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机器学习&神经网络
如果我想成为一名大数据和算法工程师,我需要学会哪些技能,获取大厂的offer
-**
机器学习
理论**:深入理解常见
机器学习
算法(如线性回归、逻辑回归、决策树、随机森林、SVM、K-means等),了解其原理、优缺点及
红豆和绿豆
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2025-03-18 10:05
杂谈
大数据
算法
关于非线性优化小记
它广泛应用于工程、经济、人工智能、
机器学习
等领域,用于求解最优解的问题。
文弱_书生
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2025-03-18 10:34
乱七八糟
算法
论文笔记:Deep Algorithm Unrolling for Blind Image Deblurring
这是一篇CVPR2020的去模糊论文,主要是通过传统与深度相结合,将迭代次数变成
神经网络
的层数,使网络结构的网络结构更加具有解释性。
爱学习的小菜鸡
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2025-03-18 09:55
论文笔记
去模糊
图像处理
神经网络
麦萌短剧技术解构《我跑江湖那些年》:从“仇恨驱动型算法”到“多方安全计算的自我救赎”
本文将从
机器学习
视角拆解这场“江湖算法”的技术隐喻,探讨如何在数据污染的困境中实现参数净化。
短剧萌
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2025-03-18 08:45
算法
安全
学习pytorch
学习PyTorch是一个很好的选择,尤其是如果你对深度学习和
机器学习
感兴趣。以下是一个详细的学习计划,可以帮助你系统地掌握PyTorch的基本概念和应用。
阿什么名字不会重复呢
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2025-03-18 07:08
学习
pytorch
人工智能
【
机器学习
-基础知识】统计和贝叶斯推断
1.概率论基本概念回顾1.概率分布定义:概率分布(ProbabilityDistribution)指的是随机变量所有可能取值及其对应概率的集合。它描述了一个随机变量可能取的所有值以及每个值被取到的概率。对于离散型随机变量,使用概率质量函数来描述。对于连续型随机变量,使用概率密度函数来描述。举例说明:投掷一颗六面骰子,每个面上的数字(1到6)都有相同的概率(1/6)出现,这就是一个简单的概率分布例子
人类发明了工具
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2025-03-18 07:35
ML&DL学习分享
机器学习
概率论
人工智能
AI驱动的代码重构与优化技术
AI驱动的代码重构与优化技术,是指利用人工智能,特别是
机器学习
和深度学习的算法,对软件代码进行自动分析和改进的技术。
AI天才研究院
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2025-03-18 05:55
DeepSeek
R1
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大数据AI人工智能大模型
ChatGPT
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javascript
kotlin
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架构
人工智能
大厂程序员
硅基计算
碳基计算
认知计算
生物计算
深度学习
神经网络
大数据
AIGC
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系统架构设计
软件哲学
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程序员实现财富自由
人工智能技术篇*卷(三)
接下来,我们在
神经网络
方面继续展开
神经网络
多层感知机(MLP)解决问题:多层感知机是一种基本的前馈
神经网络
,可用于解决分类和回归问题。
code_stream
·
2025-03-18 04:46
#
人工智能
人工智能
神经网络
模型压缩&实例教程—非结构化剪枝
相反,已知生物
神经网络
使用高效的稀疏连接。为了在不牺牲准确性的情况下减少内存、电池和硬件消耗,通过减少模型中的参数数量来确定压缩模型的最佳技术是很重要的。
程序先锋
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2025-03-18 04:41
《python深度学习》笔记
神经网络
剪枝
深度学习
深入解析Quantum-GABP:量子
神经网络
的实现与应用
深入解析Quantum-GABP:量子
神经网络
的实现与应用引言在现代科技飞速发展的今天,量子计算与
神经网络
的结合成为了研究热点。
m0_57781768
·
2025-03-18 02:52
神经网络
量子计算
人工智能
量子
神经网络
(Quantum Neural Network):结合量子计算的 AI 新探索
量子
神经网络
(QuantumNeuralNetwork,QNN)作为这两个领域的交叉点,正吸引着越来越多的研究兴趣。
盼达思文体科创
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2025-03-18 01:20
人工智能和深度学习
量子计算
人工智能
神经网络
Pytorch 小记 第八回:GoogleNet卷积
神经网络
模型代码
本次小记,提供了一份基于pytorch的GoogleNet卷积
神经网络
模型的代码。除此之外,对代码中不容易理解的部分进行了讲解。
Start_Present
·
2025-03-18 01:15
pytorch
cnn
神经网络
分类
python
深度学习
pytorch的使用:卷积
神经网络
模块
1.读取数据分别构建训练集和测试集(验证集)DataLoader来迭代取数据使用transforms将数据转换为tensor格式#定义超参数input_size=28#图像的总尺寸28*28num_classes=10#标签的种类数num_epochs=3#训练的总循环周期batch_size=64#一个撮(批次)的大小,64张图片#训练集train_dataset=datasets.MNIST(
樱花的浪漫
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2025-03-18 00:11
pytorch
cnn
pytorch
深度学习
计算机视觉
PyTorch 模型剪枝实例教程一、非结构化剪枝
而众所周知,生物
神经网络
使用高效的稀疏连接(生物大脑
神经网络
balabala啥的都是稀疏连接的),考虑到这一点,为了减少内存、容量和硬件消耗,同时又不牺牲模型预测的精度,在设备上部署轻量级模型,并通过私有的设备
小风_
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2025-03-18 00:41
模型压缩与加速
pytorch
pytorch
深度学习
人工智能
Dropout: 一种减少
神经网络
过拟合的技术
在深度学习中,过拟合是一个常见的问题,尤其是在模型复杂度较高或训练数据较少的情况下。过拟合意味着模型在训练数据上表现得很好,但在未见过的数据上表现不佳,即泛化能力差。为了解决这个问题,研究者们提出了多种正则化技术,其中之一就是Dropout。什么是Dropout?Dropout是一种正则化技术,由Hinton和他的学生在2012年提出。它通过在训练过程中随机“丢弃”(即暂时移除)网络中的一些神经元
冰蓝蓝
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2025-03-17 23:37
自然语言处理
神经网络
人工智能
深度学习
机器学习
Pandas_learn3
frompandasimportDataFrameimportnumpypaints={"车名":["奥迪Q5L","哈弗H6","奔驰GLC"],"最低报价":[numpy.nan,9.80,numpy.nan],"最高报价":[49.80,23.10,58.78]}goods_in=DataFrame(paints,index=[1,2,3])print(goods_in)goods_in_n
XW-ABAP
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2025-03-17 23:29
机器学习
pandas
机器学习
中输入输出Tokens的概念详解
随着深度学习技术的快速发展,大语言模型(LargeLanguageModels,LLMs)已经成为自然语言处理(NLP)领域的一个热点研究方向。这些模型不仅能够生成高质量的文本,还能在多种任务中展现出卓越的表现,比如机器翻译、问答系统、文本摘要等。在大语言模型的工作流程中,Tokens的概念扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍大语言模型如何使用Tokens,以及如何计算Tokens的数量。什么是T
爱吃土豆的程序员
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2025-03-17 21:17
机器学习基础
机器学习
人工智能
Tokens
【深度学习基础】第二十四课:softmax函数的导数
2.softmax函数的导数假设
神经网络
输出层的激活函数为softmax函数,用以解决多分类问题。在反向传播时,就需要计算softmax函数的导数,这也就是本文着重介绍的内容。
x-jeff
·
2025-03-17 21:15
深度学习基础
深度学习
人工智能
AI如何创作音乐及其案例
AI创作音乐主要有以下几种方式:基于深度学习的生成模型深度
神经网络
:通过大量的音乐数据训练,让AI学习音乐的结构、旋律、和声、节奏等特征。
alankuo
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2025-03-17 21:44
人工智能
【sklearn 01】人工智能概述
一、人工智能,
机器学习
,深度学习人工智能指由人类制造出的具有智能的机器。
@金色海岸
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2025-03-17 20:41
人工智能
sklearn
python
【AI】使用Python实现
机器学习
小项目教程
引言在本教程中,我们将带领您使用Python编程语言实现一个经典的
机器学习
项目——鸢尾花(Iris)分类。通过这个项目,您将掌握
机器学习
的基本流程,包括数据加载、预处理、模型训练、评估和优化等步骤。
丶2136
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2025-03-17 18:21
AI
人工智能
python
机器学习
请编写一个Python程序,实现WOA-CNN-BiLSTM鲸鱼算法优化卷积双向长短期记忆
神经网络
多输入单输出回归预测功能。
实现一个基于鲸鱼优化算法(WOA)优化的卷积双向长短期记忆
神经网络
(CNN-BiLSTM)的多输入单输出回归预测功能是一个复杂的任务,涉及到多个步骤和组件。
2301_81121233
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2025-03-17 17:21
算法
神经网络
python
mongodb
storm
zookeeper
spark
网络神经架构的概念及其实际应用
###网络神经架构的概念**网络神经架构(NeuralNetworkArchitecture)**是指用于构建和组织人工
神经网络
(ArtificialNeuralNetworks,ANN)的结构和方法。
2301_81121233
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2025-03-17 17:50
网络
爬山算法
近邻算法
霍夫曼树
剪枝
哈希算法
柔性数组
AI人工智能中的概率论与统计学原理与Python实战:Python实现概率模型
概率论与统计学是人工智能中的基础知识之一,它们在
机器学习
、深度学习、自然语言处理等领域都有着重要的作用。
AI天才研究院
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2025-03-17 17:46
AI实战
AI大模型企业级应用开发实战
大数据
人工智能
语言模型
AI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
如何使用 Python 实现生成对抗网络
GAN模型由两个
神经网络
组成:一个生成器和一个判别器。生成器的任务是以噪声为输入,生成看似真实的图像;而判别器则需要根据输入的图像,判断该图像是真实的还是由生成器生成的。
NoABug
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2025-03-17 17:15
python
生成对抗网络
tensorflow
GAN模型的Python应用——生成对抗网络
GAN模型由两个
神经网络
组成:生成器(Generator)和判别器(Discriminator)。生成器用于生成假样本,判别器用于评估真实性。
代码编织匠人
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2025-03-17 17:15
python
生成对抗网络
开发语言
技术解析麦萌短剧《月光下的你》:从「时间序列的对抗扰动」到「加密身份的收敛证明」
《月光下的你》以十六年的时间跨度展开一场关于「数据污染」与「身份验证」的深度博弈,本文将用
机器学习
视角拆解这场跨越时空的模型纠偏实验。
萌萌短剧
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2025-03-17 16:43
重构
机器学习
[白板推导](三)[线性分类]
4.线性分类4.1.线性分类的典型模型硬分类:输出结果只有0或1这种离散结果;感知机线性判别分析Fisher软分类:会输出0-1之间的值作为各个类别的概率;概率生成模型:高斯判别分析GDA、朴素贝叶斯,主要建模的是p(x⃗,y)p(\vec{x},y)p(x,y)概率判别模型:逻辑回归,主要建模的是p(y∣x⃗)p(y|\vec{x})p(y∣x)4.2.感知机4.2.1.基本模型 模型:f(x
神齐的小马
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2025-03-17 15:31
机器学习
分类
人工智能
Ollama 基本概念
Ollama是一个本地化的、支持多种自然语言处理(NLP)任务的
机器学习
框架,专注于模型加载、推理和生成任务。通过Ollama,用户能够方便地与本地部署的大型预训练模型进行交互。
Mr_One_Zhang
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2025-03-17 13:47
学习Ollama
ai
【Attention】SEAttention
SEAttention摘要卷积
神经网络
(CNNs)的核心构建模块是卷积算子,它使网络能够通过在每一层的局部感受野内融合空间和通道信息来构建有价值的特征。
shanks66
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2025-03-17 12:12
Attention
各种深度学习模块
人工智能
深度学习
python
人工智能直通车系列24【
机器学习
基础】(
机器学习
模型评估指标(回归))
目录
机器学习
模型评估指标(回归)1.均方误差(MeanSquaredError,MSE)2.均方根误差(RootMeanSquaredError,RMSE)3.平均绝对误差(MeanAbsoluteError
浪九天
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2025-03-17 11:08
人工智能直通车
开发语言
python
机器学习
深度学习
神经网络
人工智能
从零开始学
机器学习
——构建一个推荐web应用
我们此次的学习重点在于
机器学习
本身,因此我们
努力的小雨
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2025-03-17 11:04
机器学习
机器学习
前端
人工智能
Python自动化炒股:利用XGBoost和LightGBM进行股票市场预测的实战案例
Python以其强大的数据处理能力和丰富的
机器学习
库,成为了实现这些模型的首选语言。本文将带你了解如何使用XGBoost和LightGBM这两个流行的
机器学习
算法来
云策量化
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2025-03-17 10:29
Python自动化炒股
量化投资
量化软件
python
量化交易
QMT
PTrade
量化炒股
量化投资
deepseek
【sklearn 04】DNN、CNN、RNN
DNNDNN(DeepNeuralNetworks,深度
神经网络
)是一种相对浅层
机器学习
模型具有更多参数,需要更多数据进行训练的
机器学习
算法CNNCNN(convolutionalNeuralNetworks
@金色海岸
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2025-03-17 09:24
sklearn
dnn
cnn
【sklearn 02】监督学习、非监督下学习、强化学习
监督学习、非监督学习、强化学习**
机器学习
通常分为无监督学习、监督学习和强化学习三类。
@金色海岸
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2025-03-17 09:54
sklearn
学习
人工智能
从LLM出发:由浅入深探索AI开发的全流程与简单实践(全文3w字)
文章目录第一部分:AI开发的背景与历史1.1人工智能的起源与发展1.2
神经网络
与深度学习的崛起1.3Transformer架构与LLM的兴起1.4当前AI开发的现状与趋势第二部分:AI开发的核心技术2.1
码事漫谈
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2025-03-17 09:48
AI
人工智能
纳米尺度仿真软件:Quantum Espresso_(20).
机器学习
在QuantumEspresso中的应用
机器学习
在QuantumEspresso中的应用在现代材料科学和纳米技术的研究中,
机器学习
(ML)技术已经成为一种强大的工具,用于加速和优化量子力学计算。
kkchenjj
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2025-03-17 08:11
分子动力学2
机器学习
人工智能
模拟仿真
仿真模拟
分子动力学
java实现卷积
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CNN(附带源码)
Java实现卷积
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(CNN)项目详解目录项目概述1.1项目背景与意义1.2什么是卷积
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(CNN)1.3卷积
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的应用场景相关知识与理论基础2.1
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与深度学习概述2.2卷积操作与卷积层原理
Katie。
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2025-03-17 07:38
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实战项目
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新手村:数据预处理-异常值检测方法
机器学习
中异常值检测方法一、前置条件知识领域要求编程基础Python基础(变量、循环、函数)、JupyterNotebook或PyCharm使用。
嘉羽很烦
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新手村:数据预处理-特征缩放
新手村:数据预处理-特征缩放特征缩放(FeatureScaling)是数据预处理中的一个重要步骤,特别是在应用某些
机器学习
算法时。
嘉羽很烦
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2025-03-17 05:20
机器学习
线性回归
算法
机器学习
过拟合:
机器学习
中的“死记硬背”陷阱
在
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中,过拟合(Overfitting)是一个几乎每个从业者都会遇到的经典问题。它像一把双刃剑:当模型过于“聪明”时,可能会陷入对训练数据的过度依赖,从而失去处理新问题的能力。
彩旗工作室
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2025-03-17 05:44
人工智能
机器学习
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MobileNet家族:从v1到v4的架构演进与发展历程
MobileNet是一个专为移动设备和嵌入式系统设计的轻量化卷积
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(CNN)家族,旨在在资源受限的环境中实现高效的图像分类、对象检测和语义分割等任务。
彩旗工作室
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2025-03-17 05:44
人工智能
架构
人工智能
机器学习
cnn
卷积神经网络
【Python】已解决:pip安装第三方模块(库)与PyCharm中不同步的问题(PyCharm添加本地python解释器)
不定期更新IT图书,并在评论区抽取随机粉丝,书籍免费包邮到家AI前沿点我跳转探讨人工智能技术领域的最新发展和创新,涵盖
机器学习
、深度学习、自然
屿小夏
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2025-03-17 03:02
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如何在github上参与开源项目
2.找到感兴趣的项目GitHub上有成千上万的开源项目,你可以通过以下方式找到感兴趣的项目:搜索项目:在GitHub首页的搜索框中输入关键词,例如“
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”、“Web开发”等。
这个懒人
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2025-03-17 03:00
github
开源软件
Vision Transformer (ViT) 详细描述及 PyTorch 代码全解析
它摒弃了传统卷积
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(CNN)的卷积操作,而是将图像分割成patches,并将这些patches视为序列输入到Transformer编码器中。
AIGC_ZY
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2025-03-17 02:23
CV
transformer
pytorch
深度学习
【AI大模型智能应用】Deepseek生成测试用例
DeepSeek基于人工智能和
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,它能够依据软件的需求和设计文档,自动生成高质量的测试用例,显著减轻人工编写测试用例的负担。
柳柳的博客
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2025-03-17 02:51
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Python依赖管理工具分析
缺乏从一开始就进行统一规划和设计的意识社区的分散性:Python社区庞大且分散,众多开发者和团队各自为政,根据自己的需求和偏好开发工具,缺乏统一的协调和整合机制多样化的使用场景:Python应用场景广泛,从Web开发到数据科学、
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xdpcxq1029
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2025-03-17 01:19
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YOLOv5+UI界面在车辆检测中的应用与实现
近年来,深度学习技术的突破,特别是卷积
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(CNN)的崛起,使得目标检测技术取得了显著进展。
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【人工智能基础2】
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文章目录一、人工智能关键技术二、
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基础1.监督、无监督、半监督学习2.损失函数:四种损失函数3.泛化与交叉验证4.过拟合与欠拟合5.正则化6.支持向量机三、深度学习基础1、概念与原理2、学习方式3
roman_日积跬步-终至千里
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2025-03-16 23:02
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Python精进系列: K-Means 聚类算法调用库函数和手动实现对比分析
一、引言在
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领域,聚类分析是一种重要的无监督学习方法,用于将数据集中的样本划分为不同的组或簇,使得同一簇内的样本具有较高的相似性,而不同簇之间的样本具有较大的差异性。
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2025-03-16 21:15
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算法
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