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机器学习实验室
【AI】人工智能没那么神秘!
AI人工智能不是简单的应用程序,而是一类技术,包含
机器学习
、自然语言处理、计算机视觉等多个领域。AI系统通常由算法、数据、模型和代码组成,其中代码用于实现算法,数据用于训练模型,最终形成智能决策能力。
仇辉攻防
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2025-02-13 07:04
人工智能
ai
语言模型
自然语言处理
机器学习
深度学习
网络安全
机器学习
: 逻辑回归
概念与定义逻辑回归是一种用于分类问题的统计方法。它通过计算目标变量的概率来预测类别归属,并假设数据服从伯努利分布(二分类)或多项式分布(多分类)。逻辑回归模型输出的是概率值,通常使用sigmoid函数将线性组合映射到0和1之间。1.概念逻辑回归用于解决分类问题,特别是二分类问题。它通过估计输入变量与目标变量之间的关系来预测目标变量的类别。2.定义逻辑回归是一种广义线性模型,其核心思想是将线性组合通
小源学AI
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2025-02-13 07:04
人工智能
机器学习
逻辑回归
人工智能
Flux如何工作?这款新图像生成AI可与Midjourney一较高下
Flux是黑森林
实验室
(BlackForestLabs)开发的一款新型人工智能图像生成模型。
硅基创想家
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2025-02-13 05:53
AI-人工智能与大模型
人工智能
midjourney
Flux
大模型
人工智能生成图片
GitHub 上的开源项目推荐
GitHub上的开源项目有成千上万,涵盖了从前端框架到数据科学、
机器学习
、系统工具等各个领域。不同的人根据兴趣和需求,可能会有不同的排名。
临水逸
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2025-02-13 05:50
github
开源
2024年
机器学习
高薪认证
在这个数字时代,各大公司都在优先考虑使用AI(人工智能)和ML(
机器学习
)来解决各种问题。
科技评论AI
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2025-02-13 04:16
机器学习
人工智能
【python
机器学习
】sklearn转换器与预估器
文章目录sklearn转换器与预估器1.什么是转换器(Transformer)?通俗介绍:学术解释:2.什么是预估器(Estimator)?通俗介绍:学术解释:3.转换器与预估器的共同点4.转换器与预估器的区别5.使用`sklearn`中的转换器与预估器5.1示例:数据标准化(转换器)5.2示例:模型训练与预测(预估器)6.使用`Pipeline`结合转换器与预估器7.总结sklearn转换器与预
人才程序员
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2025-02-13 03:04
杂谈
python
机器学习
sklearn
人工智能
目标检测
深度学习
神经网络
瑞熙贝通
实验室
安全培训考试系统
一、系统概述瑞熙贝通
实验室
安全培训考试系统是一种基于互联网和人工智能技术的在线考试平台,旨在旨在提供
实验室
安全教育和考核的全面解决方案。
瑞熙贝通实验室综合管理平台
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2025-02-13 02:28
安全
瑞熙贝通|智能实验教学管理平台建设方案
一、建设理念和方法:以本科基础医学
实验室
建设为标准,以“服务学生和社会”为指导思想,以虚实一体化建设为基础,融实验教学、开放创业和服务社会等功能于一体,借助互联网,在负一楼室外建设废液、废气和生物制品的处理平台
瑞熙贝通实验室综合管理平台
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2025-02-13 02:27
实验室综合管理系统平台建设
人工智能
大数据
物联网
多图详解VSCode搭建Python开发环境
从事
机器学习
以及相关的前后端开发工作。曾在阿里云、科大讯飞、CCF等比赛获得多次Top名次。现为CSDN博客专家、人工智能领域优质创作者。
爱编程的喵喵
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2025-02-13 02:26
Python基础课程
vscode
ide
python
开发环境
更符合DeepSeek的提问方式,学术论文方面的能力我总结了这几十个提示词!
例如不要问“如何学习
机器学习
?”而应问“零基础如何
机器学习
”。对于复杂问题,可将其拆解为多个小问题,逐一提问。比如先问“学习
机器学习
先学习python更好吗?”
AIWritePaper官方账号
·
2025-02-13 01:23
AIWritePaper
DeepSeek
学术论文
人工智能
chatgpt
数据分析
prompt
论文阅读
python 3.8 的anaconda怎么下载
Python3.8版本的Anaconda下载与安装指南在当今数据科学、
机器学习
和人工智能领域,Anaconda作为一款集成了众多Python包的发行版,受到了广泛欢迎。
xiamu_CDA
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2025-02-13 01:50
python
开发语言
Kibana全方位解析:告别小白,成为高手的必经之路!
Elasticsearch的关系1.1相互依赖性1.2数据流动1.3功能互补1.4协同工作3、Kibana的主要功能1.1数据发现与探索1.2可视化与仪表板1.3监控与告警1.4Canvas可视化1.5
机器学习
奔跑吧邓邓子
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2025-02-12 22:57
项目实战
Logstash
可视化
监控
kibana
17.推荐系统的在线学习与实时更新
推荐系统的在线学习与实时更新在线学习的概念在线学习(OnlineLearning)是一种
机器学习
方法,与传统的批量学习(BatchLearning)不同,在线学习模型能够在数据流到达时逐步更新,而不是在整个数据集上训练一次
郑万通
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2025-02-12 20:15
推荐系统
Java也能玩转
机器学习
?从零搭建你的第一个模型
Java也能玩转
机器学习
?从零搭建你的第一个模型引言:一、打破认知:Java也能玩转
机器学习
1.1为什么选择Java?
prince_zxill
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2025-02-12 20:12
人工智能与机器学习教程
java
机器学习
开发语言
人工智能
边缘计算
Python 调用 Azure OpenAI API
在人工智能和
机器学习
快速发展的今天,AzureOpenAI服务为开发者提供了强大的工具来集成先进的AI能力到他们的应用中。
ivwdcwso
·
2025-02-12 18:27
开发
python
azure
flask
openai
开发
ai
人工智能
云原生周刊:K8s 严重漏洞
KitOps支持统一打包,将AI/ML模型、数据集和配置封装为便携式工件,同时提供详细的版本控制,确保
机器学习
实验的可追溯性和可复现性。YokaiYok
KubeSphere 云原生
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2025-02-12 17:49
k8s
容器平台
kubesphere
云计算
如何配置syslog及修改默认端口号
从事
机器学习
以及相关的前后端开发工作。曾在阿里云、科大讯飞、CCF等比赛获得多次Top名次。现为CSDN博客专家、人工智能领域优质创作者。
爱编程的喵喵
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2025-02-12 17:47
Linux解决方案
syslog
修改端口号
linux
AI基础 -- AI学习路径图
现在与未来人工智能的定义与发展简史从符号主义到统计学习、再到深度学习与大模型的变迁本书内容概览与学习路径指引2.线性代数与矩阵运算向量与矩阵的基本概念矩阵分解(特征值分解、奇异值分解)张量运算简介(为后续深度学习做准备)在
机器学习
和深度学习中的应用示例
sz66cm
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2025-02-12 16:40
人工智能
学习
探索 Dify:开源 LLM 应用开发平台
探索Dify:开源LLM应用开发平台介绍在快速发展的AI和
机器学习
领域,开发人员不断寻求高效的工具,以无缝地从原型过渡到生产。Dify正是在这样的背景下应运而生的。
weixin_40941102
·
2025-02-12 15:38
开源
HARCT 2025 分论坛13:智能体规划控制技术的理论研究与实际应用
桂林航天工业学院、广西大学、桂林电子科技大学、桂林理工大学协办单位:北京航空航天大学、中南大学、北京理工大学、湖南大学、华南理工大学、广西机械工程学会、桂林航天工业学院机电工程学院、广西特种工程装备与控制重点
实验室
诗远小佳
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2025-02-12 13:57
智能控制
EI检索
DeepSeek V3 两周使用总结
DeepSeekV3两周使用总结
机器学习
AI算法工程2025年01月25日10:10广西向AI转型的程序员都关注公众号
机器学习
AI算法工程2024年12月26日,杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司发布
AI生成曾小健
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2025-02-12 11:12
LLM大语言模型
Deepseek原理与使用
人工智能
全钢陶瓷防静电地板价格为什么相差那么多
全钢陶瓷防静电地板是一种以防静电瓷砖为面层,粘贴于全钢板板基上,并与相应的支架横梁配合使用的架空地板,具有防静电、耐磨、耐腐蚀、防火、承载能力强等诸多优点,主要应用在各类计算机房、数据中心、
实验室
、高速收费站
火龙火
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2025-02-12 11:42
其他
计算机毕业设计——Spring Boot垃圾分类网站功能说明
近年来,琛哥更是将触角延伸至AI领域,对于
机器学习
、自然语言处理、智能推荐等前沿技术都有独到的见解和实践经验。博客亮点:琛哥坚信“授人以渔胜于授人以鱼”,因此我的博客中,你不仅可以找到关于技术的深入解
琛哥的程序
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2025-02-12 07:47
课程设计
毕业设计
java
对DeepSeek-R1通过强化学习提升大型语言模型推理能力的技术原理解析
强化学习基础•基本概念:强化学习是一种
机器学习
方法,智能体(模型)通过与环境进行交互,根据环境反馈的奖励信号来学习最优的行为策略。
一只贴代码君
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2025-02-12 02:12
语言模型
人工智能
自然语言处理
学习
AI编程
开发语言
Java 高并发编程——锁机制
作者:禅与计算机程序设计艺术1.简介1980年代末,工程师在
实验室
中进行程序设计时,由于多个CPU、多道程序环境、内存碎片、中断等原因造成程序运行效率低下,而出现了锁(lock)、互斥锁(mutexlock
AI天才研究院
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2025-02-12 00:52
Python实战
自然语言处理
人工智能
语言模型
编程实践
开发语言
架构设计
Python与R
机器学习
(1)支持向量机
以下是对Python与R在支持向量机(SVM)实现上的核心区别分析及完整示例代码:一、核心差异对比特征Python(scikit-learn)R(e1071/kernlab)核心库sklearn.svm.SVC/SVRe1071::svm()或kernlab::ksvm()语法范式面向对象(先初始化模型后拟合)函数式+公式接口(y~x1+x2)核函数支持linear,poly,rbf,sigmoi
宠物与不尤编程
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2025-02-11 23:19
左手python右手R
支持向量机
机器学习
python
r语言
三、隐语架构
联邦学习:在原始数据不出域的前提下,通过交换中间数据完成
机器学习
建模,包含
人生相聚两依依
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2025-02-11 21:02
隐私计算
架构
可信计算技术
密码学
【
机器学习
】嘿马
机器学习
(算法篇)第6篇:线性回归,学习目标【附代码文档】...
本教程的知识点为:
机器学习
算法定位、K-近邻算法1.4k值的选择1K值选择说明1.6案例:鸢尾花种类预测–数据集介绍1案例:鸢尾花种类预测1.8案例:鸢尾花种类预测—流程实现1再识K-近邻算法API1.11
广江鹏
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2025-02-11 21:59
算法
机器学习
线性回归
学习
人工智能
DataSet:数据挖掘与
机器学习
应用
DataSet:数据挖掘与
机器学习
应用作者:禅与计算机程序设计艺术1.背景介绍1.1.数据挖掘与
机器学习
的兴起近年来,随着互联网、物联网、云计算等技术的快速发展,全球数据量呈现爆炸式增长,数据的积累为数据挖掘和
机器学习
提供了丰富的素材
AI天才研究院
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2025-02-11 21:59
计算
AI大模型企业级应用开发实战
ChatGPT
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
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Java
Python
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RPA
机器学习
(入门3)
机器学习
(入门3有监督学习算法之回归算法)4回归算法4.1线性回归:利用函数对一个或多个特征值和目标值之间关系进行建模分析的方式回归问题:目标值------连续性函数公式:h(W)=w1x1+w2x1+
caspesjpe
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2025-02-11 21:55
机器学习
python
逻辑回归
算法
迁移学习 Transfer Learning
迁移学习是一种
机器学习
方法,它的核心思想是利用已有模型的知识来帮助新的任务或数据集进行学习,从而减少训练数据的需求、加快训练速度,并提升模型性能。1.为什么需要迁移学习?
有人给我介绍对象吗
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2025-02-11 20:23
模块
迁移学习
人工智能
机器学习
【
机器学习
】样本不均衡问题解决策略(欠采样方法总结)
文章目录前言1.没有绝对最好,但可以根据场景选择最佳确定效果最好的方法的核心在于以下几个方面:2.方法特点对比及推荐场景3.如果不考虑复杂度和资源开销,哪些方法更值得试用?(1)推荐方法:综合性能最突出的(2)具体任务导向推荐4.总结:前言在选择欠采样方法时,没有一个方法可以在所有情况下都普遍适用并效果最好。不同的欠采样方法在实际应用中的效果取决于数据的具体特征、类分布情况、噪声水平以及实际任务要
又喝真露
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2025-02-11 18:05
机器学习
机器学习
数据分析
人工智能
大语言模型原理与工程实践:初探大语言模型
大语言模型原理与工程实践:初探大语言模型作者:禅与计算机程序设计艺术/ZenandtheArtofComputerProgramming关键词:大语言模型,
机器学习
,自然语言处理,深度学习,工程实践1.
AI天才研究院
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2025-02-11 17:04
AI大模型企业级应用开发实战
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
计算
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
TSN流量记录器:验证汽车网络中的以太网聚合,经济高效的解决方案
在这种新情况下,模拟真实车辆网络的
实验室
测试台需要分析工具,以支持它们在车内通信过程中进行验证。
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2025-02-11 16:54
安全以太网协议时间戳
【Python】已解决:Python安装过程中的报错问题
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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2025-02-11 16:50
python
开发语言
向量数据库之Milvus
它常用于
机器学习
、人工智能、推荐系统、图像搜索、自然语言处理等领域,特别适合处理需要高效相似性搜索的应用场景。Milvus由Zilliz开发,具有高性能、可扩展性和易用性。
james二次元
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2025-02-11 11:24
数据库
向量数据库
milvus
向量数据库
数据库
图像搜索
自然语言处理
金奖!全知科技荣获第二届“数信杯”数据安全大赛金奖
本次大会由中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)主办,数据安全关键技术与产业应用评价工业和信息化部重点
实验室
、中国计算机行业协会数据安全专业委员会承办。
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2025-02-11 11:38
数据库
Milvus向量数据库操作教程
Milvus是一款专为向量数据设计的数据库,它具备高性能、高可用和易扩展的特点,主要用于处理由深度神经网络和其他
机器学习
模型生成的大规模嵌入向量[162][165]。
2401_85763639
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2025-02-11 10:43
milvus
数据库
02.10:
机器学习
开个头
机器学习
不比日语,其对我而言有更加实际且真切的价值。流量分析对于
机器学习
和深度学习用得很多,这是我学习的一个方面,不说学得多深,但是至少有所了解。这算是主要原因。
TheYeah
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2025-02-11 09:01
人工智能
深度学习
如何利用 AWS 预测分析功能做精准财务规划?
一、AWS预测分析功能简介AWS预测分析主要依托AWSCostManagement(成本管理工具)和
机器学习
算法,帮助企业更清晰地了解
Anna_Tong
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2025-02-11 09:00
aws
云计算
成本优化
云计算最佳实践
云财务管理
预算
AI分支知识之
机器学习
,深度学习,强化学习的关系
机器学习
,深度学习,强化学习的关系这一篇文章我们来探讨下AI领域中
机器学习
(ML)、深度学习(DL)和强化学习(RL)的关系。
王钧石的技术博客
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2025-02-11 08:55
大模型
人工智能
机器学习
深度学习
聚类算法概念、分类、特点及应用场景【
机器学习
】【无监督学习】
概念
机器学习
聚类算法是一种无监督学习方法,旨在将数据集分割成不同的类或簇,使得同一簇内的数据对象相似性尽可能大,而不同簇之间的数据对象差异性也尽可能大。
飞火流星02027
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2025-02-11 07:18
云计算
机器学习
算法
聚类
人工智能
聚类算法
Ada语言的人工智能
这一领域涵盖了
机器学习
、自然语言处理、计算机视觉等多个方面,而在这些技术的背后,一种历史悠久且极具实用性的编程语言——Ada,正逐渐引起人们的关注。
赵旖琅
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2025-02-11 07:45
包罗万象
golang
开发语言
后端
深度神经网络(Deep Neural Networks, DNNs)
深度神经网络(DeepNeuralNetworks,DNNs)是
机器学习
的一种复杂形式,属于广义的人工神经网络(ArtificialNeuralNetworks,ANNs)的范畴。
CaiGuoHui1
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2025-02-11 05:34
dnn
神经网络
深度学习
人工智能
2025清华:DeepSeek从入门到精通.pdf(附下载)
本文是一份关于如何深入理解和使用DeepSeek技术的全面指南,由清华大学新闻与传播学院新媒体研究中心元宇宙文化
实验室
的余梦珑博士后及其团队编撰。
AI方案2025
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2025-02-11 04:55
DeepSeek
增强具身基础模型的通用动作
25年1月来自清华大学、商汤科技、北京大学、北邮和上海AI
实验室
的论文“UniversalActionsforEnhancedEmbodiedFoundationModels”。
硅谷秋水
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2025-02-11 04:25
智能体
大模型
计算机视觉
语言模型
深度学习
机器人
人工智能
机器学习
基于PaddleX的
机器学习
开发指南
基于PaddleX的
机器学习
开发指南目录安装与初始化图像分类模块目标检测模块视频分割模块其他模块模型选择与配置一、安装与初始化为了使用PaddleX进行
机器学习
开发,请按照以下步骤安装所需依赖项:步骤1
大霸王龙
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2025-02-11 03:45
系统分析业务
人工智能
paddlepaddle
k折交叉验证(k-fold Cross-validation)
一、基本概述交叉验证是在
机器学习
建立模型和验证模型参数时常用的办法,一般被用于评估一个
机器学习
模型的表现。更多的情况下,我们也用交叉验证来进行模型选择(modelselection)。
向大厂出发
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2025-02-11 03:43
python
开发语言
土壤分析:土壤污染监测_(18).土壤污染监测与修复的最新进展
传统的土壤污染监测方法依赖于
实验室
分析,耗时且成本高昂。近年来,计算机视觉技术在土壤污染监测领域的应用取得了显著进展,通过图像处理和
机器学习
方法,可以快速、准确地识别和监测土壤污染情况。
zhubeibei168
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2025-02-11 01:33
农业检测
opencv
人工智能
计算机视觉
无人机
图像处理
农业检测
10. 神经网络(二.多层神经网络模型)
多层神经网络(Multi-LayerNeuralNetwork),也称为深度神经网络(DeepNeuralNetwork,DNN),是
机器学习
中一种重要的模型,能够通过多层次的非线性变换解决复杂的分类、
啊波次得饿佛哥
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2025-02-11 00:52
AI人工智能
神经网络
人工智能
深度学习
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