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感知机
【python牛客刷题】——深度学习第二弹
今日的努力,明日的未来【解析】:
感知机
(perceptron):
感知机
是神经网络(深度学习)的起源算法,学习
感知机
的构造是通向神经网络和深度学习的一种重要思想。
感知机
接收多个输入信号,输出一个信号。
小滕的兵
·
2023-03-13 10:26
牛客刷题
python
深度学习
人工智能
单层感知器
为了模拟神经细胞行为,与之对应的
感知机
基础概念被提出,如权量(突触
IMPORT_UTIL
·
2023-03-13 07:33
机器学习
机器学习
支持向量机(SVM)
一种衍生于逻辑回归的二分类模型,它的基本模型是定义在特征空间上的间隔最大的线性分类器,间隔最大使它有别于
感知机
。SVM还包括核技巧,这使它成为实质上的非线性分类器。
pppppwwj
·
2023-03-12 15:30
深度学习-1
深度学习基础介绍单层神经网络:线性回归和softmax回归多层神经网络:多层
感知机
1.线性回归例如房价预测,特征为面积房龄,那么模型可以写作:其中x1和x2是权重weight,b是偏差bias损失函数选用
恰似一碗咸鱼粥
·
2023-03-12 04:37
halcon 4种分类器(MLP,SVN,GMM,K-NN)优缺点:
分类器:1、多层神经网络(MLP)/2、支持向量机(SVM):一种监督学习的方法,广泛用于统计分类及回归分析;/3、K-最邻近(K-NN)/4高斯混合类型(GMM)4个分类器的主要优势和劣势如下:多层
感知机
Day Day Learning
·
2023-03-09 21:09
神经网络
机器学习
厦门大学林圣彩教授莅临校讲座
信息员:周园园、林胜1月17日下午,厦门大学生命科学学院林圣彩教授莅临我校,于应用生态研究所作了葡萄糖的
感知机
制和生理意义的报告。
毓木
·
2023-03-09 10:18
《统计学习方法》笔记(二)
感知机
模型
前言关于写作:博主(暂且如此自称)是北京某高校的计算机系研究生在读,入行AI领域时间不久,正在努力进修。最近利用工作之余的时间正在学习李航博士的《统计学习方法》,一方面希望能够通过写作整理思路,另一方面,分享学习心得也希望可以和志同道合的小伙伴们共同探讨进步啦~github传送门:GitHub-wyynevergiveup/Statistical-Learning-Method:《统计学习方法》-
菜鸟研究生
·
2023-03-09 02:07
三、Pytorch多层
感知机
(3月1日学习笔记)
首先,多层
感知机
相当于在输入层和输出层中间添加一个到多个隐藏层。其中,隐藏层和输出层都是全连接层。
小常在学习
·
2023-03-08 21:03
动手学pytorch
人工智能
python
十、卷积神经网络知识和二维卷积层计算(3.7学习笔记)
此时,多层
感知机
可能是最好的选择,然而对于高维感知数据,这种缺少结构的网络可能会变得不实用。尤其是对图像的处理,上万的像素意味着模型输入需要上万个维度。
小常在学习
·
2023-03-08 21:31
动手学pytorch
人工智能
python
深度学习
通俗介绍神经网络中激活函数的作用
解决思路:(1)用不带激活函数的单层
感知机
来解决。首先我们想到利用最简单的单层
感知机
来解决,单层
感知机
可以画出一条直线
夏沐_lk
·
2023-03-01 07:39
深度学习
神经网络
激活函数
深度学习
目标检测(五)基于SVM的目标分类
利用opencv实现HOG检测器的自定义数据训练支持向量机(supportvectormachines,SVM)是一种二分类模型,它的基本模型是定义在特征空间上的间隔最大的线性分类器,间隔最大使它有别于
感知机
失了志的咸鱼
·
2023-02-25 07:03
机智的目标检测
支持向量机
目标检测
机器学习
人工智能
python
深度学习-LSTM
20世纪50年代,FrankRosenblatt发明了一种称为
感知机
(Perceptron
·
2023-02-23 17:33
人工智能深度学习算法
(二)动态卷积之Dynamic Convolution
代码地址:code论文题目:DynamicConvolution:AttentionoverConvolutionKernels论文地址:paper目录前言DynamicConvolution解决的问题动态
感知机
Billie使劲学
·
2023-02-22 07:43
网络模块
深度学习
python
卷积神经网络的基本原理,图卷积神经网络原理
当g(h)是一个只能取0或1值的函数时,它就是一个
感知机
。那么问题来了,这一类模型有明显缺陷:当模型线性不可分的时候,或者所选取得特征不完备(或者不够准确)的时候,
小浣熊的技术
·
2023-02-20 14:26
cnn
机器学习
深度学习
「动手学深度学习」多层
感知机
主要内容多层
感知机
的基本知识使用多层
感知机
图像分类的从零开始的实现使用PyTorch的简洁实现多层
感知机
的基本知识深度学习主要关注多层模型。
icebearC
·
2023-02-18 10:13
[动手学深度学习-PyTorch版]-4.1深度学习计算-模型构造
4.1模型构造让我们回顾一下在3.10节(多层
感知机
的简洁实现)中含单隐藏层的多层
感知机
的实现方法。我们首先构造Sequential实例,然后依次添加两个全连接层。
蒸饺与白茶
·
2023-02-18 06:13
神经网络基础部件-卷积层详解
前言在全连接层构成的多层
感知机
网络中,我们要通过将图像数据展平成一维向量来送入模型,但这会忽略了每个图像的空间结构信息。
嵌入式视觉
·
2023-02-17 19:48
深度学习
神经网络
深度学习
卷积层
汇聚层
卷积
Pytorch中如何调用forward()函数
下面继承Module类构造本节开头提到的多层
感知机
。这里定义的MLP类重载了Module类的__init__函数和forward函数。它们分别用于创建模型参数和定义
·
2023-02-17 16:32
机器学习笔记:MLP的万能逼近特性( Universal Approximation Property)
布尔逼近含有一个隐藏层的多层
感知机
/多层神经网络(MLP)可以精确地表示任何的布尔函数连续逼近含有一个隐藏层的多层
感知机
/多层神经网络(MLP)可以以任意精度逼近任何的有界连续函数任意逼近含有两个隐藏层的多层
感知机
UQI-LIUWJ
·
2023-02-16 21:22
机器学习
机器学习
人工智能
算法
万能近似定理
Cybenko等人于1989年证明了具有隐含层(最少一层)
感知机
神经网络在激励函数(也称激活函数)为Sigmoid函数的情况下具有逼近任何函数的作用。
luoganttcc
·
2023-02-16 21:49
神经网络
深度学习
人工智能
【ML】基于机器学习的心脏病预测研究(附代码和数据集,多层
感知机
模型)
写在前面:首先感谢兄弟们的订阅,让我有创作的动力,在创作过程我会尽最大努力,保证作品的质量,如果有问题,可以私信我,让我们携手共进,共创辉煌。之前创作过心脏病预测研究文章如下:【ML】基于机器学习的心脏病预测研究(附代码和数据集,逻辑回归模型)【ML】基于机器学习的心脏病预测研究(附代码,lightgbm模型)【ML】基于LSTM的心脏病预测研究(附代码和数据集,系列1,单向LSTM,1×13数据
机器不学习我学习
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2023-02-16 20:05
机器学习--分类/回归预测
人工智能
算法
激活函数/ 优化函数/ 损失函数
(2)
感知机
就是用的这种损失函数。但是相等这个条件太过严格,因此可以放宽条件,即满足时认为相等。
访风景于崇阿
·
2023-02-07 13:49
深度学习
深度学习
学习日志(三):
感知机
在读这篇文中前可以先读《神经网络:从人脑到人工》这篇文章了解一下相关基础知识! 麦克洛克和皮茨提出的“M-P神经元模型”,是对生物大脑的过度简化,但却成功地给我们提供了基本原理的证明。尽管在AI的发展过程中不断的有其它的模型被提出,但M-P神经元模型是目前用的最多的和最广的,可谓是现在神经网络的基石,例如logistic回归、支持向量机甚至深度神经网络都是以它为起点。 然而M-P模型的权重和偏
@彼岸花
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2023-02-07 10:34
AI
神经网络
机器学习
深度学习
经验分享
Transformer(需修改)
Transformer模型中基于位置的前馈网络使用同一个多层
感知机
,作用是对所有序列位置的表示进行转换。自注意力和位
流萤数点
·
2023-02-07 09:29
自然语言处理
transformer
深度学习
自然语言处理
一文理清深度学习前馈神经网络
Index多层
感知机
(MLP)介绍深度神经网络的激活函数深度神经网络的损失函数多层
感知机
的反向传播算法神经网络的训练技巧深度卷积神经网络前馈神经网络(feedforwardneuralnetwork)是一种最简单的神经网络
SamLam
·
2023-02-07 07:23
R做深度学习之-MLP二分类问题
深度理解多层
感知机
MLP隐层节点数选择选择隐藏层数和隐藏层大小的标准一个例子不太好仅供参考rm(list=ls())suppressMessages(library(keras))#install_keras
落寞的橙子
·
2023-02-06 19:52
鱼书学习笔记二神经网络(neural network)
神经网络上一章学习了
感知机
,神经网络与多层
感知机
有着相似的结构,但是
感知机
设定权重的工作,还是由人工进行的,而神经网络的一个重要性质是它可以自动地从数据中学习到合适的权重参数。
freezml
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2023-02-06 10:17
[动手学深度学习(PyTorch)]——梦开始的地方
LeNet、ResNet、LSTM、BERT.....机器学习基础损失函数、目标函数、过拟合、优化实践使用Pytorch实现介绍的知识点在真实数据上体验算法效果内容:深度学习基础——线性神经网络、多层
感知机
卷积神经网络
Star星屹程序设计
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2023-02-06 10:48
动手学深度学习
深度学习
pytorch
人工智能
第二周作业:多层
感知机
李沐专题学习线性回归回归是指一类为一个或多个自变量与因变量之间关系建模的方法。在自然科学和社会科学领域,回归经常表示输入和输出之间的关系。在机器学习领域中的大多数任务都与预测(prediction)有关。当我们想预测一个数值时,就会涉及到回归问题。常见的例子包括:预测价格、预测住院时间、预测需求等,但是需要注意的是不是所有的预测问题都会回归问题。跟李沐学AI-动手学深度学习-线性回归+基础优化算法
洋-葱
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2023-02-06 10:16
深度学习
深度学习
《动手学深度学习》第十天---模型构造
下面继承Block类构造本节开头提到的多层
感知机
。这里定义的MLP类重载了Block类的__init__函数和forward函数。它们分别用于创建模型参数和定义前向计算。前向计算也即正向传播。
打着灯笼摸黑
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2023-02-06 10:46
《动手学深度学习》
沐神-动手学深度学习-多层
感知机
感知机
的概念
感知机
原理用公式表示如下图所示,相当于对线性回归模型外又加了一层函数,变成二分类问题:在训练过程中,
感知机
模型的损失函数与线性回归的差平方损失函数定义不同。
T_FLY1999
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2023-02-06 10:42
学习
python
【深度学习基础3】Sigmoid 神经元和多层 Sigmoid 神经元网络
一、Motivation1.如何实现任意的函数y=f(x)上一节我们了解了
感知机
可以解决所有的布尔函数,方法是隐藏层的个数为2n(输入个数为n),每个隐藏层对饮一种输入情形,当对应的情形被输入时,对应的那一个神经元开火
Emiliano Martínez
·
2023-02-06 07:38
深度学习
人工智能
【深度学习基础2】生物神经元与
感知机
一、生物神经元让我们借助一个卡通的例子来阐述神经元是如何工作的。我们的感官与外部世界进行交互,感官将信号传递给神经元,神经元被激活,产生一个响应(例如,例子中的『哈哈大笑』)在现实中,并非是一个神经元来完成这件事情,而是由大量神经元并行相连而构成的一个网络。我们的感官将信息传递给最低层的神经元,这些神经元中的一些会被激活来响应接收到的信号,并将信息传递给与之相连的其他神经元,上层相连的神经元中会有
Emiliano Martínez
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2023-02-06 07:08
深度学习
人工智能
数据挖掘复习
分类器正确分类与样本总数之比精确率:TP/TP+FP召回率:TP/TP+FN标注问题输入观测序列,输出标记序列或状态序列回归问题预测输入变量和输出变量之间的关系最常用的损失函数是平方损失函数,用最小二乘法求解第二章-
感知机
感知机
Jason 20
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2023-02-05 18:57
笔记
数据挖掘
机器学习
python
Pytorch第四章多层
感知机
实现
1.导包importtorchfromtorchimportnn2.设置网络net=nn.Sequential(nn.Flatten(),nn.Linear(784,256),nn.ReLU(),nn.Linear(256,10))definit_weights(m):iftype(m)==nn.Linear:nn.init.normal_(m.weight,std=0.01)net.apply(
努力学习做大佬
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2023-02-05 09:40
Pytorch动手深度学习
pytorch
深度学习
python
Perceptron & KNN(面试准备)
1、简述
感知机
模型并证明其收敛性
感知机
是二分类的线性分类模型,
感知机
对应于特征空间中将实例划分为正负两类的分离超平面,属于判别模型。
单调不减
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2023-02-05 07:53
判别模型 vs 生成模型
决策函数:输入X返回Y;其中Y与一个阈值比较,然后根据比较结果判定X的类别条件概率分布:输入X返回X属于每个类别的概率;将其中概率最大的作为X所属的类别1.判别模型代表:K近邻、
感知机
(神经网络)、决策树
elephantnose
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2023-02-05 01:34
花书-卷积神经网络
知识框架卷积池化(引入了平移不变性,)全局连接层(多层
感知机
)卷积神经网络应用(分类上)图像分类大赛(ResNEt网络比人类识别图像的性能还要好,深度也越来越深)各大CNN模型重难点参考资料:(CNN祖爷爷
维他柠檬可乐
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2023-02-04 15:43
深度学习
书单
《说服的艺术》,《关键20小时快速学会任何技能》数学《统计学习方法》作者:李航王萱认为,这本书由浅入深,涉及的知识面非常广,算法包括NB、LR、SVM、CART、GBDT、
感知机
、最大熵、EM、HMM、
javaBoy_hw
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2023-02-04 12:27
计算机视觉--历史发展回顾
计算机视觉–历史发展回顾文章目录计算机视觉--历史发展回顾前言一、神经生理学家的启发二、第一台数字扫描仪的发明三、
感知机
四、CV的标志性诞生五、CV崛起--LeNet的划时代六、感知分组七、CNN领跑小结前言如今
karcat
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2023-02-04 10:24
计算机视觉
计算机视觉
人工智能
神经网络
神经网络简介
1.写作目的理清神经网络基本结构2.神经网络对于非线性结构的数据,很难找到一条直线将数据集进行有效划分,例如
感知机
无法解决抑或问题。
0110_
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2023-02-04 09:34
深度学习
神经网络
深度学习
【机器学习】
感知机
实现鸢尾花数据集实例
感知机
是二类分类的线性分类模型,其输入为实例的特征向量,输出为实例的类别,取+1和-1二值。
danyow-4
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2023-02-04 08:09
机器学习
人工智能
python
第一章.
感知机
第一章.
感知机
1.
感知机
的简介1).简介
感知机
接收多个输入信号,输出一个信号。
七巷少年^ω^
·
2023-02-04 08:53
python
numpy
深度学习
感知机
第二章.神经网络—激活函数
第二章.神经网络
感知机
存在如何设置合适的权重问题,神经网络的出现就是为了解决
感知机
存在的问题,神经网络的一个重要性质:它可以自动的从数据中学习到合适的权重参数。
七巷少年^ω^
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2023-02-04 08:53
神经网络
python
激活函数
初识openmmlab&深度学习入门
有一个专门的算法库,叫做mmdeploy,训练好的模型用mmdeploy部署,转成各种各样硬件厂商支持的格式,如图所示:计算机视觉的三大任务机器学习(一)特征提取(二)分类器深度学习(一)神经元(二)多层
感知机
Back550
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2023-02-04 00:22
深度学习
《深度学习入门:基于Python的理论与实现》第二章笔记
最近想从头开始看起,所以就挑了《深度学习入门:基于Python的理论与实现》这本书来阅读1、
感知机
的定义 虽然听起来名字比较高大上,但是结构没有这么恐怖,简单来说可以与电流经过电线进行一个类比,理解为能够接收多个输入信号
user_kay
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2023-02-03 18:00
python
深度学习
动手深度学习-多层
感知机
目录
感知机
多层
感知机
激活函数sigmoid函数tanh函数ReLU函数多层
感知机
的简洁实现参考教程:https://courses.d2l.ai/zh-v2/
感知机
模型:
感知机
模型就是一个简单的人工神经网络
百分之七.
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2023-02-03 14:03
机器学习
深度学习
深度学习
人工智能
OpenMMLab实战打卡第一天
多层
感知机
:
感知机
是人工智能最早的模型,通过对输入特征的有监督学习实现相关的分类任务;训练的关键:损失函数,下图是百度百科的解释参考。其
conan ahau
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2023-02-03 14:29
深度学习
人工智能
计算机视觉
深度学习 学习笔记
目录深度学习的简介定义、特点方法论“端到端”学习缺点深度学习来源深度学习是实现机器学习的方法定义分类机器学习是实现人工智能的途径定义源于人工神经网络
感知机
简介
感知机
感知机
的训练下图为本文的主要思路:深度学习的简介定义
m0_57587624
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2023-02-03 13:12
笔记
OpenMMLab AI实战营笔记(一)
第一课是同济子豪兄上的,大概讲述了一些机器学习和神经网络的基础概念,包括基本的
感知机
,神经网络前向传播和BP算法,由于时长关系,
cyj5x
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2023-02-03 09:42
opencv
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