章第一节
#第二章目录**2.1理解词嵌入**2.2文本分词2.3将词元转换为词元ID2.4添加特殊上下文词元2.5字节对编码2.6使用滑动窗口进行数据采样2.7创建词元嵌入2.8编码词位置#本章涵盖为大型语言模型训练准备文本。将文本拆分为单词和子词词元。字节对编码:一种更先进的文本分词方法。用滑动窗口法采样训练样本。将词元转换为输入大型语言模型的向量。到目前为止,我们已经介绍了大型语言模型(LLMs)的总
释迦呼呼
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2025-01-19 03:55
从零开始构建一个大语言模型
语言模型
人工智能
自然语言处理
机器学习
笔记——Boosting中常用算法(GBDT、XGBoost、LightGBM)迭代路径
大家好,这里是好评笔记,公主号:Goodnote,专栏文章私信限时Free。本文主要阐述Boosting中常用算法(GBDT、XGBoost、LightGBM)的迭代路径。文章目录XGBoost相对GBDT的改进引入正则化项,防止过拟合损失函数L(yi,y^i)L(y_i,\hat{y}_i)L(yi,y^i)正则化项Ω(fm)\Omega(f_m)Ω(fm)使用二阶导数信息,加速收敛一阶导数与二
好评笔记
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2025-01-19 03:24
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Python 爬虫入门教程:从零构建你的第一个网络爬虫
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学习Python爬虫的基本知识,并实现一个简单的爬虫项目。1.什么是网络爬虫?
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2025-01-19 01:36
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从零开始
:在服务器上部署大模型并集成到 vscode +Cline使用
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从零开始
,详细介绍每个步骤,确保即使是初学者也能轻松上手。近年来,大型语言模型(LLMs)展现出了强大的自然语言处理能力,吸引了越来越多的关注。
一个正经的AI
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2025-01-19 00:35
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