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台大-机器学习
KMeans实战——聚类和轮廓系数评估啤酒数据集
原理:在数据分析和
机器学习
中,聚类是一种常用的无监督学习方法,用于将数据集中的样本划分为若干个簇,使得同一簇内的样本相似度较高,而不同簇之间的样本相似度较低。
巷955
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2025-03-12 21:38
机器学习
人工智能
如何增强
机器学习
基础,提升大模型面试通过概率
面试官不仅要求候选人熟练使用深度学习框架(如PyTorch、TensorFlow),还希望他们具备扎实的
机器学习
理论基础、算法实现能力和实际问题解决经验。本文将从
机器学习
基础入手
weixin_40941102
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2025-03-12 19:55
机器学习
面试
人工智能
【人工智能数学基础】——深入详解贝叶斯理论:掌握贝叶斯定理及其在分类和预测中的应用
贝叶斯定理作为贝叶斯理论的核心,在
机器学习
、数据分析、决策科学等多个领域中具有广泛的应用。本文将深入探讨贝叶斯定理的理论基础、数学表达及其在分类和预测中的应用,辅以实例和
猿享天开
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2025-03-12 17:14
人工智能数学基础专讲
分类
数据挖掘
人工智能
贝叶斯
数学
文档处理的数字化和革新 - ComIDP
智能文档处理是一种结合了人工智能(AI)、
机器学习
(ML)和光学字符识别(OCR)的技术,用于自动提取各种文档格式中的有价值信息。与传统的数据捕获方法需要大量手动干预不同,IDP利
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2025-03-12 17:07
Python数据可视化自动化工具:让数据跃然纸上
在这个专栏中,你将会找到:●深入解析:每一篇文章都将深入剖析Python的高级概念和应用,包括但不限于数据分析、
机器学习
、Web开发
Echo_Wish
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2025-03-12 16:09
Python
算法
Python
笔记
从零开始学Python人工智能
信息可视化
python
自动化
【模型调优的深入分析与Python实践】
模型调优的深入分析与Python实践一、模型调优的定义与目标模型调优(ModelTuning)是通过系统化调整
机器学习
模型的超参数和结构参数,使模型在特定数据集上达到最佳性能的过程。
蝉叫醒了夏天
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2025-03-12 15:30
机器学习
python
开发语言
模型调优
机器学习
模型-从线性回归到神经网络
在当今的数据驱动世界中,
机器学习
模型是许多应用程序的核心。无论是推荐系统、图像识别,还是自动驾驶汽车,
机器学习
技术都在背后发挥着重要作用。
Earth explosion
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2025-03-12 15:57
机器学习
线性回归
神经网络
神经网络探秘:原理、架构与实战案例
无论你是
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初学者,还
二川bro
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2025-03-12 14:56
智能AI
神经网络
人工智能
深度学习
机器学习
背后的数学芝士
在当今快速发展的科技领域,
机器学习
作为人工智能的核心技术之一,正在深刻地改变我们的生活和工作方式。本文将了解一下
机器学习
背后的关键数学芝士。
小技工丨
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2025-03-12 11:36
机器学习
机器学习
人工智能
FileNotFoundError: [WinError 2] 系统找不到指定的文件。: ‘UIAutomationCore.dll‘解决方案
从事
机器学习
以及相关的前后端开发工作。曾在阿里云、科大讯飞、CCF等比赛获得多次Top名次。现为CSDN博客专家、人工智能领域优质创作者。
爱编程的喵喵
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2025-03-12 10:25
Python基础课程
python
FileNotFoundErr
UIAutomation
解决方案
Python训练的
机器学习
模型【保存】 和【加载】的方法?
一.为什么要保存训练好的模型由于传统训练
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模型,需要耗费大量的人力和资源。因此,将训练好的模型保存成为一件特别重要的事情。
福葫芦
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2025-03-12 09:22
python
机器学习
开发语言
【漫话
机器学习
系列】129.主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)
主成分分析(PCA):降维与特征提取的强大工具1.什么是主成分分析(PCA)?主成分分析(PrincipalComponentAnalysis,PCA)是一种常见的数据降维技术,主要用于将高维数据投影到低维空间,同时尽可能保留数据的主要信息。PCA通过线性变换,将原始特征变量转换为一组新的变量,这些新变量被称为主成分(PrincipalComponents)。在这张图中,我们可以看到PCA的核心概
IT古董
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2025-03-12 09:17
漫话机器学习系列专辑
机器学习
人工智能
保姆级别&使用Python实现“
机器学习
“案例
从安装到运行手把手教学,保证不迷路~零基础友好版教程第一步:安装必备工具包别慌!这里有两种安装方式,选你顺手的方式1:用代码自动安装(推荐新手)直接在你的Python代码最前面加这几行,运行时会自动安装:#把这坨代码贴在文件最前面!importsysimportsubprocess#需要装的包列表packages=['numpy','pandas','matplotlib','scikit-lea
dami_king
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2025-03-12 08:45
随笔
python
机器学习
开发语言
智能制造中的工业大数据分析实践
智能制造中的工业大数据分析实践关键词:智能制造,工业大数据,数据分析,
机器学习
,深度学习,预测性维护,质量控制,生产优化文章目录智能制造中的工业大数据分析实践1.背景介绍1.1问题的由来1.2研究现状1.3
AI天才研究院
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2025-03-12 08:12
LLM大模型落地实战指南
AI大模型应用入门实战与进阶
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
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Python
架构设计
Agent
RPA
人工智能
机器学习
算法分类全解析
目录一、引言二、
机器学习
算法分类概述(一)基于学习方式的分类1.监督学习(SupervisedLearning)2.无监督学习(UnsupervisedLearning)3.强化学习(ReinforcementLearning
power-辰南
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2025-03-12 07:08
人工智能
人工智能
机器学习
算法
python
00_01 python
机器学习
_环境搭建
机器学习
环境的搭建Windows+Python3Python3下载地址python环境设置安装尽量安装在自定义目录下,方便查找,其他选项都用默认值就行.安装成功后,cmd里输入python校验.下载用于
机器学习
的虚拟环境的包
辛 欣
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2025-03-12 07:03
机器学习
python
sklearn
机器学习
入门指南:从 TensorFlow 到 PyTorch
机器学习
入门指南:从TensorFlow到PyTorch
机器学习
(MachineLearning)是人工智能的核心领域之一,近年来在图像识别、自然语言处理、推荐系统等领域取得了巨大进展。
6v6-博客
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2025-03-12 06:23
机器学习
tensorflow
pytorch
人工智能学习
//-----初探-----//人工智能三大核心要素数据/算法/算力人工智能是通过机器来模拟人类认知能力的技术
机器学习
/神经网络/深度学习(多层隐藏层神经网络)tf1.14python3.5keras2.1.5
星月IWJ
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2025-03-12 03:59
人工智能
机器学习
深度学习
神经网络
目标检测
人工智能
向量空间与范数
前言本文隶属于专栏《
机器学习
数学通关指南》,该专栏为笔者原创,引用请注明来源,不足和错误之处请在评论区帮忙指出,谢谢!
Shockang
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2025-03-12 03:56
机器学习数学通关指南
人工智能
机器学习
数学
线性代数
互信息详解
前言本文隶属于专栏《
机器学习
数学通关指南》,该专栏为笔者原创,引用请注明来源,不足和错误之处请在评论区帮忙指出,谢谢!
Shockang
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2025-03-12 03:56
机器学习数学通关指南
机器学习
人工智能
数学
信息论
QP 问题(Quadratic Programming, 二次规划)
QP问题是线性规划(LP,LinearProgramming)的扩展形式,广泛应用于最优控制、
机器学习
、金融优化、信号处理等领域。一、QP问题的数学定义标准形式的QP问题如下:minx12xTQx
BineHello
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2025-03-12 02:22
算法
人工智能
强化学习
自动驾驶
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机器学习
中的谱方法(Spectral Methods)与核方法(Kernel Methods)
文章目录
机器学习
中的谱方法(SpectralMethods)与核方法(KernelMethods)1.谱方法(SpectralMethods)核心思想关键技术示例:谱聚类2.核方法(KernelMethods
Cachel wood
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2025-03-12 01:44
python机器学习和数据挖掘
机器学习
人工智能
django
sklearn
python
开发语言
基于Pytorch深度学习——Softmax回归
并且由于李沐老师的代码能力很强,以及视频中讲解代码的部分较少,所以这里将代码进行尽量逐行详细解释并且由于pytorch的语法有些小伙伴可能并不熟悉,所以我们会采用逐行解释+小实验的方式来给大家解释代码大家都知道二分类问题我们在
机器学习
里面使用到的是逻辑回归这个算法
EchoToMe
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2025-03-12 00:08
深度学习
pytorch
回归
python
Python 在深度学习中的应用
深度学习是
机器学习
的一个分支,它通过构建和训练深层神经网络来实现对数据的学习和理解。Python作为一种简洁、易读、功能强大的编程语言,在深度学习领域得到了广泛的应用。
2501_90435375
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2025-03-12 00:38
人工智能
python
深度学习
开发语言
基于PyTorch的深度学习——
机器学习
1
监督学习是最常见的一种
机器学习
类型,其任务的特点就是给定学习目标,这个学习目标又称标签、标注或实际值等,整个学习过程就是围绕如何使预测与目标更接近而来的。
Wis4e
·
2025-03-12 00:31
深度学习
机器学习
pytorch
考研复习之记忆方法
对
机器学习
和深度学习拥有自己独到的见解。曾经辅导过若干个非计算机专业的学生进入到算法行业就业。希望和大家一起成长进步。
herosunly
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2025-03-11 23:51
考名校研究生经验分享
考研
OPPO
机器学习
算法岗(AI智能体)内推
专注于以端设备为中心的AI智能体研究与应用,研究方向包括但不限于智能体与多智能体框架、大模型推理与规划、大模型工具使用等。1、负责大模型驱动的AI智能体框架的实现、评估与优化,并参与构建产品原型;2、设计微调方案、适配算法和调优工程方案,结合智能体应用,实现最佳效果与性能;3、跟踪与研究AI智能体相关前沿技术,并针对大模型推理与规划、工具使用、结构化输出等提出创新性方案。推荐码:X3448036
飞300
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2025-03-11 23:19
人工智能
业界资讯
模型优化前沿趋势与行业应用实战
随着自动化
机器学习
(AutoML)与边缘计算技术的深度融合,模型开发范式正从人工调参转向自动化、自适应优化。
智能计算研究中心
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2025-03-11 22:12
其他
AIGC视频生成模型:ByteDance的PixelDance模型
热门专栏
机器学习
机器学习
笔记合集深度学习深度学习笔记合集优质专栏回顾:
机器学习
笔记深度学习笔记多模态论文笔记AIGC—图像文章目录热门专栏
机器学习
深度学习
好评笔记
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2025-03-11 21:09
AIGC
音视频
机器学习
人工智能
深度学习
计算机视觉
transformer
1.动手学习深度学习课程安排及深度学习数学基础
李沐目录目标内容将学到什么1.N维数组样例2.访问2维数组元素3.数据操作4.线性代数5.矩阵计算6.自动求导目标介绍深度学习景点和最新模型LeNetAlexNetVGGResNetLSTMBERT…
机器学习
基础损失函数
Unknown To Known
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2025-03-11 21:09
动手学习深度学习
深度学习
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Python
机器学习
实战:使用Flask构建
机器学习
API
Python
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实战:使用Flask构建
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API作者:禅与计算机程序设计艺术/ZenandtheArtofComputerProgramming1.背景介绍1.1问题的由来在数据科学和
机器学习
领域
AI天才研究院
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2025-03-11 20:03
DeepSeek
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大数据AI人工智能大模型
AI大模型企业级应用开发实战
大厂Offer收割机
面试题
简历
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硅基计算
碳基计算
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【TVM教程】为 Mobile GPU 自动调优卷积网络
ApacheTVM是一个深度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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2025-03-11 19:35
XGBoost常见面试题(五)——模型对比
XGBoost与GBDT的区别
机器学习
算法中GBDT和XGBOOST的区别有哪些?
月亮月亮要去太阳
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2025-03-11 18:15
机器学习
经验分享
Python从0到100(七十六):计算机视觉-直方图和自适应直方图均衡化
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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2025-03-11 17:35
python
计算机视觉
开发语言
机器学习
之线性代数
文章目录一、引言:线性代数为何是AI的基石二、向量:AI世界的基本构建块(一)向量的定义(二)向量基础操作(三)重要概念三、矩阵:AI数据的强大容器(一)矩阵的定义(二)矩阵运算(三)矩阵特性(四)矩阵分解(五)Python示例(使用NumPy库)四、线性代数在AI中的应用(一)数据表示(二)降维:PCA(三)线性回归(四)计算机视觉(五)自然语言处理一、引言:线性代数为何是AI的基石在人工智能领
珠峰日记
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2025-03-11 15:20
AI理论与实践
机器学习
线性代数
人工智能
机器学习
(Machine Learning)
《BriefHistoryofMachineLearning》介绍:这是一篇介绍
机器学习
历史的文章,介绍很全面,从感知机、神经网络、决策树、SVM、Ada
七指琴魔御清绝
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2025-03-11 14:42
大数据学习
机器学习
实战——音乐流派分类(主页有源码)
✨个人主页欢迎您的访问✨期待您的三连✨✨个人主页欢迎您的访问✨期待您的三连✨✨个人主页欢迎您的访问✨期待您的三连✨1.简介音乐流派分类是音乐信息检索(MusicInformationRetrieval,MIR)中的一个重要任务,旨在通过分析音频信号的特征,将音乐自动分类到不同的流派(如古典、摇滚、爵士、流行等)。随着数字音乐平台的普及,音乐流派分类技术被广泛应用于音乐推荐、自动标签生成和音乐库管理
喵了个AI
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2025-03-11 13:37
机器学习实战
机器学习
分类
人工智能
HarmonyNext实战案例:基于ArkTS的高性能分布式
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应用开发
HarmonyNext实战案例:基于ArkTS的高性能分布式
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应用开发引言在HarmonyNext生态系统中,分布式
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是其核心特性之一。
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2025-03-11 11:52
harmonyos-next
成功案例丨开发时间从1小时缩短到3分钟:如何利用历史数据训练AI模型,预测设计性能?
(以下简称Hero)致力于通过将人工智能(AI)和
机器学习
技术融入有限元分析(FEA)流程,以加速产品开发周期。
Altair澳汰尔
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2025-03-11 11:45
PhysicsAI
仿真
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HyperWorks
数据分析
Python学习指南:系统化路径 + 避坑建议
数据分析(如Excel自动化、可视化)Web开发(如搭建网站)人工智能(如
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)自动化办公(如处理文件、邮件)目标不同,后续学习侧重点不同(但基础通用)。
程之编
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2025-03-11 09:39
Python全栈通关秘籍
青少年编程
python
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机器学习
机器学习
之KMeans算法
目录一、KMeans的核心思想二、KMeans算法流程三、KMeans的关键点1.优点:2.缺点:四、如何确定最佳k值1.肘部法则2.轮廓系数五、Kmeans的典型应用场景六、代码示例KMeans是一种广泛使用的无监督学习算法,主要用于聚类分析(Clustering)。它的目标是将数据集划分为K个互不重叠的子集(簇,Cluster),使得同一簇内的数据点尽可能相似,不同簇之间的数据点尽可能差异显著
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机器学习
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实战:构建序列到序列(Seq2Seq)模型处理翻译任务
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实战:构建序列到序列(Seq2Seq)模型处理翻译任务1.背景介绍1.1问题的由来翻译是跨语言沟通的重要桥梁,随着全球化进程的加速,翻译需求日益增长。
AGI大模型与大数据研究院
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2025-03-11 09:03
程序员提升自我
硅基计算
碳基计算
认知计算
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系列】130.主成分(Principal Components)
主成分(PrincipalComponents)详解1.什么是主成分?主成分(PrincipalComponents,PCs)是数据集中方差最大的线性组合,它是主成分分析(PrincipalComponentAnalysis,PCA)中的核心概念。主成分可以看作是对原始特征的新表述方式,它通过数学变换找到一组新的正交坐标轴,使得数据的主要变化方向与这些轴对齐。简单来说:主成分是数据集中信息量(方差
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2025-03-11 08:25
漫话机器学习系列专辑
机器学习
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C++开源库大全
程序员要站在巨人的肩膀上,C++拥有丰富的开源库,这里包括:标准库、Web应用框架、人工智能、数据库、图片处理、
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、日志、代码分析等。
大王算法
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C/C++开发实战365
C++入门及项目实战宝典
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开源
基于PyTorch的深度学习——
机器学习
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激活函数在神经网络中作用有很多,主要作用是给神经网络提供非线性建模能力。如果没有激活函数,那么再多层的神经网络也只能处理线性可分问题。在搭建神经网络时,如何选择激活函数?如果搭建的神经网络层数不多,选择sigmoid、tanh、relu、softmax都可以;而如果搭建的网络层次较多,那就需要小心,选择不当就可导致梯度消失问题。此时一般不宜选择sigmoid、tanh激活函数,因它们的导数都小于1
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AI 驱动的软件测试革命:从自动化到智能化的进阶之路
人工智能技术的突破为测试领域注入了新动能,通过
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、深度学习、自然语言处理等技术,测试流程正从“被动验证”向“主动预防”演进。
綦枫Maple
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2025-03-11 06:08
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XGBClassifiler函数介绍
XGBoost是一种高效且灵活的梯度提升决策树(GBDT)实现,它在多种
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竞赛中表现出色,尤其擅长处理表格数据。
浊酒南街
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2025-03-11 05:32
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XGB
基于大数据架构的就业岗位推荐系统的设计与实现【java或python】—计算机毕业设计源码+LW文档
该系统通过收集、整合并分析大量求职者简历信息、企业招聘信息以及市场动态数据,运用先进的
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算法,为求职者提供个性化的岗位推荐服务,同时帮助企业快速定位到合适的候选人。
qq_375279829
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2025-03-11 05:59
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python
课程设计
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向量数据库简介
向量数据库通常使用高效的向量索引技术,支持基于向量相似度的查询和检索,可以应用于图像搜索、自然语言处理、推荐系统、
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等领域。
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2025-03-11 04:54
python编程示例系列
python编程示例系列二
数据库
Ubuntu22.04安装CP2K最新版2025.1
近年来结合
机器学习
与lammps,已成为热度逐年增加的软件。但是目前使用它仍存在不少难点。本文讲解在Ubun
jhonwyyc
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2025-03-11 04:50
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