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常用机器学习算法优缺点分析
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JOYCE_Leo16
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Pytorch的常用模块和用途说明
PyTorch是一个开源的深度学习平台,提供了许多常用的模块来帮助开发者构建和训练
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Pytorch语法
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逻辑斯蒂分类模型几个关键值加权输入f(x)=(w1x1+w2x2+...+wnn)+b或扩展为f(x)=(w0x0+w2x2+...+wnn),其中w0=b,x0=1激活值a(activation)=delta(f),delta为激活函数,一般可选择sigmoid、relu、tanh、leak_relu等等sigmoid激活函数sigmoid(x)=1/(1+e^-x)性质输出在0-1之间在-6至
异同
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2024-02-20 06:41
神经网络
入门必备——BP
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入门必备——BP
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入门必备——BP
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二、BP
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的逻辑模型2.2BP
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训练示例四
爱吃柠檬的天天
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2024-02-20 06:40
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探索OpenAI首个AI视频模型Sora:技术创新与应用前景
该模型采用了先进的
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架构和训练技术,能够以惊人的方式生成逼真、连贯的视频内容。其视
小厂程序猿
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2024-02-20 06:32
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多维时序 | Matlab实现TCN-RVM时间卷积
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结合相关向量机多变量时间序列预测
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机器学习之心
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爱吃柠檬的天天
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2024-02-20 06:23
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多维时序 | Matlab实现LSTM-Mutilhead-Attention长短期记忆
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融合多头注意力机制多变量时间序列预测模型
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时序预测
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长短期记忆神经网络
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权重初始化
诸神缄默不语-个人CSDN博文目录(如果只想看代码,请直接跳到“方法”一节,开头我介绍我的常用方法,后面介绍具体的各种方案)
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通过多层神经元相互连接构成,而这些连接的强度就是通过权重(Weight
诸神缄默不语
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2024-02-20 06:49
人工智能学习笔记
神经网络
人工智能
深度学习
权重初始化
参数初始化
Xavier初始化
Glorot初始化
机器学习入门--LSTM原理与实践
LSTM模型长短期记忆网络(LongShort-TermMemory,LSTM)是一种常用的循环
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(RNN)变体,特别擅长处理长序列数据和捕捉长期依赖关系。
Dr.Cup
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2024-02-20 05:14
机器学习入门
机器学习
lstm
人工智能
机器学习入门--双向长短期记忆
神经网络
(BiLSTM)原理与实践
双向长短记忆网络(BiLSTM)BiLSTM(双向长短时记忆网络)是一种特殊的循环
神经网络
(RNN),它能够处理序列数据并保持长期记忆。
Dr.Cup
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2024-02-20 05:14
机器学习入门
机器学习
神经网络
lstm
机器学习入门--循环
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原理与实践
循环
神经网络
循环
神经网络
(RNN)是一种在序列数据上表现出色的人工
神经网络
。相比于传统前馈
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,RNN更加适合处理时间序列数据,如音频信号、自然语言和股票价格等。
Dr.Cup
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2024-02-20 05:44
机器学习入门
机器学习
rnn
深度学习
机器学习入门--门控循环单元(GRU)原理与实践
GRU模型随着深度学习领域的快速发展,循环
神经网络
(RNN)已成为自然语言处理(NLP)等领域中常用的模型之一。但是,在RNN中,如果时间步数较大,会导致梯度消失或爆炸的问题,这影响了模型的训练效果。
Dr.Cup
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2024-02-20 05:43
机器学习入门
机器学习
gru
人工智能
深度学习疆界:探索基本原理与算法,揭秘应用力量,展望未来发展与智能交互的新纪元
目录什么是深度学习深度学习的基本原理和算法深度学习的应用实例深度学习的挑战和未来发展方向挑战未来发展方向深度学习与机器学习的关系深度学习与人类的智能交互什么是深度学习深度学习是一种基于
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的机器学习方法
Srlua
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2024-02-20 04:54
人工智能
深度学习
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上交最新「基于
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的生成式三维数字人研究综述:表示、渲染与学习」...
来源:专知本文约6000字,建议阅读10+分钟本文对三维数字人的典型应用进行分析,并对当前挑战与未来发展方向进行总结和展望。随着人工智能技术的高速发展,计算机视觉与图形学等相关学科的交叉融合掀起了一场数字人生成技术的新革命,人类进入“元宇宙”等数字空间的梦想正逐渐变为现实。面对大规模三维数字人的生产需求,基于传统图形学的建模过程繁琐,周期冗长,阻碍了虚拟数字人的普及和应用,而利用生成式人工智能技术
数据派THU
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2024-02-20 03:12
人工智能
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学习
机器学习
大数据
BN介绍:卷积
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中的BatchNorm
在输入
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之前可以对数据进行处理让数据消除共线性,但是这样的话输入层的激活层看到的是一个分布良好的数据,但是较深的激活层看到的的分布就没那么完美了,分布将变化的很严重。
是Dream呀
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2024-02-20 03:03
机器学习笔记
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深度学习
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【AIGC】大语言模型
这些模型基于Transformer架构,其中包含多头注意力层,堆叠在一个非常深的
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中。常见的LLM包括GPT-3、PaLM、Gala
AIGCExplore
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2024-02-20 02:57
AIGC
AIGC
语言模型
人工智能
深度学习技巧应用37-模型训练过程中训练曲线的观察方法与超参数随机搜索方法
观察训练曲线可以帮助了解模型性能和诊断问题,如过
拟合
或欠
拟合
。超参数随机搜索是一种自动选择最优超参数组合的方法,通过在给定空间内随机选择超参数组合并进行评估,选择性能最佳的超参数组合。
微学AI
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2024-02-20 02:59
深度学习技巧应用
深度学习
人工智能
训练曲线
超参数
随机搜索
深度学习的进展
深度学习是人工智能领域的一个重要分支,它利用
神经网络
模拟人类大脑的学习过程,通过大量数据训练模型,使其能够自动提取特征、识别模式、进行分类和预测等任务。
五行缺你94
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2024-02-20 02:58
笔记
深度学习
人工智能
深度学习-图解反向传播算法
前一层的输出作为后一层的输入的逻辑结构,每一层神经元仅与下一层的神经元全连接,通过增加
神经网络
的层数虽然可为其提供更大的灵活性,让网络具有更强的表征能力,也就是说,能解决的问题更多,但随之而来的数量庞大的网络参数的训练
AI_王布斯
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2024-02-20 01:29
深度学习
算法
神经网络
深度学习
深度学习之反向传播算法的直观理解
https://www.zhihu.com/question/27239198BackPropagation算法是多层
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Stark0x01
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2024-02-20 01:28
深度学习之反向传播算法(backward())
文章目录概念算法的思路概念反向传播(英语:Backpropagation,缩写为BP)是“误差反向传播”的简称,是一种与最优化方法(如梯度下降法)结合使用的,用来训练人工
神经网络
的常见方法。
Tomorrowave
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2024-02-20 01:27
人工智能
深度学习
算法
人工智能
该如何有效的提高C/C++语言编程能力
但是因为
神经网络
计算量太大了,用python效率不太够。后来用matlab写,matlab也比较方便,矩阵运算优化得很好,但
呼啦啦的爱
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2024-02-20 00:23
pytorch
神经网络
入门代码
importtorchimporttorch.nnasnnimporttorch.optimasoptimimporttorchvisionimporttorchvision.transformsastransforms#定义
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结构
hehui0921
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2024-02-20 00:15
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pytorch
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如何学习和规划类似ChatGPT这种人工智能(AI)相关技术
掌握机器学习和深度学习:了解机器学习和深度学习的基本概念,例如
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、卷积
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(CNN)和递归
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(RNN)。学习
ABEL in China
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2024-02-20 00:43
学习
chatgpt
人工智能
AlexNet的出现推动深度学习的巨大发展
AlexNet(由AlexKrizhevsky、IlyaSutskever和GeoffreyHinton共同设计)在架构上相对于早先的LeNet-5等浅层
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并没有显著增加代码行数,但其在深度学习领域的重要突破在于其对深层卷积
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的实际应用和验证
科学禅道
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2024-02-19 23:35
深度学习模型专栏
深度学习
人工智能
tensorflow学习笔记(二):机器学习必备API
因为我个人的最终目的还是在深度学习上,所以一些深度学习和机器学习模块是必须要了解的,这其中包括了tf.train、tf.contrib.learn、还有如训练
神经网络
必备的tf.nn等API。
我愛大泡泡
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2024-02-19 23:23
深度学习
机器学习
深度学习
AI:127-基于卷积
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的交通拥堵预测
欢迎订阅支持,正在不断更新中~一.基于卷积
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的交通拥堵预测:智能化解决城市交通挑战随着城市化进程的不断推进,交通拥堵成为城市面临的一
一见已难忘的申公豹
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精通AI实战千例专栏合集
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【机器学习笔记】5 机器学习实践
数据集划分子集划分训练集(TrainingSet):帮助我们训练模型,简单的说就是通过训练集的数据让我们确定
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小桥流水---人工智能
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GAN生成对抗性网络
机器学习中生成模型的问题无监督学习是机器学习和未来人工智能的突破点,生成模型是无监督学习的关键部分特点:不需要MCMC或者变分贝叶斯等复杂的手段,只需要在G和D中对应的多层感知机中运行反向传播或者梯度下降算法模型通常使用
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Dirschs
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【解决(几乎)任何机器学习问题】:超参数优化篇(超详细)
模型在这⾥的参数被称为超参数,即控制模型训练/
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过程的参数。如果我们⽤SGD训练线性回归,模型的参数是斜率和偏差,超参数是学习率。你会发现我在本章和本书中交替使⽤
X.AI666
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解决(几乎)任何机器学习问题
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周报(202402018)
日期:2024.2.12-2024.2.18本周工作:1.了解Mamba1.1MambaMamba模型是一个创新的线性时间序列建模方法,巧妙地结合了递归
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来自宇宙的曹先生
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研究生阶段周报
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深度学习loss骤降
深度学习中的loss骤降可能出现在训练过程中,这通常是因为模型在训练中逐渐找到了数据的分布规律,并开始更好地
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【机器学习笔记】11 支持向量机
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相比,支持向量机,在学习复杂的非线性方程时提供了一种更为清
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【机器学习笔记】12 聚类
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聚类
【机器学习笔记】10 人工
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发展史1943年,心理学家McCulloch和逻辑学家Pitts建立
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RIKI_1
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销售话术对成单有啥影响
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这么个关系,即需要用数据去训练一个
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NLP_自然语言处理项目(2):seq2seq_attention_机器翻译(基于PyTorch)
1、seq2seq_attention_机器翻译seq2seq_attention是一种基于
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ChatGPT魔法1: 背后的原理
1.AI的三个阶段1)上世纪50~60年代,计算机刚刚产生2)Machinelearning3)Deeplearning,有
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王丰博
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Python用GAN生成对抗性
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判别模型
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多维数组、分类识别手写数字图像可视化
p=33566原文出处:拓端数据部落公众号生成对抗网络(GAN)是一种
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精通PyTorch:如何选择合适的优化器和损失函数
精通PyTorch:如何选择合适的优化器和损失函数引言PyTorch优化器概览PyTorch损失函数解析高级优化技巧优化器和损失函数的实战应用1.卷积
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深度学习:开启人工智能的未来探索之旅
深度学习的概念与原理深度学习是一种基于人工
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是一种模拟生
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【深度学习】Pytorch 系列教程(二):PyTorch数据结构:1、Tensor(张量): GPU加速(GPU Acceleration)
它提供了丰富的工具和库,用于构建和训练各种类型的
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QomolangmaH
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自然语言处理(NLP)情感分析:深度学习模型如循环
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(RNN)和Transformer等已被广泛用于情感分析任务,例如识别文本中的情感倾向或情感类别。
数字化信息化智能化解决方案
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2024-02-19 16:27
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基于BiLSTM-CRF模型的分词、词性标注、信息抽取任务的详解,侧重模型推导细化以及LAC分词实践
基于BiLSTM-CRF模型的分词、词性标注、信息抽取任务的详解,侧重模型推导细化以及LAC分词实践1.GRU简介GRU(GateRecurrentUnit)门控循环单元,是[循环
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中的BNN和DNN:基于存内计算的原理、实现与能量效率
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