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学习-机器学习100天
RocketMQ
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-Springboot整合RocketMQ
SpringBoot整合RocketMQ需要注意的是SpringBoot的starter集成包时,要注意版本。因为SpringBoot集成的RocketMQ的starter依赖由Spring社区提供,迭代比较快,版本之间的差异还是比较大的。可能版本不同,就导致使用的时候出现错误。maven依赖,直接把我的maven工程的配置放到这里了。普通消息maven工程创建我直接创建了一个空的maven工程,
wechatt_fee1024
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2025-03-23 23:12
面试
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回答我!!!如何用“快递分拣”讲明白OSI五层模型?
刚开始
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计算机网络时,会比较难理解计算机网络的五层协议,毕竟确实挺抽象的,接下来我用寄快递的过程来类比计算机网络的五层协议(物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层),帮助大家理解每一层的功能和作用
茫忙然
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2025-03-23 23:39
计算机网络
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Python基于深度
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的动物图片识别技术的研究与实现
csdn博客专家、掘金/华为云/阿里云/InfoQ等平台优质作者、专注于Java技术领域和毕业项目实战✌文末获取源码联系精彩专栏推荐订阅不然下次找不到哟2022-2024年最全的计算机软件毕业设计选题大全:
100
0
Java老徐
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2025-03-23 23:38
Python
毕业设计
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深度学习的动物图片识别技术
Python动物图片识别技术
stability ai推出的 AI模型2D图像转3D视频
模型支持从1到32张输入图像生成不同宽高比(如1:1、9:16、16:9)的视频,最长可达
100
0帧。无需复杂的重建或优化,可生成高质量的3D视频,同时保持3D一致性和时间平滑性。StableV
微丽宝
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2025-03-23 23:08
AI工具
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【Spark】查询优化中分区(Partitioning)和分桶(Bucketing)是什么关系?什么时候应当分区,什么时候应当分桶?
在
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Spark的过程中,分区和分桶乍一看很像,都能为了计算加速,但是仔细一想,一查还是有些差异的,甚至说差异很大。那么具体有什么差异点,有什么相同点。我做出了如下的整理,供大家参考,欢迎指正。
petrel2015
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2025-03-23 23:37
spark
大数据
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【深度
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与大模型基础】第7章-特征分解与奇异值分解
一、特征分解特征分解(EigenDecomposition)是线性代数中的一种重要方法,广泛应用于计算机行业的多个领域,如
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、图像处理和数据分析等。
lynn-66
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2025-03-23 23:37
深度学习与大模型基础
算法
机器学习
人工智能
某人想将手中的一张面值
100
元的人民币换成10元、5元、2元和1元面值的票子。要求换正好40张,且每种票子至少一张。问:有几种换法?(C语言)
一、首先分析题目有两点1、总和是
100
元。2、一共分为四十张且每种至少有一张。二、思路分析。10元的为s张,5元的为w张,2元的为e张,1元的为y张。
热心市民小汪
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2025-03-23 23:06
代码练习
C语言
c语言
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java
线上一个隐匿 Bug 的复盘
前言之前负责的一个项目上线好久了,最近突然爆出一Bug,最后评估影响范围将Bug升级成了故障,只因为影响的数据量有
100
00条左右,对业务方造成了一定的影响。
Wu_Candy
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2025-03-23 22:35
大数据测试
大数据
【论文阅读】Persistent Homology Captures the Generalization of Neural Networks Without A Validation Set
比较同调收敛性与神经网络的验证精度变化趋势摘要
机器学习
从业者通常通过监控模型的某些指标来估计其泛化误差,并在训练数值收敛之前停止训练,以防止过拟合。
开心星人
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2025-03-23 22:34
论文阅读
论文阅读
【笔记】扩散模型(五):Classifier-Free Guidance 理论推导与代码实现
论文链接:Classifier-FreeDiffusionGuidance上一篇文章我们
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了ClassifierGuidance,这种方法通过引入一个额外的分类器,使用梯度引导的方式成功地实现了条件生成
LittleNyima
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2025-03-23 22:02
Diffusion
Models
笔记
机器学习
深度学习
“深度
学习
”都在
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什么
常见的
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分类算法俗话说三个臭皮匠胜过诸葛亮这里面集成
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就是将单一的算法弱弱结合算法融合用投票给特征值加权重AdaBoost集成
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算法通过迭代训练一系列弱分类器,给予分类错误样本更高权重,使得后续弱分类器更关注这些样本
扉间798
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2025-03-23 22:01
深度学习
学习
人工智能
【论文阅读】Availability Attacks Create Shortcuts
还得重复读这一篇论文,有些地方理解不够透彻可用性攻击通过在训练数据中添加难以察觉的扰动,使数据无法被
机器学习
算法利用,从而防止数据被未经授权地使用。
开心星人
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2025-03-23 22:01
论文阅读
论文阅读
深度
学习
| pytorch + torchvision + python 版本对应及环境安装
目录一、版本对应二、安装命令(pip)1.版本(1)v2.5.1~v2.0.0(2)v1.13.1~v1.11.0(3)v1.10.1~v1.7.02.安装全过程(1)选择版本(2)安装结果参考文章一、版本对应下表来自pytorch的github官方文档:pytorch/vision:Datasets,TransformsandModelsspecifictoComputerVisionpytor
zfgfdgbhs
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2025-03-23 22:30
深度学习
python
pytorch
机器学习
Day01人工智能概述
1.什么样的程序适合在gpu上运行计算密集型的程序:此类程序主要运算集中在寄存器,寄存器读写速度快,而GPU拥有强大的计算能力,能高效处理大量的寄存器运算,因此适合在GPU上运行。像科学计算中的数值模拟、密码破解等场景的程序,都属于计算密集型,在GPU上运行可大幅提升运算速度。易于并行的程序:GPU采用SIMD架构,有众多核心,同一时间每个核心适合做相同的事。易于并行的程序能充分利用GPU这一特性
山北雨夜漫步
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2025-03-23 22:58
机器学习
人工智能
网络空间安全专业培养方案及
学习
建议
一、网络空间安全专业培养方案(示例)本文以武汉大学网络空间安全专业培养方案为例,列举本科期间
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的课程。
菜根Sec
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2025-03-23 21:52
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网络安全
网络空间安全
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大学专业
网络安全证书培训机构有哪些
当前笔者的主要任务还是通过
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来增强自己的能力,后续看看是否有机会既能让读者享受物美价廉的考试认证服务,又能让培训机构及时找到生源,实现双赢。如果找到合适的培
菜根Sec
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2025-03-23 21:22
web安全
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网络安全
嵌入式Linux驱动开发:从基础知识到实践精通
本课程从基础知识点出发,详细介绍了内核接口理解、设备树编程、I/O操作、字符与块设备驱动、网络驱动、电源管理、调试技巧、硬件抽象层、设备模型和模块化编程等关键技能,并通过实际操作实践来强化
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,帮助开发者成长为嵌入式
坚持坚持那些年
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2025-03-23 21:21
机器学习
:让计算机学会思考的艺术
目录什么是
机器学习
?
机器学习
的基本步骤常见的
机器学习
算法
机器学习
的实际应用如何入门
机器学习
?结语在当今数字化时代,
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(MachineLearning,ML)已经成为一个炙手可热的话题。
平凡而伟大.
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2025-03-23 21:19
机器学习
机器学习
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机器学习
中的 K-均值聚类算法及其优缺点
K-均值聚类是一种常用的无监督
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算法,用于将数据集中的样本分成K个簇。其基本原理是将所有样本点划分到K个簇使得簇内样本点之间的距离尽可能接近,而不同簇之间的距离尽可能远。
平凡而伟大.
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2025-03-23 21:18
机器学习
机器学习
算法
均值算法
一文讲清楚深度
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和
机器学习
目录1.定义
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(MachineLearning,ML)深度
学习
(DeepLearning,DL)2.工作原理
机器学习
深度
学习
3.应用场景
机器学习
深度
学习
4.主要区别5.为什么选择深度
学习
?
平凡而伟大.
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2025-03-23 21:18
机器学习
人工智能
深度学习
机器学习
人工智能
计算机基础:源码、反码、补码 、位运算。盘点源码常见的位运算操作,祝您源码阅读更上一层楼。
比如十进制10如果用8个二进制位来表示就是00001010,-10就是
100
01010。「反码」:反码表示方法:正数的反码是其本身;负数的反码是在其原码的基础上,符号位不变,其余各个位取反。
pumpkin的玄学
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2025-03-23 20:45
my
二进制
java
kotlin
计算机基础
二进制
autojs之乐旅商城自动报名自动约
//一键亮屏device.wakeUp();device.wakeUpIfNeeded();sleep(
100
0);//滑开swipe(device.width/2,device.height*0.8,
恶猫
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2025-03-23 20:43
javascript
前端
开发语言
autojs
安卓脚本
pyspark
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rdd处理数据方法——
学习
记录
python黑马程序员"""文件,按JSON字符串存储1.城市按销售额排名2.全部城市有哪些商品类别在售卖3.上海市有哪些商品类别在售卖"""frompysparkimportSparkConf,SparkContextimportosimportjsonos.environ['PYSPARK_PYTHON']=r"D:\anaconda\envs\py10\python.exe"#创建Spark
亭午
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2025-03-23 20:12
学习
回归任务中的评价指标MAE,MSE,RMSE,R-Squared
仅供自己
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使用,如有侵权,请联系删除分类任务的评价指标有准确率,P值,R值,F1值,而回归任务的评价指标就是MSE,RMSE,MAE、R-SquaredMSE均方误差MSE是真实值与预测值的差值的平方和然后求平均
旺旺棒棒冰
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2025-03-23 20:12
统计学习方法
机器学习
回归
评价指标
r2
mse
DeepSeek:智能搜索与分析的新纪元
DeepSeek,这一基于深度
学习
和数据挖掘技术的智能搜索与分析系统,不仅重新定义了搜索引擎的边界,更以其卓越的性能和广泛的应用场景,为全球用户带来了前所未有的智能体验。
XRC2231
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2025-03-23 20:11
学习
图像质量评价
学习
笔记02:IQA模型性能评价指标(PLCC、SROCC、KROCC、RMSE)
性能好的图像质量评价(IQA)算法,其质量评测分数会与主观质量分数高度一致,IQA有许多评价指标,为了衡量方法测试结果与主观评价之间的一致性,视频质量专家组VQEG(VideoQualityExpertsGroup,目前国际上对视频质量进行标准化及性能测试的权威组织)提出了四个可以验证客观评价结果和主观评价结果之间的紧密程度的四个指标:PLCC、SROCC、KROCC和RMSE,也是目前最常用的I
可靠的豆包蟹同志
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2025-03-23 20:11
图像质量评估IQA
图像处理
计算机视觉
人工智能
算法
计算机基础:编码01,无符号数编码
专栏导航本节文章分别属于《Win32
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笔记》和《MFC
学习
笔记》两个专栏,故划分为两个专栏导航。读者可以自行选择前往哪个专栏。
水饺编程
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2025-03-23 19:09
MFC学习笔记
Win32学习笔记
mfc
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visual
studio
windows
机器学习
knnlearn1
importmatplotlib.pyplotaspltimportnumpyasnpimportoperator#定义一个函数用于创建数据集defcreateDataSet():#定义特征矩阵,每个元素是一个二维坐标点,代表不同策略数据点的坐标group=np.array([[20,3],[15,5],[18,1],[5,17],[2,15],[3,20]])#定义每个数据点对应的标签,用于区分
XW-ABAP
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2025-03-23 19:07
机器学习
机器学习
人工智能
基于 MySQL 和 Spring Boot 的在线论坛管理系统设计与实现
markdownCopy✌全网粉丝20W+,csdn特邀作者、博客专家、CSDN[新星计划]导师、java领域优质创作者,博客之星、掘金/华为云/阿里云/InfoQ等平台优质作者、专注于Java、pyhton、
机器学习
技术领域和毕业项目实战
城南|阿洋-计算机从小白到大神
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2025-03-23 19:36
mysql
spring
boot
数据库
先验地图--slam
学习
笔记
先验信息(PriorInformation)先验信息指的是在收集新数据之前已有的知识或假设。这种信息可以来自之前的实验、历史数据、理论模型或专家意见。地图信息:在无人驾驶中,车辆通常会预先加载高精度地图数据,这些地图数据提供了道路布局、车道线位置、交叉口结构等信息。这些信息就是先验信息。车辆动力学模型:车辆的动力学模型,包括车辆的物理特性(如质量、轮胎摩擦系数等),这些模型可以帮助预测车辆的行为。
超级璐璐
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2025-03-23 19:31
人工智能
机器学习
零基础入门
机器学习
:用Scikit-learn实现鸢尾花分类
适合人群:
机器学习
新手|数据分析爱好者|需快速展示案例的学生一、引言:为什么要学这个案例?目的:明确
机器学习
解决什么问题,建立
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信心。
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定义:让计算机从数据中自动
学习
规律(如分类鸢尾花品种)。
藍海琴泉
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2025-03-23 19:31
机器学习
scikit-learn
分类
机器学习
--DBSCAN聚类算法详解
目录引言1.什么是DBSCAN聚类?2.DBSCAN聚类算法的原理3.DBSCAN算法的核心概念3.1邻域(Neighborhood)3.2核心点(CorePoint)3.3直接密度可达(DirectlyDensity-Reachable)3.4密度可达(Density-Reachable)3.5密度相连(Density-Connected)4.DBSCAN算法的步骤5.DBSCAN算法的优缺点5
2201_75491841
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2025-03-23 18:30
机器学习
算法
聚类
人工智能
小白学AI量化:DeepSeek+Python构建强大的金融数据挖掘与多维分析机器人
写在前面的话:在机构主导的量化交易时代,普通投资者如何用一杯奶茶的钱(15元/
天
)打造专业级智能量化产品?
老余捞鱼
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2025-03-23 18:00
AI顾投高级策略
AI探讨与学习
人工智能
python
金融
deepseek
【
机器学习
】
机器学习
工程实战-第3章 数据收集和准备
上一章:第2章项目开始前文章目录3.1关于数据的问题3.1.1数据是否可获得3.1.2数据是否相当大3.1.3数据是否可用3.1.4数据是否可理解3.1.5数据是否可靠3.2数据的常见问题3.2.1高成本3.2.2质量差3.2.3噪声(noise)3.2.4偏差(bias)3.2.5预测能力低(lowpredictivepower)3.2.6过时的样本3.2.7离群值3.2.8数据泄露/目标泄漏3
腊肉芥末果
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2025-03-23 18:28
机器学习工程实战
机器学习
人工智能
机器学习
实战 第一章
机器学习
基础
第一章
机器学习
1.1何谓
机器学习
1.2关键术语1.3
机器学习
的主要任务1.4如何选择合适的算法1.5开发
机器学习
应用程序的步骤1.6Python语言的优势1.1何谓
机器学习
1、简单地说,
机器学习
就是把无序的数据转换成有用的信息
LuoY、
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2025-03-23 18:27
Machine
Learning
机器学习
算法
人工智能
数据挖掘实战-基于
机器学习
的垃圾邮件检测模型
♂️个人主页:@艾派森的个人主页✍作者简介:Python
学习
者希望大家多多支持,我们一起进步!如果文章对你有帮助的话,欢迎评论点赞收藏加关注+目录1.项目背景2.数据集介绍
艾派森
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2025-03-23 18:26
数据挖掘实战合集
数据挖掘
机器学习
人工智能
python
集成
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(随机森林)
目录一、集成
学习
概念二、Bagging集成原理三、随机森林四、例子(商品分类)一、集成
学习
概念集成
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通过建⽴⼏个模型来解决单⼀预测问题。它的⼯作原理是⽣成多个分类器/模型,各⾃独⽴地
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和作出预测。
herry57
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2025-03-23 18:24
数学建模
大数据
随机森林
集成学习
echart绘制海南地图时增加南海诸岛显示(现成geojson数据)
:将南海诸岛的geojson数据想办法弄到,将其直接放在海南省地图数据里面(将三沙市删除)处理结果:{"type":"FeatureCollection","features":[{"id":"460
100
火火PM打怪中
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2025-03-23 18:54
工作中的问题
在manjaro中开启多VLAN,配置永久静态IP,使用systemd-networkd配置
打开终端输入ipaddr查看网络状况1:lo:mtu65536qdiscnoqueuestateUNKNOWNgroupdefaultqlen
100
0link/loopback00:00:00:00:00
SunJavaApplet
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2025-03-23 18:52
Linux
manjaro
vlan
【
机器学习
】朴素贝叶斯入门:从零到垃圾邮件过滤实战
Langchain系列文章目录01-玩转LangChain:从模型调用到Prompt模板与输出解析的完整指南02-玩转LangChainMemory模块:四种记忆类型详解及应用场景全覆盖03-全面掌握LangChain:从核心链条构建到动态任务分配的实战指南04-玩转LangChain:从文档加载到高效问答系统构建的全程实战05-玩转LangChain:深度评估问答系统的三种高效方法(示例生成、手
吴师兄大模型
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2025-03-23 18:22
0基础实现机器学习入门到精通
机器学习
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朴素贝叶斯
深度学习
pytorch
sklearn
开发语言
【
机器学习
】
机器学习
工程实战-第2章 项目开始前
上一章:第1章概述文章目录2.1
机器学习
项目的优先级排序2.1.1
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机器学习
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项目的复杂度2.2.1未知因素2.2.2简化问题2.2.3非线性进展2.3确定
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项目的目标
腊肉芥末果
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2025-03-23 18:21
机器学习工程实战
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Xilinx系ZYNQ
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笔记(二)ZYNQ入门及点亮LED灯
系列文章目录文章目录系列文章目录前言简单介绍简称xc7z020型号FPGAZYNQ实操通用IO点亮LED灯硬件逻辑基础前言简单入门一下ZYNQ是何种架构,如何编程,至于深入了解应该要分开深入
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2025-03-23 17:50
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DeepSeek 如何处理多模态数据(如文本、图像、视频)?
关注我,持续分享逻辑思维&管理思维&面试题;可提供大厂面试辅导、及定制化求职/在职/管理/架构辅导;推荐专栏《10
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学会使用asp.net编程AI大模型》,目前已完成所有内容。
借雨醉东风
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2025-03-23 17:50
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ZYNQ
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笔记_GPIO之输入输出
ZYNQ
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笔记_GPIO之输入输出GPIO介绍MIO介绍EMIO介绍控制GPIO接口的寄存器原理_输入输出部分GPIO介绍GPIO的英文全称为General-purposeinput/output,即一种通用外设
凌星星星星星
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2025-03-23 17:20
ZYNQ学习笔记
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Python知识分享第十四
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“”"1.面向对象相关概述概述面向对象是一种编程思想强调的是以对象为基础完成的各种操作它是基于面向过程的扩展Python中是同时支持面向对象和面向过程这两种编程思想的思想特点更符合人们的思考习惯把复杂的问题简单化把人们(程序员)从执行者变成了指挥者2.面向对象三大特征介绍封装继承多态封装概述封装就是隐藏对象的属性和实现细节仅对外提供公共的访问方式举例:插板电脑手机好处提高代码的安全性弊端代码量增加
闵少搞AI
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《基于自适应正负样本对比
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的特征提取框架》-核心公式提炼简洁版 2022年neural networks
论文源地址以下是从文档中提取的关于“基于对比
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的特征提取框架(CL-FEFA)”中正负样本对比
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实现的技术细节,包括详细的数学公式、特征提取过程以及特征表示方式的说明。
阳光明媚大男孩
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2025-03-23 17:49
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论文笔记
zynq设计
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笔记2——GPIO之MIO控制LED实验
vivado软件操作步骤与
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笔记1——helloworld差不多,这里不再过多赘述,不同点是在zynq的设置中添加上GPIO的设置即可。
墨漓_lyl
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2025-03-23 17:49
FPGA之zynq设计学习笔记
嵌入式
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蓝桥杯备赛计划
1-2小时的蓝桥杯PythonB组冲刺日程表(持续1个月,聚焦高频考点):第一周:核心算法突破Day1(周一)
学习
重点:动态规划(01背包问题)
学习
资源:AcWing《蓝桥杯辅导课》第8讲(背包问题模板
laitywgx
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2025-03-23 17:47
蓝桥杯
职场和发展
机器学习
怎么做特征工程
一、特征工程通俗解释特征工程就像厨师做菜前的食材处理:原始数据是“生肉和蔬菜”,特征工程是“切块、腌制、调料搭配”,目的是让
机器学习
模型(食客)更容易消化吸收,做出更好预测(品尝美味)。
全栈你个大西瓜
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2025-03-23 17:47
人工智能
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人工智能
特征工程
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特征变换
特征降维
特征构造
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机器学习
四大分类
机器学习
的方法主要可以分为四大类,根据
学习
方式和数据标注情况进行分类:1.监督
学习
(SupervisedLearning)特点:有标注数据(即训练数据有明确的输入(X)和输出(Y))。
藓类少女
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2025-03-23 17:16
机器学习
机器学习
分类
人工智能
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