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机器学习数据挖掘深度学习
Open3D mesh 裁剪
概述1.1常用裁剪方法1.2应用场景二、代码实现2.1轴对齐包围盒(AABB)裁剪2.2有向包围盒(OBB)裁剪2.3平面裁剪Open3D点云算法汇总及实战案例汇总的目录地址:Open3D点云算法与点云
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案例汇总
白葵新
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Python数据清洗与预处理在数据科学和
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的项目中,数据清洗与预处理是至关重要的一步。无论数据来源如何,原始数据通常都是不完整、不一致、含有噪声的,甚至可能包含错误。
天蓝蓝23528
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【论文阅读】APMSA: Adversarial Perturbation Against Model Stealing Attacks(2023)
摘要TrainingaDeepLearning(DL)model(训练
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模型)requiresproprietarydata(专有数据)andcomputing-intensiveresources
Bosenya12
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2024-08-24 16:04
科研学习
模型窃取
论文阅读
模型窃取
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对抗性扰动
新书上架 | 《智能计算系统:从
深度学习
到大模型(第2版)》重磅上市!
欢迎关注博主Mindtechnist或加入【智能科技社区】一起学习和分享Linux、C、C++、Python、Matlab,机器人运动控制、多机器人协作,智能优化算法,滤波估计、多传感器信息融合,
机器学习
Mindtechnist
·
2024-08-24 16:31
粉丝福利
深度学习
人工智能
数学基础 -- 梯度下降算法
它广泛应用于
机器学习
、
深度学习
以及统计学中,用于最小化损失函数或误差函数。梯度下降的基本概念梯度下降算法通过以下步骤工作:初始化参数:随机初始化模型的参数(如权重和偏差),也可以用特定的策略初始化。
sz66cm
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2024-08-24 15:25
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人工智能
数学基础
【Pyspark-驯化】一文搞懂Pyspark修改hive表描述以及增加列使用技巧
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等各类应用算法原理和项目实战经验。
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【Pyspark-驯化】一文搞懂Pyspark写入hive表的使用技巧
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【Pyspark-驯化】一文搞懂Pyspark中对json数据处理使用技巧:get_json_object
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【Pyspark-驯化】一文搞懂Pyspark中dropDuplicates和sort的使用技巧
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【Pyspark-驯化】一文搞懂Pyspark中的withColumnRenamed函数的使用技巧
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机器学习
中分类算法的优缺点
决策树一、决策树优点1、决策树易于理解和解释,可以可视化分析,容易提取出规则。2、可以同时处理标称型和数值型数据。3、测试数据集时,运行速度比较快。4、决策树可以很好的扩展到大型数据库中,同时它的大小独立于数据库大小。二、决策树缺点1、对缺失数据处理比较困难。2、容易出现过拟合问题。3、忽略数据集中属性的相互关联。4、ID3算法计算信息增益时结果偏向数值比较多的特征。三、改进措施1、对决策树进行剪
qq_41581769
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2024-08-24 07:37
分类算法
机器学习
Python和MATLAB和R对比敏感度函数导图
要点
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网络两种选择的强制选择对比度检测贝叶斯自适应估计对比敏感度函数空间观察对比目标量化视觉皮质感知差异亮度、红/绿值、蓝/黄值色彩空间改变OpenCV图像对比度对比敏感度函数模型空间对比敏感度估计眼球运动医学研究空间时间颜色偏心率对比敏感度函数模型
亚图跨际
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眼球运动
偏心率对比敏感度模型
校园打架行为识别检测系统 YOLOv5
校园打架行为识别检测系统基于python
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框架+边缘分析技术,校园打架行为识别检测系统自动对校园监控视频图像信息进行分析识别。
燧机科技SuiJi
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YOLO
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Magenta——利用
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生成音乐和艺术内容
一、Magenta介绍Magenta是由Google的Brain团队开发的一个开源研究项目,旨在探索
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在艺术和音乐创作中的应用。
爱研究的小牛
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AIGC
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opencv处理图片(实战指南)
一、OpenCV简介OpenCV(OpenSourceComputerVisionLibrary)是一个开源的计算机视觉和
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软件库。
富士达幸运星
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2024-08-24 05:50
opencv
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计算机视觉
《菜菜的
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sklearn课堂》随机森林应用泛化误差调参实例
clf=DecisionTreeClassifier()clf_s=cross_val_score(clf,wine.data,wine.target,cv=10)plt.plot(range(1,11),rfc_s,label=“RandomForest”)plt.plot(range(1,11),clf_s,label=“DecisionTree”)plt.legend()plt.show()
2401_83977689
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2024-08-24 05:50
程序员
机器学习
sklearn
随机森林
pytorch
深度学习
基础 7(简单的的线性训练,SGD与Adam优化器)
接下来小编来讲一下一些优化器在线性问题中的简单使用使用,torch模块中有一个叫optim的子模块,我们可以在其中找到实现不同优化算法的类SGD随机梯度下降基本概念定义:随机梯度下降(SGD)是一种梯度下降形式,对于每次前向传递,都会从总的数据集中随机选择一批数据,即批次大小1。参数更新过程:这个参数的更新过程可以描述为随机梯度下降法,随机梯度下降(SGD)是一种简单但非常有效的方法,多用于支持向
不是浮云笙
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2024-08-24 05:49
pytorch实战
深度学习
pytorch
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先导课《数值分析》(1)——绪论及误差分析
数值分析——绪论及误差分析数值分析——绪论及误差分析全文目录数值分析的作用及其学习工具使用数值分析常用工具数值分析的具体实例(多项式简化求值)计算机数值误差产生机理计算机的数值存储方式计算机误差产生原因误差误差限与精度模型误差观测误差截断误差舍入误差有效数字缺失误差的产生和避免误差的传播算法设计的稳定性与病态条件病态问题计算的稳定性练习题ReferenceAboutMe联系方式全文目录(博客园)机
WarrenRyan
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2024-08-24 04:28
【
深度学习
入门项目】一文带你弄清决策树(鸢尾花分类)
.基尼指数4.剪枝处理一、加载数据集二、配置模型三、训练模型四、模型预测五、模型评估六、决策树调参1.criterion2.max_depth实验原理决策树(decisiontree)是一种应用广泛的
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方法
Better Rose
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2024-08-24 03:07
深度学习
深度学习
决策树
分类
【
机器学习
】Whisper:开源语音转文本(speech-to-text)大模型实战
目录一、引言二、Whisper模型原理2.1模型架构2.2语音处理2.3文本处理三、Whisper模型实战3.1环境安装3.2模型下载3.3模型推理3.4完整代码3.5模型部署四、总结一、引言上一篇对ChatTTS文本转语音模型原理和实战进行了讲解,第6次拿到了热榜第一。今天,分享其对称功能(语音转文本)模型:Whisper。Whisper由OpenAI研发并开源,参数量最小39M,最大1550M
LDG_AGI
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2024-08-24 03:06
AI智能体研发之路-模型篇
机器学习
whisper
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语音识别
实时音视频
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transformer
Few-shot Learning
Few-shotLearning一、基本概念Few-shotlearning是一种
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方法,旨在从少量的样本中学习新的概念或任务。
代维7
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2024-08-24 03:04
大模型
深度学习
Scikit-learn:用于
数据挖掘
和数据分析的简单而有效的工具,建立在 NumPy, SciPy 和 Matplotlib 上。
引言Scikit-learn是一个基于Python的
机器学习
库,旨在为
数据挖掘
和数据分析提供简单而有效的工具。
Jr_l
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2024-08-24 02:28
#
数据科学
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scikit-learn
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人工智能在医疗领域的应用与展望
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算法,AI可以快速、准确地识别X光片、CT扫描和MRI图像中的病变,辅助医生做出诊
王东韦DvWooo
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2024-08-24 01:23
人工智能
机器学习
:knn算法实现图像识别
1、概述使用K-近邻(K-NearestNeighbors,KNN)算法对手写数字进行识别的过程。通过读取一张包含多个手写数字的图片,将其分割成单独的数字图像,并将其作为训练和测试数据集。2、数据处理思路1、图像分割该数据有50行100列,每个数字占据20*20个像素点,可以进行切分2、划分出训练集和测试集3、每个数据的像素点为20*20,将其全部变成一列1*400格式,转换成数值特征4、最后使用
夜清寒风
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2024-08-24 00:52
机器学习
算法
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关于移动互联
数据挖掘
在智慧旅游方面的应用
I、基于移动互联网是随时随地可以操作的,可以掌握的客观数据类型包括常规互联网很难掌握的位置(GPS)、图片(Camera)、有效操作周期(Activity)等,移动互联网的
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研究方向的具体课题方向包括
VLIAN_
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2024-08-24 00:21
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移动互联
数学建模
预测
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在旅游业的革新之旅
机器学习
在旅游业的革新之旅随着科技的飞速发展,尤其是人工智能(AI)技术的广泛应用,各个行业都迎来了前所未有的变革。其中,旅游业作为全球经济的重要支柱之一,更是受益匪浅。
jun778895
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2024-08-24 00:48
机器学习
人工智能
informer+TCN+通道注意力机制+SSA时间序列模型预测
1.informerInformer是一种用于时间序列预测的
深度学习
模型,特别适用于长序列的时间序列数据。
成为深度学习高手
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2024-08-23 23:12
算法
机器学习
深度学习
transformer
comsol大爆发 ,你什么时候见过comsol声学+光电+智能超材料+fdtd的联合操作?
在
深度学习
与超材料融合下,可以实现超材料结构参数的优化、电磁响应的预测、拓扑结构的自动设计、相位的预测及结构筛选。
好好学仿真
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2024-08-23 23:41
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fdtd
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Matplotlib 简介:Python 数据可视化的强大工具
在数据科学、数据分析和
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的工作流程中,数据可视化是不可或缺的一部分。可视化不仅能够帮助我们理解数据中的模式和趋势,还能够通过直观的图表来呈现分析结果。
chenkangck50
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2024-08-23 22:34
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信息可视化
matplotlib
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深度学习
--常用的调整张量形状的方法总结
在
深度学习
中,调整张量的形状是一个常见且重要的操作。它使我们能够调整数据的形式以适应模型的输入要求或进行其他处理。以下是一些常用的调整张量形状的方法,以及这些方法的详细解释和应用场景。
Ambition_LAO
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2024-08-23 21:30
深度学习
深度学习
,创新点,模型改进
深度学习
添加创新点①在现有模型上添加自己的创新点②或者混合多个模型等等③提供创新点添加各种注意力机制,各种模型block。
揽星河@
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2024-08-23 21:00
计算机视觉
机器学习
深度学习
python
人工智能
深度学习
string 类之模拟实现一个 string 类(C++)
在学习string类时我们认识了很多关于string类的接口,这些接口可以很好的帮助我们解决问题并简化代码,所以接下来我们要自行实现一个string类来加深对string类的理解关于string类的详细讲解参考博文:面向对象程序设计(C++)之String类1.构造与析构函数string类中的构造函数通常有无参与带参构造,这里我们都进行实现并且整合优化usingnamespacestd;names
ZZZ_O^O
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2024-08-23 21:00
面向对象程序设计(C++)
c++
开发语言
深度学习
string类
Keras
深度学习
库的常用函数与参数详解及实例
Keras以其用户友好、模块化、可扩展性而受到广泛欢迎,适用于从
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新手到经验丰富的研究人员。常用函数及其参数Dense()全连接层,用于构建神经网络中的线性部分。units:层中的神经元数量。
零 度°
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python库——sklearn的关键组件和参数设置
文章目录模型构建线性回归逻辑回归决策树分类器随机森林支持向量机K-近邻模型评估交叉验证性能指标特征工程主成分分析标准化和归一化scikit-learn,简称sklearn,是Python中一个广泛使用的
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库
零 度°
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python
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sklearn
决策树与随机森林:比较与应用场景分析
决策树与随机森林:比较与应用场景分析引言决策树和随机森林是
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中广泛使用的两种算法,因其简单性和强大的功能而被广泛采用。决策树是一种树形结构的决策模型,易于理解和解释。
范范0825
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学习经验——
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名词字典
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名词字典1.张量(Tensor)2.神经网络(NeuralNetwork)3.损失函数(LossFunction)4.优化器(Optimizer)5.激活函数(ActivationFunction
Linductor
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深度学习
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四十一、【人工智能】【
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】- Bayesian Logistic Regression算法模型
系列文章目录第一章【
机器学习
】初识
机器学习
第二章【
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】【监督学习
暴躁的大熊
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人工智能
机器学习
算法
《
深度学习
》|拆解稿1
《
深度学习
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深度学习
的方法和障碍。第3个方面什么是学习思维与批判性的思维?第4个方面就是一流的达人和探究者是怎么炼成的?
麦子的读书小岛
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学习经验——循环神经网络(RNN)
循环神经网络(RecurrentNeuralNetwork,RNN)循环神经网络(RecurrentNeuralNetwork,RNN)是一种适合处理序列数据的神经网络,它能够利用历史信息来预测当前输出,适用于时间序列预测、自然语言处理等任务。RNN的关键在于它具有“记忆”功能,可以将前一时刻的信息传递到下一时刻。RNN的这种特性主要体现在它的隐藏状态(HiddenState)和时间步长(Time
Linductor
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深度学习
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rnn
python实现梯度下降优化算法
在
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中,它常被用来更新模型的参数以最小化某个损失函数。以下是一个简单的Python示例,展示如何实现梯度下降算法来优化一个二次函数的参数。
孺子牛 for world
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7.3分非肿瘤生信,热点基因集+免疫浸润+WGCNA+调控网络+单细胞+实验验证,值得收藏!
2单个疾病结合免疫浸润,铁死亡,自噬等基因集,
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算法等。
生信小课堂
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FastAPI部署大模型Llama 3.1
Llama3_1/01-Llama3_1-8B-InstructFastApi部署调用.mdatmaster·datawhalechina/self-llm(github.com)目的:使用AutoDL的
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计算机毕业设计hadoop+spark知识图谱美食推荐系统 美食价格预测 美团推荐系统 美团爬虫 大众点评爬虫 美食数据分析 美食可视化大屏 大数据毕设
创新点:1.支付宝沙箱支付2.支付邮箱通知(JavaMail)3.短信验证码修改密码4.知识图谱5.四种推荐算法(协同过滤基于用户、物品、SVD混合神经网络、MLP
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计算机毕业设计hadoop+spark知识图谱高考分数预测系统 高考志愿推荐系统 高考可视化大屏 高考大数据 高考数据分析 高考爬虫 大数据毕业设计
开发技术hadoopsparkspringbootvue.jsPython爬虫、
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计算机毕业设计大全
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方差:理解数据的离散程度
理解方差有助于我们更好地分析数据,并在金融、科学研究、
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】NLP概述——聊天机器人的自然语言流水线
构建对话引擎或者聊天机器人所需的NLP流水线类似于某些问答系统。聊天机器人需要4个处理阶段和一个数据库来维护过去语句和回复的记录。这4个处理阶段中的每个阶段都可以包含一个或多个并行或串行工作的处理算法。如下图所示:1、解析:从自然语言文本中提取特征、结构化数值数;2、分析:通过对文本的情感、语法合法度及语义打分,生成和组合特征;3、生成:使用模板、搜索或语言模型生成可能的回复;4、执行:根据对话历
zhangbin_237
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理论基础】一文看尽朴素贝叶斯算法
在所有的
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分类算法中,朴素贝叶斯和其他绝大多数的分类算法都不同。
大数据AI
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机器学习
机器学习
·day4梯度下降
参考原文地址:https://github.com/fengdu78/Coursera-ML-AndrewNg-Notes文章目录前言一、梯度下降?二、梯度下降的直观理解梯度下降的线性回归前言梯度下降是一个用来求函数最小值的算法,我们将使用梯度下降算法来求出代价函数J(θ_0,θ_1)的最小值。一、梯度下降?批量梯度下降(batchgradientdescent)算法的公式为:其中a是学习率(le
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】吴恩达-课后作业-搭建多层神经网络以及应用
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,其实前几个月就听完了,课后作业也是大懂不懂的都做了一遍,代码也跟着各种各样的参考敲了一遍,但暑假几个月没怎么学习。。。
—Xi—
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深度学习
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神经网络
使用Python去除PNG图片背景
要使用Python自动去除PNG图片的背景,你可以使用remove.bg的API,或者使用一些图像处理库如OpenCV和Pillow结合MaskR-CNN等
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