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共轭梯度
深度学习速通系列:
梯度
消失vs
梯度
爆炸
梯度
消失和
梯度
爆炸是深度学习中训练深层神经网络时常见的两个问题,它们影响网络的训练过程和性能。
Ven%
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2024-08-31 23:31
深度学习速通系列
人工智能
深度学习
python
Datawhale X 李宏毅苹果书 AI夏令营 进阶 Task2-自适应学习率+分类
.自适应学习率1.1AdaGrad1.2RMSProp1.3Adam1.4学习率调度1.5优化策略的总结2.分类2.1分类与回归的关系2.2带有softmax的分类2.3分类损失1.自适应学习率传统的
梯度
下降方法在优化过程中常常面临学习率设置不当的问题
沙雕是沙雕是沙雕
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2024-08-31 22:57
人工智能
学习
深度学习
基于Python的机器学习系列(17):
梯度
提升回归(Gradient Boosting Regression)
简介
梯度
提升(GradientBoosting)是一种强大的集成学习方法,类似于AdaBoost,但与其不同的是,
梯度
提升通过在每一步添加新的预测器来减少前一步预测器的残差。
会飞的Anthony
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2024-08-31 09:02
人工智能
信息系统
机器学习
机器学习
python
回归
【ShuQiHere】从零开始实现逻辑回归:深入理解反向传播与
梯度
下降
本文将带你从零开始一步步实现逻辑回归,并深入探讨背后的核心算法——反向传播与
梯度
下降。逻辑回归的数学基础逻辑回归的目标是找到一个逻辑函数,能够将输入特征映射到一个(0,1)之
ShuQiHere
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2024-08-31 02:37
代码武士的机器学习秘传
逻辑回归
算法
机器学习
梯度
下降算法(Gradient Descent Algorithm)
目录一、
梯度
下降算法简述二、不同函数
梯度
下降算法表示1、一元函数2、二元函数3、任意多元函数三、
梯度
计算四、常见的
梯度
下降法1、批量
梯度
下降算法(BatchGradientDescent)2、随机
梯度
下降算法
海棠未语
·
2024-08-30 16:35
算法
机器学习
人工智能
python
Halcon滤波器sobel_amp算子
前者用于计算边缘的
梯度
,后者除了能表示
梯度
外,还能表示边缘的方向,本文主要介绍sobel_amp算子。下面以一个简单的例子说明
看海听风心情棒
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2024-08-30 11:31
计算机视觉
图像处理
Datawhale X 李宏毅苹果书AI夏令营深度学习详解进阶Task02
目录一、自适应学习率二、学习率调度三、优化总结四、分类五、问题与解答本文了解到
梯度
下降是深度学习中最为基础的优化算法,其核心思想是沿着损失函数的
梯度
方向更新模型参数,以最小化损失值。
z are
·
2024-08-30 08:14
人工智能
深度学习
【MRI基础】视场FOV基本概念
FOV由成像矩阵的大小和MRI扫描仪
梯度
线圈的物理尺寸决定。矩阵大小指的是图像中的像素数。FOV和矩阵尺寸之间的关系可以用
医学信号图像玩家
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2024-08-30 08:09
图像处理基础和项目汇总
MRI成像
MRI成像基础
Python实现分水岭图像分割算法
目录Python实现分水岭图像分割算法的详细博客一、引言二、分水岭算法的原理三、Python实现分水岭算法四、算法步骤解析1.图像预处理2.计算
梯度
图像3.阈值分割4.距离变换与标记操作5.分水岭变换五
闲人编程
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2024-08-29 16:29
图像处理
python
算法
开发语言
图像分割
分水岭
【技术博客】生成式对抗网络模型综述
判别器所作的其实就是一个二分类任务,我们可以计算他的损失并进行反向传播求出
梯度
,从而
MomodelAI
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2024-08-29 13:23
L1正则和L2正则
Hands-OnMachineLearning)上对L1_norm和L2_norm的解释:左上图是L1_norm.背景是损失函数的等高线(圆形),前景是L1_penalty的等高线(菱形),这两个组成了最终的目标函数.在
梯度
下降的过程中
wangke
·
2024-08-29 10:19
EMGU.CV入门(十四、图像轮廓)
一、轮廓1.1边缘和轮廓的区别边缘:离散的,断开的轮廓:整体的,连续的边缘检测主要是通过一些手段检测数字图像中明暗变化剧烈(即
梯度
变化比较大)像素点,偏向于图像中像素点的变化。
LyRics1996
·
2024-08-28 19:30
计算机视觉
opencv
图像处理
EMGU.CV
c#
【ShuQiHere】SGD vs BGD:搞清楚它们的区别和适用场景
在众多优化算法中,
梯度
下降法是一种最为常见且有效的手段。
ShuQiHere
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2024-08-28 13:20
机器学习
python
人工智能
【学习笔记】第三章深度学习基础——Datawhale X李宏毅苹果书 AI夏令营
局部极小值与鞍点
梯度
为0的点我们统称为临界点,包括局部极小值、鞍点等局部极小值和鞍点的
梯度
都为0,那如何判断呢?先请出我们损失函数:L(θ),θ是模型中的参数的取值,是一个向量。
MoyiTech
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2024-08-28 11:38
人工智能
学习
笔记
反向传播算法:深度神经网络学习的核心机制
反向传播算法的基本概念反向传播算法结合了
梯度
下降优化和链式法则,通过计算损失函数关于网络参数的
梯度
来更新网络权重。1.损失函数
2402_85758936
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2024-08-28 08:22
算法
dnn
学习
【机器学习】
梯度
下降算法
梯度
下降算法这篇博客更加详细,以下只是我个人的理解
梯度
下降算法原理讲解——机器学习-CSDN博客
梯度
下降算法是一种优化算法,通过
梯度
下降找到函数最小值时的自变量值。
de-feedback
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2024-08-27 18:50
机器学习
算法
人工智能
神经网络深度学习
梯度
下降算法优化
【神经网络与深度学习】以最通俗易懂的角度解读[
梯度
下降法及其优化算法],这一篇就足够(很全很详细)_
梯度
下降在神经网络中的作用及概念-CSDN博客https://blog.51cto.com/u_15162069
海棠如醉
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2024-08-27 15:00
人工智能
深度学习
局部极小值与鞍点 Datawhale X 李宏毅苹果书 AI夏令营
当参数对损失微分为零的时候,
梯度
下降就不能再更新参数了,训练就停下来了,损失不再下降了,此时
梯度
接近于0。我们把
梯度
为零的点统称为临界点(criticalpoint)。
千740
·
2024-08-27 09:23
人工智能
深度学习
机器学习
24.8.24学习心得
x.grad.zero_()y=x.sum()y.backward()x.gradtensor([1.,1.,1.,1.])因为y是x中所有元素的总和,所以x的每个元素对y的贡献都是相等的,因此每个元素的
梯度
都是
kkkkk021106
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2024-08-27 05:00
学习
OpenCV中的轮廓检测cv2.findContours()
文章目录前言一、查找轮廓二、绘制轮廓轮廓面积轮廓周长前言轮廓提取的前提,将背景置为黑色,目标为白色(利用二值化或Canny)边缘检测,例如Canny等,利用
梯度
变化,记录图像中的边缘像素点,返回和源图片一样尺寸和类型的边缘图
Limiiiing
·
2024-08-27 05:58
OpenCV
opencv
python
图像处理
人工神经网络通过调整,神经网络怎么调参数
现在一般求解权值和阈值,都是采用
梯度
下降之类的搜索算法(
梯度
下降法、牛顿法、列文伯格-马跨特法、狗腿法等等),这些算法会先初始化一个解,在这个解的基础上,确定一个搜索方向和一个移动步长(各种法算确定方向和步长的方法不同
小浣熊的技术
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2024-08-27 04:20
神经网络
matlab
算法
深度学习多GPU训练原理
每个GPU根据自己所分到的数据,计算本地
梯度
所有GPU的本地
梯度
相加(这里的
梯度
只是模型参数的
梯度
,不包括中间变量的
梯度
),得到总的
梯度
。
浦东新村轱天乐
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2024-08-25 22:31
深度学习
深度学习
人工智能
LSTM--概念、作用、原理、优缺点以及简单的示例代码
RNN在处理长序列时,由于
梯度
消失或
梯度
爆炸问题,难以捕捉到长期依赖关系,而LSTM通过引入“记忆单元”(memorycell)和“门控机制”(gatin
Ambition_LAO
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2024-08-25 21:28
lstm
rnn
深度学习
利用Python处理合成孔径雷达(SAR)数据的成像过程
接着,定义了两个主要脉冲,即距离向脉冲和方位向脉冲,并对其进行傅里叶变换和
共轭
运算,得到用于后续相关处理的脉冲模板。在数据聚焦步骤中,通过距离向和方位向的压缩操作,将
wavemenu
·
2024-08-25 19:45
python
开发语言
机器学习——逻辑回归
目录一、逻辑回归1.1、模型原理1.2、损失函数二、实例2.1、定义sigmoid函数2.2、数据集2.3、
梯度
上升算法2.4、预测函数2.5、绘画函数三、代码运行结果:四、总结优点:缺点:一、逻辑回归逻辑回归是一种广义的线性回归分析模型
wsdswzj
·
2024-08-25 17:06
机器学习
逻辑回归
人工智能
机器学习最优化方法之
梯度
下降
1、
梯度
下降出现的必然性利用最小二乘法求解线性回归的参数时,求解的过程中会涉及到矩阵求逆的步骤。随着维度的增多,矩阵求逆的代价会越来越大,而且有些矩阵没有逆矩阵,这个时候就需要用近似矩阵,影响精度。
whemy
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2024-08-25 17:45
深度学习(十一):YOLOv9之最新的目标检测器解读
物体检测技术的飞跃发展1.1YOLOv9简介1.2YOLOv9的核心创新1.2.1信息瓶颈:神经网络在抽取相关性时的理论边界1.2.2可逆函数:保留完整的信息流1.2.3对轻型模型的影响:解决信息丢失1.2.4可编程
梯度
信息
从零开始的奋豆
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2024-08-25 13:39
深度学习
深度学习
人工智能
粒子群优化算法和强化算法的优缺点对比,以表格方式进行展示。详细解释
以下是它们的优缺点对比,以表格的形式展示:特性粒子群优化算法(PSO)强化学习算法(RL)算法类型优化算法学习算法主要用途全局优化问题,寻找最优解学习和决策问题,优化策略以最大化长期奖励计算复杂度较低,通常不需要
梯度
信息
资源存储库
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2024-08-25 09:44
笔记
笔记
matlab实现
梯度
下降优化算法
梯度
下降(GradientDescent)是一种常用的优化算法,用于寻找函数的局部最小值。在机器学习领域,它常被用来优化模型的参数,比如线性回归、逻辑回归以及神经网络等模型的权重和偏置。
孺子牛 for world
·
2024-08-25 09:13
matlab
算法
开发语言
数学基础 --
梯度
下降算法
梯度
下降算法
梯度
下降算法(GradientDescent)是一种优化算法,主要用于寻找函数的局部最小值或全局最小值。它广泛应用于机器学习、深度学习以及统计学中,用于最小化损失函数或误差函数。
sz66cm
·
2024-08-24 15:25
算法
人工智能
数学基础
Python(PyTorch)物理变化可微分神经算法
要点使用受控物理变换序列实现可训练分层物理计算|多模机械振荡、非线性电子振荡器和光学二次谐波生成神经算法验证|训练输入数据,物理系统变换产生输出和可微分数字模型估计损失的
梯度
|多模振荡对输入数据进行可控卷积
亚图跨际
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2024-08-24 07:35
算法
Python
神经网络
物理变化
分层物理计算
多模机械振荡
非线性电子振荡
光学谐波
可微分数学模型
动力方程
pytorch深度学习基础 7(简单的的线性训练,SGD与Adam优化器)
接下来小编来讲一下一些优化器在线性问题中的简单使用使用,torch模块中有一个叫optim的子模块,我们可以在其中找到实现不同优化算法的类SGD随机
梯度
下降基本概念定义:随机
梯度
下降(SGD)是一种
梯度
下降形式
不是浮云笙
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2024-08-24 05:49
pytorch实战
深度学习
pytorch
人工智能
pytorch中的zero_grad()执行时机
在反向传播(backward())前执行即可zero_grad()用以清除优化器的
梯度
对张量执行backward(),以计算累积
梯度
执行optimizer.step(),优化器使用
梯度
更新参数当优化器更新完成
TomcatLikeYou
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2024-08-24 05:16
pytorch
人工智能
python
Logistic 回归
文章目录1.引言2.Logistic回归概述2.1定义与应用场景2.2与线性回归的区别3.原理与数学基础3.1Sigmoid函数3.2概率解释3.3极大似然估计4.模型建立4.1假设函数4.2成本函数4.3
梯度
下降法
零 度°
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2024-08-23 21:56
机器学习
回归
数据挖掘
人工智能
四十一、【人工智能】【机器学习】- Bayesian Logistic Regression算法模型
机器学习】【监督学习】-支持向量机(SVM)第四章【机器学习】【监督学习】-K-近邻算法(K-NN)第五章【机器学习】【监督学习】-决策树(DecisionTrees)第六章【机器学习】【监督学习】-
梯度
提升机
暴躁的大熊
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2024-08-23 19:46
人工智能
人工智能
机器学习
算法
python实现
梯度
下降优化算法
梯度
下降(GradientDescent)是一种常用的优化算法,用于求解无约束优化问题。在机器学习中,它常被用来更新模型的参数以最小化某个损失函数。
孺子牛 for world
·
2024-08-23 15:49
python
算法
机器学习
机器学习·day4
梯度
下降
参考原文地址:https://github.com/fengdu78/Coursera-ML-AndrewNg-Notes文章目录前言一、
梯度
下降?
#include<菜鸡>
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2024-08-23 10:20
机器学习
机器学习
人工智能
图像处理 -- 角点的概念与作用
角点是指图像中具有局部最大曲率或
梯度
变化明显的位置,通常出现在两条或多条边缘的交汇处。例如,图像中的建筑物拐角、棋盘格的角等位置都可能被检测为角点。
sz66cm
·
2024-08-22 18:44
图像处理
人工智能
网络安全: 模型的脆弱性,鲁棒性和隐私性
例如,模型可能对对抗性攻击或
梯度
泄露攻击敏感。鲁棒性(Robustness):指模型抵御攻击和在恶劣环境下保持性能的能力。提高模型的鲁棒性是增强其抵御攻击能力的关键。
不当菜鸡的程序媛
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2024-08-22 16:30
学习记录
web安全
安全
24 优化算法
目录优化和深度学习深度学习中的挑战局部最小vs全局最小鞍点(saddlepoint)
梯度
消失小结凸性(convexity)凸集凸函数(convexfunction)凸函数优化凸和非凸例子小结
梯度
下降(gradientdescent
Unknown To Known
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2024-08-22 01:31
动手学习深度学习
算法
石墨烯薄膜行业调研报告(一)
01石墨烯类别(一)按厚度1.单碳层石墨烯(singlelayergraphene):由单个碳原子层构成的大平面
共轭
结构材料,目前石墨烯的大多数奇特性质都是基于此材料2.多层石墨烯或少数碳层石墨烯(afewlayergraphene
方象知产研究院
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2024-03-29 06:30
【循环神经网络rnn】一篇文章讲透
目录引言二、RNN的基本原理代码事例三、RNN的优化方法1长短期记忆网络(LSTM)2门控循环单元(GRU)四、更多优化方法1选择合适的RNN结构2使用并行化技术3优化超参数4使用
梯度
裁剪5使用混合精度训练
CX330的烟花
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2024-03-27 04:51
rnn
人工智能
深度学习
算法
python
机器学习
数据结构
深度学习如何入门?
•数学基础:理解线性代数(矩阵运算、向量空间等)、微积分(导数、
梯度
求解等)、概率论与统计学(期望、方差、概率分布、最大似然估计
科学的N次方
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2024-03-26 16:36
深度学习
神奇的微积分
微积分在人工智能(AI)领域扮演着至关重要的角色,以下是其主要作用:优化算法:•
梯度
下降法:微积分中的导数被用来计算损失函数相对于模型参数的
梯度
,这是许多机器学习和深度学习优化算法的核心。
科学的N次方
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2024-03-19 05:14
人工智能
人工智能
ai
加速 PyTorch 模型预测常见方法梳理
目录1.使用GPU加速2.批量推理3.使用半精度浮点数(FP16)4.禁用
梯度
计算5.模型简化与量化6.使用TorchScript7.模型并行和数据并行结论在使用PyTorch进行模型预测时,可以通过多种方法来加快推理速度
samoyan
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2024-03-17 16:54
pytorch
pytorch
人工智能
python
【深度学习笔记】1 数据操作
然而,Tensor提供GPU计算和自动求
梯度
等更多功能,这些使
RIKI_1
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2024-03-16 02:02
深度学习
深度学习
笔记
人工智能
Canny详解
计算图像
梯度
kxg916361108
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2024-03-15 06:31
计算机视觉
图像处理
人工智能
图像算法实习生--面经1
系列文章目录文章目录系列文章目录前言一、为什么torch里面要用optimizer.zero_grad()进行
梯度
置0二、Unet神经网络为什么会在医学图像分割表现好?
小豆包的小朋友0217
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2024-03-14 17:44
算法
深度学习——
梯度
消失、
梯度
爆炸
本文参考:深度学习之3——
梯度
爆炸与
梯度
消失
梯度
消失和
梯度
爆炸的根源:深度神经网络结构、反向传播算法目前优化神经网络的方法都是基于反向传播的思想,即根据损失函数计算的误差通过反向传播的方式,指导深度网络权值的更新
小羊头发长
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2024-03-14 12:07
深度学习
机器学习
人工智能
CatBoost高级教程:分布式训练与大规模数据处理
导言CatBoost是一种高效的
梯度
提升算法,可以处理大规模数据集并支持分布式训练。在实际应用中,处理大规模数据集时,分布式训练可以大大加快模型训练的速度,并提高训练效果。
Echo_Wish
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2024-03-13 05:25
Python算法
Python
笔记
分布式
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