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LLM大语言模型(五):用streamlit开发LLM应用
目录背景准备工作切记streamlit开发LLMdemo开一个新页面初始化session先渲染历史消息接收用户输入模拟调用LLM参考背景Streamlit是一个开源Python库,可以轻松创建和共享用于
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笔记(1)逻辑回归0.前言介绍逻辑回归,是一种二元分类算法,其主体思想还是继承了线性回归。
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第二十七周周报 PINNs
文章目录week27PINNs摘要Abstract一、监督学习二、文献阅读1.题目2.abstract3.偏微分方程的数据驱动解3.1连续时间模型example(Schrodingerequation):3.2离散时间模型Example(Allen–Cahnequation):4.文献解读4.1Introduction4.2创新点三、实验内容1.实验要求2.实验结果3.实验代码3.1network
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然而这些大多是基于同一种
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you_are_my_sunshine*
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文章目录介绍偏差和方差——
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里面的协同作战。
you_are_my_sunshine*
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】损失函数
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】二分类模型评估方法大全
一、模型搭建导入包、全局设置importnumpyasnpimportos%matplotlibinlineimportmatplotlibimportmatplotlib.pyplotaspltplt.rcParams['axes.labelsize']=14plt.rcParams['xtick.labelsize']=12plt.rcParams['ytick.labelsize']=12i
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2021】自注意力机制(Self-attention)(上)_哔哩哔哩_bilibili发现一个奇怪的地方,如果直接看ML/DL的课程的话,有很多都是不完整的。
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正则化是防止模型过拟合的方法,它通过对模型的权重进行约束来控制模型的复杂度。正则化在损失函数中引入模型复杂度指标,利用给W加权值,弱化了数据的噪声,一般不正则化b。loss(y^,y):模型中所有参数的损失函数,如交叉熵Regularizer:用超参数Regularizer给出w在总loss中的比例,即正则化的权重。w:需要正则化的参数正则化分为L1正则化和L2正则化:L1正则化大概率会使很多参数
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机器学习
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机器学习
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机器学习
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机器学习
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机器学习
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机器学习
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2024-01-29 08:25
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_集成学习之Boosting(提升较弱的模型,以降低弱模型的偏差)
要想在
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竞赛中追求卓越,Boosting是一种必需的存在。这是一个属于“高手”的技术,我们当然也应该掌握。Boosting的基本思路是逐步优化模型。这与Bag
you_are_my_sunshine*
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:基本概念、五大流派与九种常见算法
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和硬件加速器能够改进流体模拟,且不损害准确率或泛化性能。
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