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拟合神经网络
基于Python和OpenCV的产品码识别与验证案例
首先,通过图像预处理技术(如灰度化、二值化、降噪等)优化产品码图像,然后利用OpenCV中的模板匹配或机器学习算法(如SVM、
神经网络
等)来定位并识别产品码。
GT开发算法工程师
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2024-03-15 18:20
python
opencv
开发语言
人工智能
计算机视觉
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
水云模型去除植被覆盖影响反演土壤水
目录水云模型简介使用方法环境配置输入文件源代码输出文件反演方法构造土壤水分与散射系数
拟合
方程一、Matlab
拟合
线性曲线二、python多元线性回归波段计算讨论本文是在哨兵1号后向散射系数土壤水分反演文章上的拓展
海绵波波107
·
2024-03-14 07:30
遥感反演与解译技术
笔记
c#
【机器学习】支持向量机 | 支持向量机理论全梳理 对偶问题转换,核方法,软间隔与过
拟合
支持向量机走的路和之前介绍的模型不同之前介绍的模型更趋向于进行函数的
拟合
,而支持向量机属于直接分割得到我们最后要求的内容1支持向量机SVM基本原理当我们要用一条线(或平面、超平面)将不同类别的点分开时,
Qodicat
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2024-03-13 10:34
支持向量机
机器学习
算法
深度学习如何入门?
深度学习是机器学习的一个子领域,它基于人工
神经网络
的研究。入门深度学习可以分为以下几个步骤:基础知识准备:(1)掌握基础数学知识,特别是线性代数、概率论和统计学、微积分。
nanshaws
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2024-03-13 07:29
yolov5
深度学习
从零使用Python 实现对抗
神经网络
GAN
你好,我是郭震这篇从零使用Python,实现生成对抗网络(GAN)的基本版本。GAN使用两套网络,分别是判别器(D)网络和生成器(G)网络,最重要的是弄清楚每套网络的输入和输出分别是什么,两套网络如何结合在一起,及优化的目标即costfunction如何定义。通俗来讲,两套网络结合的方法,就是G会从D的判分中不断提升生成能力,要知道G最开始的输入全部是噪点,这个思想也是文生图,文生视频的基石。下面
算法channel
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2024-03-13 01:19
神经网络
python
生成对抗网络
开发语言
人工智能
PyTorch 实现图像卷积和反卷积操作及代码
它们在
神经网络
中扮演着重要的角色,但用途和工作原理有所不同。以下是对传统卷积和反卷积的介绍,以及它们在PyTorch中的应用示例。传统卷积(nn.Conv2d)用途传统卷积通常用于特征提取。
算法channel
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2024-03-13 01:19
pytorch
人工智能
python
深度学习
机器学习
【深度学习模型】6_3 语言模型数据集
注:本文为《动手学深度学习》开源内容,部分标注了个人理解,仅为个人学习记录,无抄袭搬运意图6.3语言模型数据集(周杰伦专辑歌词)本节将介绍如何预处理一个语言模型数据集,并将其转换成字符级循环
神经网络
所需要的输入格式
RIKI_1
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2024-03-12 23:46
深度学习
深度学习
语言模型
人工智能
机器学习、深度学习、
神经网络
之间的关系
机器学习(MachineLearning)、深度学习(DeepLearning)和
神经网络
(NeuralNetworks)之间存在密切的关系,它们可以被看作是一种逐层递进的关系。
你好,工程师
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2024-03-12 08:54
AI
机器学习
【深度学习笔记】6_4 循环
神经网络
的从零开始实现
注:本文为《动手学深度学习》开源内容,部分标注了个人理解,仅为个人学习记录,无抄袭搬运意图6.4循环
神经网络
的从零开始实现在本节中,我们将从零开始实现一个基于字符级循环
神经网络
的语言模型,并在周杰伦专辑歌词数据集上训练一个模型来进行歌词创作
RIKI_1
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2024-03-12 07:23
深度学习
深度学习
笔记
rnn
ENAS:首个权值共享的
神经网络
搜索方法,千倍加速 | ICML 2018
NAS是自动设计网络结构的重要方法,但需要耗费巨大的资源,导致不能广泛地应用,而论文提出的EfficientNeuralArchitectureSearch(ENAS),在搜索时对子网的参数进行共享,相对于NAS有超过1000x倍加速,单卡搜索不到半天,而且性能并没有降低,十分值得参考 来源:【晓飞的算法工程笔记】公众号论文:EfficientNeuralArchitectureSearchvia
VincentTeddy
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2024-03-11 04:18
深度学习,人工智能总结
1,入门建议少看书,多看csdn上帖子总结(主要就是BP
神经网络
,CNN,rnn),建立宏观的概念和主要框架,书可以作为进阶补充作为工具书查阅。
qq_14827935
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2024-03-10 17:17
人工智能
深度学习
【深度学习笔记】6_10 双向循环
神经网络
bi-rnn
注:本文为《动手学深度学习》开源内容,部分标注了个人理解,仅为个人学习记录,无抄袭搬运意图6.10双向循环
神经网络
之前介绍的循环
神经网络
模型都是假设当前时间步是由前面的较早时间步的序列决定的,因此它们都将信息通过隐藏状态从前往后传递
RIKI_1
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2024-03-10 11:07
深度学习
深度学习
笔记
rnn
Python图像处理【21】基于卷积
神经网络
增强微光图像
基于卷积
神经网络
增强微光图像0.前言1.MBLLEN网络架构2.增强微光图像小结系列链接0.前言在本节中,我们将学习如何基于预训练的深度学习模型执行微光/夜间图像增强。
AI technophile
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2024-03-09 18:48
Python图像处理实战
python
图像处理
cnn
精读《深度学习 - 函数式之美》
2概述与精读深度学习是机器学习中基于人工
神经网络
模型的一个分支,通过模拟多层神经元的自编码
神经网络
,将特征逐步抽象
可口可乐Vip
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2024-03-09 15:44
前端
深度学习
人工智能
Transformer、BERT和GPT 自然语言处理领域的重要模型
区别:架构:Transformer是一种基于自注意力机制的
神经网络
架构,用于编码输入序列和解码输出序列。
Jiang_Immortals
·
2024-03-08 23:21
人工智能
自然语言处理
transformer
bert
深度学习的一个完整过程通常包括以下几个步骤
选择模型架构:根据问题的性质选择适当的深度学习模型架构,如卷积
神经网络
(
longerVR
·
2024-03-08 00:21
DL
深度学习
人工智能
[Python人工智能] 四十二.命名实体识别 (3)基于Bert+BiLSTM-CRF的中文实体识别万字详解(异常解决中)
从本专栏开始,作者正式研究Python深度学习、
神经网络
及人工智能相关知识。前文讲解如何实现中文命名实体识别研究,构建BiGRU-CRF模型实现。
Eastmount
·
2024-03-06 13:07
人工智能
python
bert
实体识别
bert4keras
《模式识别与机器学习》第一章
C1符号含义x\boldxx:向量,曲线
拟合
问题中的x坐标数值序列。元素个数为N。t\boldtt:向量,曲线
拟合
问题中的y坐标(target)数值序列。
CS_Zero
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2024-03-06 09:03
机器学习
人工智能
MATLAB|【免费】概率
神经网络
的分类预测--基于PNN的变压器故障诊断
目录主要内容部分代码结果一览下载链接主要内容《MATLAB
神经网络
43个案例分析》共有43章,内容涵盖常见的
神经网络
(BP、RBF、SOM、Hopfield、Elman、LVQ、Kohonen、GRNN
电力程序小学童
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2024-03-06 05:27
机器预测
matlab
神经网络
分类
预测
深度学习——第8章 深层
神经网络
(DNN)
第8章深层
神经网络
(DNN)目录8.1
神经网络
为什么要深?
曲入冥
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2024-03-06 01:23
深度学习
深度学习
神经网络
dnn
机器学习
人工智能
神经网络
入门经典书籍,
神经网络
理论及应用
想要学习人工
神经网络
,需要什么样的基础知识?人工
神经网络
理论百度网盘下载:链接:提取码:rxlc简介:本书是人工
神经网络
理论的入门书籍。全书共分十章。
小浣熊的技术
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2024-03-05 15:09
神经网络
人工智能
深度学习
算法
一张图读懂人工智能
大型语言模型是人工
神经网络
,可以处理任何类型的内容,如文本或图像。二、大型语言模型的训练过程和应用场景,包括文本到文本、图像到文本、语音转录等多个方面。同时也提到了不同模
UPUPUPEveryday
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2024-03-05 09:01
人工智能
pytorch 介绍以及常用工具包展示
1.引言1.1背景:
神经网络
和深度学习的崛起介绍
神经网络
和深度学习在计算机科学和人工智能中的重要性。1.2PyTorch简介:张量计算框架的演进回顾PyTorch作为张量计算框架的发展历程。
R0ot
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2024-03-05 00:50
pytorch
人工智能
python
Pyotrch-卷积
神经网络
基础组件之全连接层
Pyotrch-卷积
神经网络
基础组件之全连接层关注B站查看更多手把手教学:肆十二-的个人空间-肆十二-个人主页-哔哩哔哩视频(bilibili.com)基本原理介绍卷积
神经网络
(CNN)中的全连接层通常出现在网络的最后几层
肆十二
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2024-03-04 16:10
Pytorch语法
cnn
人工智能
神经网络
人工智能底层自行实现篇2——多元线性回归
多元线性回归的基本原理是通过
拟合
一个线性模型来描述自变量与因变量之间的关系。这个线性模型通常采用最小二乘法来估计参数,使得模型预测值与实际观测值之间的残差平方和最小化。多元线性回归
ALGORITHM LOL
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2024-03-04 11:33
人工智能
线性回归
回归
神经网络
算法:
神经网络
反向传播法代码
下面是一个使用Python实现的
神经网络
反向传播算法的代码示例:importnumpyasnpclassNeuralNetwork:def__init__(self,num_inputs,num_hidden
独木人生
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2024-03-04 02:51
人工智能
神经网络
算法
python
神经网络
算法浅谈
神经网络
是一种模拟人脑神经元工作原理的计算模型,由大量的人工神经元相互连接形成复杂网络结构,用于解决各种机器学习和人工智能问题。
dami_king
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2024-03-02 23:46
神经网络
算法
深度学习
人工智能
AIGC
R语言GAMLSS模型对艾滋病病例、降雪量数据
拟合
、预测、置信区间实例可视化|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=31996原文出处:拓端数据部落公众号最近我们被客户要求撰写关于GAMLSS的研究报告,包括一些图形和统计输出。GAMLSS模型是一种半参数回归模型,参数性体现在需要对响应变量作参数化分布的假设,非参数性体现在模型中解释变量的函数可以涉及非参数平滑函数,非参数平滑函数不预先设定函数关系,各个解释变量的非线性影响结果完全取决于样本数据。它克服了GAM
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2024-03-01 04:32
数据挖掘深度学习人工智能算法
金融贷款风险预测:使用图
神经网络
模型进行违约概率评估
要使用PyTorch和GNN(图
神经网络
)来预测金融贷款风险,并加入注意力机制,我们首先需要构建一个贷款风险预测的图数据集。然后,我们将设计一个基于注意力机制的GNN模型。
从零开始学习人工智能
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2024-02-29 13:52
金融
神经网络
人工智能
42种锻炼大脑的方法
宇宙之光的种子19.制造快乐之所以你能感受到喜悦和愉快,是因为脑内分泌了一种名叫多巴胺的物质,这种物质还能增进神经脑细胞的发育、扩展
神经网络
。
541b272f45e6
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2024-02-28 13:07
深度学习笔记1:
神经网络
端到端学习笔记
因此,传统的
神经网络
模型(DNN,CNN,RNN)不能直接以端到端的方式解决这类问题的建模和学习问题。解决变长序列的端到端学习,
撒哈拉土狼
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2024-02-26 11:24
深度学习
神经网络
量化
最近在做
神经网络
的端侧部署,在做端侧部署的时候,为了减少内存压力和加快推理速度,会将单精度(fp32)模型量化成int8或者fp16。
掉毛学渣
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2024-02-26 11:53
神经网络
AI相关技能
AI相关掌握Python语言,了解基本的机器学习和深度学习
神经网络
算法,会使用PyTorch框架进行深度学习模型训练,例如基于生成对抗网络的图像恢复处理对视频,文本、Embedding等的特征数据进行存储管理和分发的平台
liuhehe321
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2024-02-26 05:46
人工智能
人工智能与开源机器学习框架
它提供了一个针对
神经网络
和深度学习的强大工具集,能够帮助开发人员构建和训练各种机器学习模型。
偶然i
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2024-02-25 19:30
AI写作
人工智能
ai
AI写作
科技
深度学习的进展
深度学习的进展深度学习作为人工智能领域的重要分支之一,利用
神经网络
模拟人类大脑的学习过程,通过数据训练模型以自动提取特征、识别模式、进行分类和预测等任务。
CuiXg
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2024-02-25 18:59
深度学习
人工智能
基于卷积
神经网络
的图像去噪
目录背影卷积
神经网络
CNN的原理卷积
神经网络
CNN的定义卷积
神经网络
CNN的神经元卷积
神经网络
CNN的激活函数卷积
神经网络
CNN的传递函数基于卷积
神经网络
的图像去噪完整代码:基于卷积
神经网络
的图像去噪.
神经网络机器学习智能算法画图绘图
·
2024-02-25 07:16
cnn
人工智能
神经网络
卷积神经网络图像去噪
torch_scatter和torch_sparse用于处理图形数据和稀疏张量·「含有下載地址」
它们通常与深度学习任务中的图
神经网络
(GNNs)相关联,这些网络涉及对图形结构的学习和推断。torch_scatter库提供了一组用于对稀疏张量执行聚合操作的函数。
源代码杀手
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2024-02-25 01:08
深度学习数据处理
人工智能
1.深度学习基础-模型评估指标
有监督学习回归任务回归任务模型的评估主要通过误差和
拟合
优度来进行,常用的指标包括平均绝对误差(MAE)、均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)和决定系数(R²)。
alstonlou
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2024-02-24 20:03
深度学习指南
深度学习
人工智能
机器学习
算法
python
ReLU和ReLU6
ReLU(RectifiedLinearUnit)优点非线性:ReLU是一个非线性函数,能够帮助
神经网络
学习复杂的模式和特征计算简单:ReLU函数的计算速度快,只需要判断输入是否大于零,因此在实践中被广泛采用解决梯度消失问题
chen_znn
·
2024-02-24 10:28
激活函数
pytorch
深度学习
人工智能
计算机视觉
麻雀算法优化BP
神经网络
回归分析,麻雀算法优化BP
神经网络
回归预测,麻雀优化算法改进BP
神经网络
客流量预测
目录背影BP
神经网络
的原理BP
神经网络
的定义BP
神经网络
的基本结构BP
神经网络
的神经元BP
神经网络
的激活函数,BP
神经网络
的传递函数麻雀算法原理麻雀算法主要参数麻雀算法流程图麻雀算法优化测试函数代码麻雀算法优化
神经网络机器学习智能算法画图绘图
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2024-02-23 17:36
BP神经网络
算法
神经网络
回归
麻雀优化算法改进BP神经网络
短期客流量预测
概率密度函数(PDF)与
神经网络
中的激活函数
原创:项道德(daode3056,daode1212)在量子力学中,许多现象都是统计的结果,基本上用的是正态分布,然而,从本质上思考,应该还存在低阶的分布,标准的正态分布是它的极限,这样一来,或许在某些状态,要多关注瞬间与低能的统计分布,这就要推出一些低阶的分布,些分布大多都要出现特殊函数,先看看Besselfunction:以下是作者应用“第二类虚宗量的贝塞尔函数”的积分:它也代表一类分布,它是
daode3056
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2024-02-23 13:31
神经网络算法
pdf
人工智能
机器学习
算法
探索卷积
神经网络
的奇妙世界-JSP
卷积
神经网络
(ConvolutionalNeuralNetworks,CNNs)是一种深度学习模型,被广泛用于图像识别、语音识别、自然语言处理等领域。
hkmaike
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2024-02-23 10:28
cnn
人工智能
神经网络
【人工智能学习思维脉络导图】
人脉网络知识图谱人工智能学习思维脉络导图1.基础知识计算机科学基础数学基础(线性代数、微积分、概率论和统计学)编程语言(Python、R等)2.人工智能核心概念机器学习监督学习无监督学习强化学习深度学习
神经网络
卷积
神经网络
AK@
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2024-02-22 23:44
人工智能
人工智能
学习
深度学习发展里程碑事件2006-2024
年深度信念网络(DBNs):GeoffreyHinton与他的学生在《Science》杂志上发表文章介绍深度信念网络(DeepBeliefNetworks,DBNs),该方法利用无监督预训练来解决深层
神经网络
训练中的梯度消失问题
科学禅道
·
2024-02-22 17:06
深度学习模型专栏
深度学习
人工智能
2021年秋招算法岗面经-字节跳动
一个小时)讲实习实习的结果是如何评估的为什么用AUC,而不用别的AB测试时,为什么是基于用户划分,而不是基于司机划分最大池化的反向传播求导公式LSTM解决了什么问题通用的提高模型泛化能力的方法(解决过
拟合
的方法
机器学习面试基地
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2024-02-20 22:13
TensorFlow 的基本概念和使用场景
用户可以使用TensorFlow构建各种机器学习模型,例如
神经网络
、卷积
神经网络
、循环
神经网络
等。它能够让开发者更方便地构建和训练机器学习模型。它的名字中的"Tensor"指的是多维数组,而"
小麟School
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2024-02-20 21:37
计算机基础
tensorflow
人工智能
python
机器学习-近邻KNN算法学习笔记
目录一、算法定义KNN算法性能:欠
拟合
和过
拟合
KNN算法优缺点二、算法原理算法通俗解释算法的公式欧氏距离曼哈顿距离三、算法实现与应用模型搭建思路KNN算法模型源码代码运行效果图四、总结一、算法定义K最近邻
不会敲代码的陈序员
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2024-02-20 21:36
机器学习
算法
人工智能
吴恩达机器学习全课程笔记第二篇
目录前言P31-P33logistics(逻辑)回归决策边界P34-P36逻辑回归的代价函数梯度下降的实现P37-P41过
拟合
问题正则化代价函数正则化线性回归正则化logistics回归前言这是吴恩达机器学习笔记的第二篇
亿维数组
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2024-02-20 21:03
Machine
Learning
机器学习
笔记
人工智能
学习
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