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合页损失函数
使用深度学习的微光图像和视频增强:综述
该领域的最新进展主要是基于深度学习的解决方案,其中采用了许多学习策略、网络结构、
损失函数
、训练数据等。在本文中,我们提供了一个全面的调查,涵盖了从算法分类到未解决的开放问题的各个方面。
mytzs123
·
2023-12-20 06:12
图像增强
深度学习
人工智能
Halcon深度学习相关术语介绍
在深度学习方法中,该算法可用于最小化
损失函数
。2anchor它们作为固定的参考边界框,借助这些参考框,网络为要目标的定位提出建议的边界框。
夏雪之晶莹
·
2023-12-20 03:33
《HALCON》学习笔记
深度学习
pytorch文本分类(三)模型框架(DNN&textCNN)
原任务链接目录pytorch文本分类(三)模型框架(DNN&textCNN)1.背景知识深度学习2.DNN2.1从感知器到神经网络2.2DNN的基本结构2.2.1前向传播算法激活函数2.2.2反向传播算法
损失函数
梯度下降优化器
大地之灯
·
2023-12-20 00:59
pytorch
学习
pytorch
分类
dnn
tensorflow入门 自定义层
前面讲了自定义
损失函数
,自定义正则化,自定义评价函数。现在来讲自定义层,其实都差不多,继承重要的组件就可以了。
歌者文明
·
2023-12-19 14:14
tensorflow
人工智能
python
Pytorch神经网络的参数管理
此时,我们的目标是找到使
损失函数
最小化的模型参数值。经过训练后,我们将需要使用这些参数来做出未来的预测。
奉系坤阀
·
2023-12-19 12:18
DeepLearning
神经网络
人工智能
深度学习
pytorch
算法
参数访问
参数初始化
论文阅读——Loss odyssey in medical image segmentation
Lossodysseyinmedicalimagesegmentationgithub:https://github.com/JunMa11/SegLossOdyssey这篇文章回顾了医学图像分割中的20种不同的
损失函数
じんじん
·
2023-12-19 11:17
论文
人工智能
[PyTorch][chapter 8][李宏毅深度学习][Back propagation]
目录:链式法则模型简介(Model)
损失函数
,梯度手写例子min-batch一链式法则链式法则是反向传播算法里面的核心。
明朝百晓生
·
2023-12-19 08:11
深度学习
pytorch
人工智能
YOLOv8最新改进系列:SAHI -专门针对小目标检测的推理-切片辅助超推理!小目标检测实战有效!上大分、遥遥领先了家人们!!!
截止到发稿时,B站YOLOv8最新改进系列的源码包,已更新了35种+
损失函数
的改进!自己排列组合2-4种后,不考虑位置已达8万种以上改进方法!考虑位置不同后可排列上百万种!!
AI棒棒牛
·
2023-12-19 04:21
YOLOv8改进
1024程序员节
YOLO
人工智能
目标检测
计算机视觉
深度学习
YOLOv8最新改进系列:YOLOv8华为提出Gold-YOLO,高效实时目标检测器,精度再提升,多目标、小目标无处遁形!
截止到发稿时,B站YOLOv8最新改进系列的源码包,已更新了33种+
损失函数
的改进!自
AI棒棒牛
·
2023-12-19 04:20
YOLOv8改进
YOLO
深度学习
人工智能
目标检测
YOLOv8最新改进系列:YOLOv8+BiFormer(CVPR 2023最新提出),基于动态稀疏注意力构建高效金字塔网络架构,用动态、查询感知的方式实现计算的有效分配,嘎嘎提升目标检测效果!
截止到发稿,B站YOLOv8最新改进系列的源码包已更新了24种+
损失函数
改进!自己排列组合2-4种后,不考虑位置已达上万种改进方法,考虑位置不同后可排列上百万种!
AI棒棒牛
·
2023-12-19 04:20
YOLOv8改进
YOLO
网络
架构
YOLOv8最新改进系列:YOLOv8+ICCV 2023 - 动态蛇形卷积(Dynamic Snake Convolution)采用管状结构,拉升模型小目标、遮挡目标检测效果!
截止到发稿时,B站YOLOv8最新改进系列的源码包,已更新了30种+
损失函数
的改进!自己排列组合2-4种后,不考虑位置已达6万3千8百余种!!!考虑位置不同后可排列上百万
AI棒棒牛
·
2023-12-19 04:50
YOLOv8改进
YOLO
目标检测
人工智能
常见
损失函数
损失函数
什么是
损失函数
损失函数
(LossFunction)又叫做误差函数,用来衡量算法的运行情况,估量模型的预测值与真实值的不一致程度,是一个非负实值函数,通常使用来表示。
瞎了吗
·
2023-12-19 02:12
聚类算法--KMeans
它的基本思想是,通过迭代寻找K个簇(Cluster)的一种划分方案,使得聚类结果对应的
损失函数
最小。其中,
损失函数
可以定义为
一只胖猪猪
·
2023-12-18 23:30
《论文阅读》DIFFUSEMP:一种基于扩散模型的多粒度控制共情回复生成框架 2023 IEEE TAC
一种基于扩散模型的多粒度控制共情回复生成框架前言简介相关知识DiffusionModel模型架构整体流程AcquisitionofControlSignalsDiffusionModelwithControl-RangeMasking
损失函数
实验结果问题前言今天为大家带来的是
365JHWZGo
·
2023-12-18 15:27
情感对话
论文阅读
扩散模型
共情回复
多粒度
对话生成
情绪
卷积神经网络的学习与实现
基于matlab的卷积神经网络(CNN)讲解及代码_matlab中如何查看cnn
损失函数
-CSDN博客可以看到与BP神经网络相比,卷积神经网络更加的复杂,这里将会以cnn作为学习案例。
赛亚超
·
2023-12-18 13:03
cnn
学习
人工智能
多层感知机
感知机存在的问题3、总结二、多层感知机(MLP)1、多层感知机思路2、激活函数3、常见的激活函数4、多类分类4、总结三、多层感知机从零开始实现1、读取数据集2、初始化模型参数3、激活函数4、定义模型5、定义
损失函数
奉系坤阀
·
2023-12-18 12:52
DeepLearning
人工智能
算法
机器学习
感知机
激活函数
深度强化学习:(七)PPO
通过理论推导和分析,Shulman找到一个替代
损失函数
(Surro
Warship_
·
2023-12-18 12:44
深度强化学习
多项式回归及过拟合欠拟合处理
线性回归的矩阵表达y=wx+bY=XWt
损失函数
误差平方和/残差平方和最小二乘法的作用可以使得损失值进行最小化,在损失值最小化的情况下求解出最优的权重系数W
损失函数
对W进行求导,且将一阶导数等于0.回归模型
浅笑_7cad
·
2023-12-18 12:52
实验记录:模型训练时loss为INF(无穷大)
INF(infinity)——无穷大本次原因:未进行归一化,
损失函数
使用log(x),在log(x)函数中,x越小趋近于零,结果会返回INF其它原因:1.除以零错误:在计算过程中,如果尝试将一个数除以零
爱编程的小金毛球球
·
2023-12-18 08:50
深度学习
python
深度学习
模型训练
loss
变分自编码器(VAE)初识
目录AE回顾VAEVAE简述VAE中的DecoderVAE的目标函数VAE中的EncoderVAE的架构参数重整化VAE的
损失函数
CVAE测试代码:参考博客AE回顾Auto-Encoder,称自编码器,
碧蓝的天空丶
·
2023-12-18 08:38
人工智能
深度学习
AIGC
Pytorch:模型的权值初始化与
损失函数
目录前期回顾一、权值初始化1.1梯度消失与梯度爆炸1.2Xavier初始化1.3Kaiming初始化1.4十种权重初始化方法二、
损失函数
2.1
损失函数
初步介绍2.2交叉熵损失CrossEntropyLossnn.CrossEntropyLoss2.3
碧蓝的天空丶
·
2023-12-18 08:37
笔记
pytorch
人工智能
python
权重衰减(Weight Decay)
权重衰减通过向
损失函数
添加一个正则化项,以惩罚模型中较大的权重值。一、权重衰减在深度学习中,模型的训练过程通常使用梯度下降法(或其变种)来最小化
损失函数
。
奉系坤阀
·
2023-12-18 08:37
DeepLearning
权重衰减
权重衰退
正则化
L2范数
过拟合
损失函数
惩罚
交叉熵在机器学习里做损失的意义
交叉熵是机器学习中常用的
损失函数
之一,特别适用于分类任务。其背后的核心思想是衡量两个概率分布之间的差异。
何处不逢君
·
2023-12-18 08:17
机器学习
人工智能
数据结构
python
目标检测
Support Vector Machine(SVM)——支持向量机
1.从逻辑回归到SVM回顾一下逻辑回归的模型然后经过sigmoid函数得到预测y=1的概率,sigmoid函数如下图对于单个样本来说
损失函数
如下当一个输入的真实标签为1时,
损失函数
就只剩,如左图所示,我们想要让
搁浅丶.
·
2023-12-18 07:05
机器学习与深度学习
支持向量机
算法
机器学习
《深度学习500问》外链笔记
1.这个是什么意思2.核函数3.公式理解4.L1和L2正则L1和L2正则化是机器学习中常用的两种正则化技术,它们通过在
损失函数
中添加一个惩罚项来防止模型过拟合。这两种技术的主要区别在于惩罚项的形式。
Vincent不是文森特
·
2023-12-18 00:33
笔记
对数似然函数 | 交叉熵 |
损失函数
对数似然代价函数(Log-LikelihoodCostFunction)通常用于训练神经网络,特别是在二元分类问题和多类分类问题中。它的数学形式取决于问题的性质,下面我将分别介绍二元分类和多类分类中的对数似然代价函数,并举例说明。二元分类问题中的对数似然代价函数:在二元分类问题中,我们通常有两个类别,标记为0和1。对数似然代价函数的数学形式如下:C=-[Σ(y*log(a)+(1-y)*log(1
Vincent不是文森特
·
2023-12-18 00:03
人工智能
机器学习
四. 基于环视Camera的BEV感知算法-BEVDet
目录前言0.简述1.算法动机&开创性思路2.主体结构3.
损失函数
4.性能对比总结下载链接参考前言自动驾驶之心推出的《国内首个BVE感知全栈系列学习教程》,链接。
爱听歌的周童鞋
·
2023-12-17 22:22
BEV感知
自动驾驶
BEVDet
四. 基于环视Camera的BEV感知算法-DETR3D
目录前言0.简述1.算法动机&开创性思路2.主体结构3.
损失函数
4.性能对比总结下载链接参考前言自动驾驶之心推出的《国内首个BVE感知全栈系列学习教程》,链接。
爱听歌的周童鞋
·
2023-12-17 22:51
BEV感知
自动驾驶
DETR3D
四. 基于环视Camera的BEV感知算法-BEVFormer
目标前言0.简述1.算法动机&开创性思路2.主体结构3.
损失函数
4.性能对比5.BEVFormerv2总结下载链接参考前言自动驾驶之心推出的《国内首个BVE感知全栈系列学习教程》,链接。
爱听歌的周童鞋
·
2023-12-17 22:51
BEV感知
自动驾驶
BEVFormer
四. 基于环视Camera的BEV感知算法-BEVDet4D
目录前言0.简述1.算法动机&开创性思路2.主体结构3.
损失函数
4.性能对比总结下载链接参考前言自动驾驶之心推出的《国内首个BVE感知全栈系列学习教程》,链接。
爱听歌的周童鞋
·
2023-12-17 21:15
BEV感知算法
自动驾驶
BEVDet4D
为什么每次optimizer.zero_grad()
这个过程会基于当前的参数(权重和偏差)计算出一个或多个
损失函数
的值。2计算梯度(反向传播):
损失函数
对网络参数的梯度(即导数)是通过一个称为反向传播的过程计算出来的。
Code_LiShi
·
2023-12-17 21:03
pytorch
人工智能
逻辑回归代价函数
这种
损失函数
非常适合于二元分类问题。本篇来推导一下逻辑回归的代价函数。首先,我们在之前了解了逻辑回归的定义:逻辑回归模型是一种用于二元分类的模型,其预测值是一个介于0和1之间的概率。
ShawnWeasley
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2023-12-17 17:14
AI
逻辑回归
算法
机器学习
MachineLearning 9. 癌症诊断机器学习之梯度提升算法(Gradient Boosting)
它们可以根据应用程序的特定需求进行高度定制,就像学习不同的
损失函数
一样。这篇文章提供了一个教程,介绍梯度提升方法的方法论,重点关注建模的机器学习方面。
90066456ace6
·
2023-12-17 15:24
基于VGG-16+Android+Python的智能车辆驾驶行为分析—深度学习算法应用(含全部工程源码)+数据集+模型(二)
目录前言总体设计系统整体结构图系统流程图运行环境模块实现1.数据预处理1)数据集来源2)数据集内容3)数据集预处理2.模型构建1)定义模型结构2)优化
损失函数
相关其它博客工程源代码下载其它资料下载前言本项目采用
小胡说人工智能
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2023-12-17 15:36
深度学习
学习路线
图像识别
android
python
深度学习
opencv
java
目标检测
目标跟踪
【李宏毅-元学习】
一、基本概念1、元学习:学习如何学习,超参数调整2、机器学习和元学习机器学习:定义函数(未知参数)-定义
损失函数
-优化(最小化
损失函数
)3、什么是元学习机器学习通过三个步骤找到了学习算法元学习是否也可以找到学习算法
hlllllllhhhhh
·
2023-12-17 14:55
学习
机器学习scikit-learn实现
机器学习基础机器学习算法机器学习工作流程监督学习无监督学习数据集(Dataset)特征(Features)标签(Labels)模型(Model)训练(Training)验证(Validation)测试(Testing)
损失函数
hixiaoyang
·
2023-12-17 08:31
python
53从 0 到 1 实现卷积神经网络--实现卷积神经网络
实现卷积神经网络梯度检验前面两个实验实现交叉熵
损失函数
、激活函数、线性层时,都是直接对其函数进行求导,在数学上称之为解析梯度Analyticgradient,而在数学上梯度的真正定义是:image.png
Jachin111
·
2023-12-17 07:57
数据处理三 数据类别平衡(难易样本平衡)
在设计loss时可以使用FocalLoss与BootstrappedCrossEntropyLoss作用
损失函数
进行训练,也可以自行对难样本进行过采样然后再进行训练在训练过程中难样本通常是频率较低的样本
摸鱼的机器猫
·
2023-12-17 07:21
数据处理
python
paddle
数据分析
PyTorch: 基于【MobileNet V2】处理MNIST数据集的图像分类任务【准确率99%+】
目录引言1.安装PyTorch2.下载并加载MNIST数据集3.搭建基于MobileNetV2的图像分类模型运行结果(重点看网络开头和结束位置即可)4.设置超参数、
损失函数
、优化器5.训练模型6.测试模型运行结果完整代码结束语引言在深度学习和计算机视觉的世界里
高斯小哥
·
2023-12-17 07:48
PyTorch实战
pytorch
分类
人工智能
nn.functional 和 nn.Module
利用这些张量的API我们可以构建出神经网络相关的组件(如激活函数,模型层,
损失函数
)。Pytorch和神经网络相关的功能组件大多都封装在torch.nn模块下。
caigou.
·
2023-12-17 05:52
pytorch
loss function
borgwang.github.io/ml/2019/08/12/loss-functions-in-ml.html均方差损失MeanSquaredErrorLoss:在模型输出与真实值的误差服从高斯分布的假设下,最小化
损失函数
与极大似然估计本质上是一致的
log1302
·
2023-12-17 01:52
Deeplearning4J 1.0.0-beta7实用新特性
更轻松地自定义
损失函数
。对keras有了更好的支持。
AlphaFinance
·
2023-12-17 00:11
杂谈
dl4j
JAVA
深度学习
机器学习
deep
learning
pytorch——房价预测
2、读取数据后,对x数据进行标准化处理,以便于后续训练的稳定性,并转换为tensor格式3、接下来设置训练参数和模型这里采用回归模型,既y=x*weight1+bias1,设置的学习率为0.0006,
损失函数
采用了
努力编程的阿曼
·
2023-12-16 16:09
pytorch框架学习
pytorch
框架
多模态图像配准中的跨模态注意
多模态图像配准中的跨模态注意背景贡献实验方法FeatureextractionCross-modalattentionRigidregistrationRigidregistrationimplementationdetails
损失函数
火柴狗
·
2023-12-16 15:47
生成对抗网络
神经网络
计算机视觉
人工智能
基于互一致性学习的半监督医学图像分割
Mutualconsistencylearningforsemi-supervisedmedicalimagesegmentation基于互一致性学习的半监督医学图像分割背景贡献半监督学习其它缓解过拟合的方法实验方法
损失函数
火柴狗
·
2023-12-16 15:16
学习
人工智能
基于3D-CGAN的跨模态MR脑肿瘤分割图像合成
的跨模态MR脑肿瘤分割图像合成背景贡献实验方法Subject-specificlocaladaptivefusion(针对特定主题的局部自适应融合)Braintumorsegmentationmodel
损失函数
火柴狗
·
2023-12-16 15:38
mr
机器学习
计算机视觉
人工智能
神经网络
算法工程师-机器学习面试题总结(7)
2.k-means
损失函数
是如何定义?3.如何选择初始类族的中心点?4.如何提升k-means效率?5.常用的距离衡量方法有哪些?各有什么优缺点?6.k-means对异常值是否敏感?为什么?
学术菜鸟小晨
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2023-12-16 14:31
算法
机器学习
人工智能
AI全栈大模型工程师(二十三)用 PyTorch 训练一个最简单的神经网络
文章目录四、求解器五、一些常用的
损失函数
六、用PyTorch训练一个最简单的神经网络后记四、求解器为了让训练过程更好的收敛,人们设计了很多更复杂的求解器比如:SGD、L-BFGS、Rprop、RMSprop
AI_Maynor
·
2023-12-16 14:05
#
大模型课程
程序人生
Regularization——正则化
,拟合效果并不是特别好,也叫欠拟合(underfitting)第二张图的模型对于训练集数据的拟合的不错,也能预测数据的趋势,这是我们需要的模型第三张图的模型拐来拐去,甚至的拟合了训练集的每一个数据点,
损失函数
接近于
搁浅丶.
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2023-12-16 12:03
机器学习与深度学习
机器学习
人工智能
前(反)向传播,梯度消失和爆炸,batch normalization
该过程从前向传播开始,计算并存储每一层的输出,然后计算
损失函数
,接着按照相反的顺序计算每一层的梯度,最后使用这些梯度更新网络参数。在单隐藏层简单网络的参数是W(1)W^{(1)}W(1)和W(
hadiii
·
2023-12-16 11:50
python
人工智能
神经网络
深度学习
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