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机器学习简要
线性代数-第9篇:二次型与正定矩阵:优化问题的数学基础
线性代数-第9篇:二次型与正定矩阵:优化问题的数学基础在人工智能、量化投资和大数据分析中,优化问题无处不在,比如
机器学习
的损失函数最小化、量化投资组合的风险最小化等。
程序员勇哥
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2025-06-30 20:28
人工智能(AI)
线性代数
人工智能
大数据
python
Kitex v0.14.0 版本发布:支持流式泛化调用,优化排错体验
简要
代码示例如下:cli,err:=genericclient.NewClient("actualServiceName",g)//Ping-Pong泛化res
·
2025-06-30 16:33
后端
基于django+Spark+大数据+爬虫技术的国漫推荐与可视化平台设计和实现(源码+论文+部署讲解等)
技术领域和学生毕业项目实战,高校老师/讲师/同行前辈交流✌技术范围:SpringBoot、Vue、SSM、HLMT、Jsp、PHP、Nodejs、Python、爬虫、数据可视化、小程序、安卓app、大数据、物联网、
机器学习
等
阿勇学长
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2025-06-30 14:22
大数据项目实战案例
Java精品毕业设计实例
Python数据可视化项目案例
大数据
django
spark
国漫推荐与可视化平台
毕业设计
Java
文本生成新纪元:解锁大模型的企业级应用密码
随着N-gram等统计
机器学习
方法
·
2025-06-30 14:22
【零基础学AI】 第10讲:线性回归
Python3.8+JupyterNotebook或任何PythonIDE需要安装的包pipinstallscikit-learnpandasmatplotlibseabornnumpy前置知识第9讲:
机器学习
概述基本的
1989
·
2025-06-30 14:20
0基础学AI
人工智能
线性回归
算法
python
回归
numpy
开源
【零基础学AI】第9讲:
机器学习
概述
本节课你将学到理解什么是
机器学习
,以及它与传统编程的区别掌握监督学习、无监督学习的基本概念使用scikit-learn完成你的第一个
机器学习
项目构建一个完整的iris花朵分类器开始之前环境要求Python3.8
1989
·
2025-06-30 14:19
0基础学AI
人工智能
机器学习
python
numpy
devops
开源
NLP随机插入
示例原句:
机器学习
可以提升数据分析的效率。随机插入后(插入“显著”):
机器学习
可以显著提升数据分析的效率。Python代码示例下面是一个简单的随机插入实现,假设我们有一
Humbunklung
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2025-06-30 13:46
机器学习
自然语言处理
人工智能
python
nlp
什么是对称加密和非对称加密
工作原理:明文+密钥→加密算法→密文密文+同样密钥→解密算法→明文示例算法:算法
简要
说明AES(高级加密标准)最常用、快速、安全D
MonkeyKing.sun
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2025-06-30 12:08
网络
服务器
运维
【TVM 教程】PAPI 入门
ApacheTVM是一个深度的深度学习编译框架,适用于CPU、GPU和各种
机器学习
加速芯片。
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2025-06-30 12:30
机器学习
在智能供应链中的应用:需求预测与库存优化
智能供应链通过整合先进的信息技术,如物联网(IoT)、大数据和
机器学习
,能够实现从原材料采购到产品交付的全流程优化。
机器学习
技术在智能供应链中的应用尤为突出,尤其是在需求预测和库存优化方面。
Blossom.118
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2025-06-30 11:31
机器学习与人工智能
机器学习
人工智能
机器人
深度学习
python
神经网络
sklearn
面向隐私保护的
机器学习
:联邦学习技术解析与应用
然而,
机器学习
模型的训练和优化往往需要大量的数据支持,这就产生了一个矛盾:如何在保护数据隐私的前提下,充分利用数据的价值进行
机器学习
模型的训练和优化?
Blossom.118
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2025-06-30 11:30
机器学习与人工智能
机器学习
人工智能
深度学习
tensorflow
python
神经网络
cnn
AI驱动的智能电网:平衡供需提高效率
智能电网,AI,
机器学习
,预测模型,优化算法,供需平衡,能源效率1.背景介绍随着全球能源需求的不断增长和可再生能源的快速发展,传统电网面临着越来越多的挑战。
AI智能应用
·
2025-06-30 10:50
AI大模型应用入门实战与进阶
java
python
javascript
kotlin
golang
架构
人工智能
AI 技术&AI开发框架
目录一、AI技术及其开发框架1.AI技术分类与代表方向2.主流AI开发框架3.AI应用开发流程简述4.补充:基础依赖与生态二、AI技术方向1.
机器学习
(MachineLearning,ML)✦核心概念:
34号树洞
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2025-06-30 08:41
人工智能
深度学习
人工智能
机器学习
NLP
GAI
机器学习
算法——神经网络1(神经元模型)
神经网络是由具有适应性的简单单元组成的广泛并行互连的网络,它的组织能够模拟生物神经系统对真实世界物体所作出的交互反应。神经网络中最基本的成分是神经元(neuron)模型。即上述定义中的“简单单元”。在生物神经网络中,每个神经元与其他申请元相连,当它“兴奋”时,就会向相连的神经元发送化学物质,从而改变这些神经元内的电位;如果某神经元的电位超过一个“阈值”,那么它就会被激活,即“兴奋”起来,向其他神经
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2025-06-30 07:08
深度学习使用Pytorch训练模型步骤
训练模型是
机器学习
和深度学习中的核心过程,旨在通过大量数据学习模型参数,以便模型能够对新的、未见过的数据做出准确的预测。
vvvdg
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2025-06-30 01:29
深度学习
pytorch
人工智能
常见的强化学习算法分类及其特点
强化学习(ReinforcementLearning,RL)是一种
机器学习
方法,通过智能体(Agent)与环境(Environment)的交互来学习如何采取行动以最大化累积奖励。
ywfwyht
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2025-06-30 01:29
人工智能
算法
分类
人工智能
Scikit-learn:
机器学习
的「万能工具箱」
——三行代码构建AI模型的全栈指南**###**一、诞生背景:让
机器学习
从实验室走向大众****2010年前的AI困境**:-学术界模型难以工程化-算法实现碎片化(MATLAB/C++主导)-企业应用门槛极高
科技林总
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2025-06-30 00:56
DeepSeek学AI
人工智能
如何看待
机器学习
方法在超分子化学领域的日渐流行?
大家好,今天咱们来聊聊一个既时髦又接地气的话题:如何看待
机器学习
方法在超分子化学领域的日渐流行?想象一下,你是一位超分子化学家,正忙于设计一种新型的分子结构,这个结构需要具备特定的功能。
cda2024
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2025-06-30 00:55
机器学习
人工智能
助力您发SCI
机器学习
(ML)在材料领域应用专题
第一天
机器学习
在材料与化学常见的方法理论内容1.
机器学习
概述2.材料与化学中的常见
机器学习
方法3.应用前沿实操内容Python基础1.开发环境搭建2.变量和数据类型3.列表4.if语句5.字典6.For
YEcenfei
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2025-06-30 00:55
分子动力学
催化
材料
机器学习
人工智能
python
软件测试工作总结
第四是测试报告,
简要
说明测试报告应该包含的内容。第五是其他测试。一、测试流程1)项目启动时,项目经理根据项目的需求
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2025-06-29 23:49
算法大厨日记:猫猫狐狐带你用代码做一锅香喷喷的“预测汤”
️【开场·今天的料理名叫“预测炖汤”】猫猫:“咱今天突发奇想,决定用
机器学习
代码给你炖一锅‘预测汤’喵!这不是教你代码,是要告诉你怎么把‘算法’吃进肚子里~”狐狐:“别急,她又在打比方了。
Gyoku Mint
·
2025-06-29 23:47
AI修炼日记
猫猫狐狐的小世界
人工智能
人工智能
机器学习
python
算法
database
深度学习
数据挖掘
因果推理与因果学习原理与代码实战案例讲解
因果推理与因果学习原理与代码实战案例讲解作者:禅与计算机程序设计艺术/ZenandtheArtofComputerProgramming关键词:因果关系发现、因果推断、因果学习、
机器学习
、统计方法1.背景介绍
AI天才研究院
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2025-06-29 21:32
AI大模型企业级应用开发实战
Agentic
AI
实战
AI人工智能与大数据
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
信息检索简介——文本处理、搜索引擎、数据挖掘、
机器学习
、推荐系统等
该会议由ACM主办,主题涵盖了包括文本处理、搜索引擎、数据挖掘、
机器学习
、推荐系统等多个热门方向。此次会议是第一次将信息检索作为一个学科,并取得重大突破。本文试图对SIGIR进行一个完整的介绍,阐述
AI天才研究院
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2025-06-29 21:32
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
R 语言简介:数据分析与统计的强大工具
R是一种开源的编程语言和软件环境,主要用于统计计算、数据分析、图形表示以及
机器学习
等领域。它是由RossIhaka和RobertGentleman于1995年开发的,之后
Mikhail_G
·
2025-06-29 21:28
python
数据分析
大数据
r语言
开发语言
22种创新思路!今年必将是特征选择爆发的一年
2025深度学习发论文&模型涨点之——特征选择特征选择是
机器学习
和数据挖掘领域中一个非常重要的步骤。它指的是从原始特征集合中挑选出对目标变量有较强预测能力的特征子集。
小唯啊小唯
·
2025-06-29 21:28
人工智能
注意力机制
特征选择
python读取sas数据集_SASpy模块,利用Python操作SAS
本文将首先介绍SASpy模块的一些基本方法,最后通过一个聚类分析的例子,来展示如何在Python中调用SAS的
机器学习
过程,以及对聚类结果的可视化。
·
2025-06-29 20:56
从决策树到随机森林:Python
机器学习
里的“树形家族“深度实战与原理拆解
引言在
机器学习
的算法森林中,有一对"树形兄弟"始终占据着C位——决策树像个逻辑清晰的"老教授",用可视化的树状结构把复杂决策过程拆解成"是/否"的简单判断;而它的进阶版随机森林更像一支"精英军团",通过多棵决策树的
小张在编程
·
2025-06-29 17:06
机器学习
决策树
随机森林
深入详解:随机森林算法——概念、原理、实现与应用场景
深入详解:随机森林算法——概念、原理、实现与应用场景随机森林(RandomForest,RF)是一种经典的集成学习算法,广泛应用于
机器学习
任务。
猿享天开
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2025-06-29 17:00
算法
随机森林
机器学习
python ks值计算_风控模型中的K-S理解以及python实现
ks检验介绍笔者刚入门
机器学习
开始做的例子就是金融场景下风控模型。那时评价模型的好坏就用传统的机器
weixin_39747293
·
2025-06-29 16:54
python
ks值计算
**双生“基尼”**:跨越世纪的术语撞车与学科分野
在学术的宇宙中,“基尼”(Gini)这个名字如同一个奇特的星标,闪耀在两个看似毫不相关的领域:衡量社会贫富差距的经济学与驱动人工智能的
机器学习
。
·
2025-06-29 16:22
【第二章:
机器学习
与神经网络概述】03.类算法理论与实践-(3)决策树分类器
第二章:
机器学习
与神经网络概述第三部分:类算法理论与实践第三节:决策树分类器内容:信息增益、剪枝技术、过拟合与泛化能力。
IT古董
·
2025-06-29 16:51
人工智能课程
机器学习
算法
神经网络
RDKit:药物化学和分子数据处理的强大工具库
RDKit作为一个开源的化学信息学和
机器学习
工具包,为研究人员和数据科学家提供了丰富的功能,包括分子操作、描述符计算、指纹生成、相似性比较、子结构搜索和分子可视化等。
碳酸的唐
·
2025-06-29 15:45
机器学习
人工智能
机器学习
中的数学:数学建模常用知识点-1
一、凸函数1、凸函数讲解设函数f(x)是定义在区间X上的函数,若对于区间上任意两点x1、x2和任意实数��∈(0,1),总有如下表达式成立:则称为f(x)是X上的凸函数;反之,如果下式成立:则称为f(x)在X上的凹函数。如图所示:Python实现凸函数:importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt#定义凸函数defconvex_function(x):re
数字化与智能化
·
2025-06-29 13:05
机器学习中的数学
机器学习
凸函数
泰勒公式
Jensen
不等式
理解不同层的表示(layer representations)
在
机器学习
和深度学习领域,特别是在处理音频和自然语言处理(NLP)任务时,"层的表示"(layerrepresentations)通常是指神经网络不同层在处理输入数据时生成的特征或嵌入。
科学禅道
·
2025-06-29 11:48
高维表示
人工智能
深度学习
基于
机器学习
的人形机器人电池健康状态预测方法
基于
机器学习
的人形机器人电池健康状态预测方法:从理论到实践的系统解析关键词电池健康状态(SOH)、剩余使用寿命(RUL)、人形机器人、
机器学习
、时序数据建模、多模态特征融合、边缘计算部署摘要本报告系统解析基于
机器学习
的人形机器人电池健康状态预测方法
AI天才研究院
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2025-06-29 11:18
计算
AI大模型企业级应用开发实战
AI人工智能与大数据
机器学习
机器人
人工智能
ai
这份「零基础」
机器学习
实战课程,帮你彻底搞懂AI不再迷茫!——深度解析ML-For-Beginners
机器学习
(MachineLearning),作为AI的核心驱动力,正以前所未有的速度渗透到我们生活的方方面面:从智能推荐系统到自动驾驶,从疾病诊断到金融风控,其应用场景几乎无处不在。
wylee
·
2025-06-29 09:35
人工智能
机器学习
【
机器学习
&深度学习】前馈神经网络(单隐藏层)
九、总结学习建议在
机器学习
中
一叶千舟
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2025-06-29 08:59
深度学习【理论】
机器学习
深度学习
神经网络
Bagel: 开源协作式AI数据管理平台的使用指南
Bagel:开源协作式AI数据管理平台的使用指南引言在人工智能和
机器学习
领域,高质量的数据集对于模型训练和推理至关重要。
llzwxh888
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2025-06-29 07:46
人工智能
python
AI表格数据分析
简单发一篇文章,最近看到AI数据分析是越来越火了哈,把简单的流程进行一次
简要
的分享。AI数据分析的本质,是“结构化数据→模式识别→可视化表达+洞察输出”。
·
2025-06-29 06:13
机器学习
模型监控警报系统设计:Prometheus+Evidently 实战教程
1.系统架构设计:从数据采集到智能告警(1)监控系统核心组件交互图预测请求监控指标告警规则通知渠道预测结果质量报告时序数据模型服务PrometheusExporterPrometheusServerAlertmanager邮件/Slack/WebhookEvidently服务可视化仪表盘图解:系统采用双引擎架构,Prometheus负责基础监控指标采集与告警触发,Evidently执行深度模型分析
大熊计算机
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2025-06-29 02:46
机器学习
prometheus
人工智能
燕大《Python
机器学习
》实验报告:探索
机器学习
的奥秘
燕大《Python
机器学习
》实验报告:探索
机器学习
的奥秘【下载地址】燕大Python
机器学习
实验报告下载这份实验报告是燕山大学软件工程专业的学生在进行
机器学习
实验时所编写的,内容详实,结构清晰,可以直接下载使用
温冰礼
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2025-06-28 22:44
(转)优秀的 python
机器学习
库
优秀的python
机器学习
库IntroductionThereisnodoubtthatneuralnetworks,andmachinelearningingeneral,hasbeenoneofthehottesttopicsintechthepastfewyearsorso.It
patrick75
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2025-06-28 21:40
python
机器学习
python
机器学习
DAY 10
机器学习
建模与评估
知识点:1.数据集的划分2.
机器学习
模型建模的三行代码3.
机器学习
模型分类问题的评估今日代码比较多,但是难度不大,仔细看看示例代码,好好理解下这几个评估指标。
心落薄荷糖
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2025-06-28 21:09
Python训练营
机器学习
人工智能
Python
机器学习
元学习库higher
higher是一个用于元学习(Meta-Learning)和高阶导数(Higher-ordergradients)的Python库,专为PyTorch设计。它扩展了PyTorch的自动微分机制,使得在训练过程中可以动态地计算参数的梯度更新,并把这些更新过程纳入到更高阶的梯度计算中。一、主要用途higher主要用于以下场景:元学习(Meta-Learning)比如MAML(Model-Agnosti
音程
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2025-06-28 21:35
机器学习
人工智能
python
机器学习
基于迁移学习的ResNet50模型实现石榴病害数据集多分类图片预测
该数据集旨在帮助开发用于番石榴果实早期病害检测的
机器学习
模型,帮助保护收成并减少经济损失。数据说明该数据集包括473张番石榴果实的注释图像,分为三类。图像经过预处理步骤,例如钝
深度学习乐园
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2025-06-28 21:33
深度学习实战项目
迁移学习
分类
人工智能
四个
机器学习
模型对比道路裂缝检测识别分类模型
一、课题综述1.1.课题简介在
机器学习
的研究领域中,传统分类算法模型数量众多,适合的应用场景也各不相同。
深度学习乐园
·
2025-06-28 21:33
深度学习实战项目
机器学习
分类
人工智能
机器学习
5——非参数估计
非参数估计在参数估计中我们已经提到,想要估计后验概率P(ωi∣x)=p(x∣ωi)p(ωi)p(x)P\left(\omega_i\midx\right)=\frac{p\left(x\mid\omega_i\right)p\left(\omega_i\right)}{p(x)}P(ωi∣x)=p(x)p(x∣ωi)p(ωi),就需要估计类条件概率p(x∣ωi)p\left(x\mid\omega
平和男人杨争争
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2025-06-28 19:20
山东大学机器学习期末复习
机器学习
概率论
算法
机器学习
4——参数估计之贝叶斯估计
贝叶斯估计问题建模:后验概率公式:P(ωi∣x,D)=P(x∣ωi,Di)P(ωi)∑j=1cP(x∣ωj,Dj)P(ωj)P\left(\omega_i\mid\mathbf{x},\mathcal{D}\right)=\frac{P\left(\mathbf{x}\mid\omega_i,\mathcal{D}_i\right)P\left(\omega_i\right)}{\sum_{j=1
平和男人杨争争
·
2025-06-28 19:20
山东大学机器学习期末复习
机器学习
人工智能
机器学习
3——参数估计之极大似然估计
参数估计问题背景:P(ωi∣x)=p(x∣ωi)P(ωi)p(x)p(x)=∑j=1cp(x∣ωj)P(ωj)\begin{aligned}&P\left(\omega_i\mid\mathbf{x}\right)=\frac{p\left(\mathbf{x}\mid\omega_i\right)P\left(\omega_i\right)}{p(\mathbf{x})}\\&p(\mathbf
平和男人杨争争
·
2025-06-28 18:17
山东大学机器学习期末复习
机器学习
人工智能
算法
大模型RLHF强化学习笔记(一):强化学习基础梳理Part1
一、强化学习基础1.1Intro定义:强化学习是一种
机器学习
方法,需要智能体通过与环境交互学习最优策略基本要素:状态(State):智能体在决策过程中需要考虑的所有相关信息(环境描述)动作(Action
Gravity!
·
2025-06-28 18:10
大模型
笔记
大模型
LLM
算法
机器学习
强化学习
人工智能
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