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机器学习细节研讨
《探秘课程蒸馏体系“三阶训练法”:解锁知识层级递进式迁移的密码》
从概念上讲,课程蒸馏体系借鉴了
机器学习
中知识蒸馏的思想,将复杂、庞大的知识体系进行提炼和压缩,使其能够更有效地被学习者吸收。而“三阶训练法”作为该体系的核心,通过精心设计
·
2025-03-08 23:52
人工智能深度学习
GitHub每日最火火火项目(3.7)
该项目可能运用
机器学习
、深度学习等人工智能算法,对大量的金融数据进行深入分析,包括股票、债券、期货等市场的历史价格、交
FutureUniant
·
2025-03-08 21:49
github日推
github
人工智能
计算机视觉
音视频
ai
腾讯云大模型知识引擎驱动DeepSeek满血版能源革命大模型:架构、优势与产业变革
为了进一步细化分析腾讯云与DeepSeek的“满血版”能源革命大模型,以下是更深入的解析,涵盖其技术
细节
、创新点、对能源产业的具体影响及潜在未来发展。
大富大贵7
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2025-03-08 20:26
程序员知识储备1
程序员知识储备2
程序员知识储备3
腾讯云
能源
架构
【AI-42】如何调整参数和超参
在
机器学习
和深度学习中,参数和超参数是两个重要概念,以下是一些常见的参数和超参数及其作用:参数权重(Weight)解释:可以将权重想象成连接不同神经元之间的“桥梁”,其大小决定了一个神经元的输出对下一个神经元的影响程度
W Y
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2025-03-08 19:59
人工智能
使用Python和
机器学习
技术对高中物理题目进行分类的示例代码
以下是一个使用Python和
机器学习
技术对高中物理题目进行分类的示例代码。我们将使用自然语言处理(NLP)技术处理题目的文本信息,并使用朴素贝叶斯分类器进行分类。
max500600
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2025-03-08 19:17
python
机器学习
python
分类
Python 在 AI 领域的应用:从零构建你的第一个 AI 模型
本文将带你深入理解Python在AI中的应用,并通过
机器学习
(MachineLearning)和深度学习(DeepLearning)的实际示例,讲解如何构建一个AI模型。1.Python为什么适合
嵌入式Jerry
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2025-03-08 19:40
Python
python
人工智能
开发语言
嵌入式硬件
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ubuntu
图像处理篇---opencv中的图像特征
纹理特征:局部二值模式(LBP)1.LBP简介2.LBP计算步骤3.OpenCV实现4.优点5.缺点二、形状特征:Hu矩1.Hu矩简介2.Hu矩计算步骤3.OpenCV实现4.优点5.缺点三、其他可用于传统
机器学习
的特征
Ronin-Lotus
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2025-03-08 19:35
图像处理篇
深度学习篇
图像处理
opencv
人工智能
python
深度学习篇---Opencv中的
机器学习
和深度学习
文章目录前言一、OpenCV中的
机器学习
1.概述2.使用步骤步骤1:准备数据步骤2:创建模型步骤3:训练模型步骤4:预测3.优点简单易用轻量级实时性4.缺点特征依赖性能有限二、OpenCV中的深度学习1
Ronin-Lotus
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2025-03-08 19:05
深度学习篇
图像处理篇
深度学习
opencv
机器学习
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面试基础---高并发高可用架构下读写分离与数据分片如何设计
本文将深入探讨这两种核心架构设计模式,结合ShardingSphere5.x源码解析,揭示高并发场景下的架构实现
细节
。一、读写分离架构设计与实现1.1
WeiLai1112
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2025-03-08 18:44
后端
面试
架构
职场和发展
java
后端
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大模型RAG入门到实战基础教程(非常详细),大模型RAG入门到精通,收藏这一篇就够了!
本文从RAG架构入手,详细介绍相关技术
细节
,并附上一份实践案例。LLM的问题尽管LLM拥有令人印象深刻的能力,但是它们还面临着一些问题和挑战:幻觉
AI程序猿人
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2025-03-08 18:56
人工智能
AI大模型
AI
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大语言模型
大模型入门
【漏洞挖掘】——83、API接口安全问题刨析
文章前言在HW期间的目标信息收集阶段,我们时而会遇到WSDL(WebServicesDescriptionLanguage)的XML格式文件,其定义了Web服务的接口、操作、消息格式和协议
细节
,在WSDL
FLy_鹏程万里
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2025-03-08 18:18
【WEB渗透】
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渗透测试
信息安全
网络安全
web渗透
光学超表面的人工智能
人工智能,尤其是
机器学习
的优化,为这些需求提供了解决方案。该文章系统地回顾了AI在三个关键领域的潜在影响:AI支持的超表面可制造性设计(DFM)、超越经典局部相位近似的设计以及AI赋能的计算后端。
Luis Li 的猫猫
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2025-03-08 14:54
人工智能专区基础及拓展
超表面设计
人工智能
机器学习
算法
DeepSeek这么火,一文教你本地部署DeepSeek!
一、技术架构优势DeepSeek采用创新的混合模型架构,将传统
机器学习
与深度学习有机结合。这种架构既保留了传统方法的可解释性,又具备深度学习的强大表征能力。通过自适应学习机制,Deep
入职啦
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2025-03-08 11:44
python
python
deepseek
部署
持续部署
AI
人工智能
python程序员工资高吗?
不同岗位薪资范围为:Python全栈开发工程师(10k-20K)、Python运维开发工程师(15k-20K)、Python高级开发工程师(15k-30K)、Python大数据工程师(15K-30K)、Python
机器学习
工程师
lmseo5hy
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2025-03-08 11:08
python培训
python程序员
#深度优化提示词模板:解锁DeepSeek R1终极潜力的系统方案
摘要本文提出针对DeepSeekR1大模型的深度提示词优化体系,基于认知心理学原理与
机器学习
特征构建四维优化框架。
领码科技
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2025-03-08 11:38
AI应用
技能篇
低代码
提示词优化
DeepSeek
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AI交互设计
智能对话系统
【Java】已解决java.lang.NoClassDefFoundError异常
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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2025-03-08 11:35
java
开发语言
介绍 TensorFlow 的基本概念和使用场景。
TensorFlow是一个由谷歌开发的开源
机器学习
框架,广泛应用于深度学习领域。它提供了一个灵活的平台,可以用于构建各种
机器学习
模型,包括神经网络。
大富大贵7
·
2025-03-08 11:05
程序员知识储备1
程序员知识储备2
程序员知识储备3
经验分享
Python爬取58同城广州房源+可视化分析
对商业智能BI、大数据分析挖掘、
机器学习
,python,R等数据领域感兴趣的同学加微信:tstoutiao,邀请你进入数据爱好者交流群,数据爱好者们都在这儿。
R3eE9y2OeFcU40
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2025-03-08 11:35
深度学习中N维数组的介绍
N维数组是
机器学习
和神经网络的主要数据结构。下面是N维数组的实例:0维数组(标量):通常表示一个类别。1维数组(向量):通常表示一个特征向量。二维数组(矩阵):通常表示一个样本--特征矩阵。
帅维维
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2025-03-08 11:01
深度学习
深度学习
人工智能
智能交通违章处理系统:AI赋能下的智慧交通解决方案
在这个专栏中,你将会找到:●深入解析:每一篇文章都将深入剖析Python的高级概念和应用,包括但不限于数据分析、
机器学习
、Web开发
Echo_Wish
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2025-03-08 10:28
Python
笔记
Python
算法
人工智能
Win7安装新版本anaconda出现Failed to extract packages解决方案
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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2025-03-08 10:52
Python基础课程
python
anaconda
win7
failed
to
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手把手教大家如何使用微信接入deepseek
以下是微信公众号接入DeepSeek的详细步骤和实现方法,包括技术
细节
、代码示例和注意事项,帮助你从零开始完成接入。
网络技术家园
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2025-03-08 10:19
deepseek
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机器学习
在地图制图学中的应用
2025/Machinelearningincartography.pdfatmain·keykeywu2048/CSDN·GitHub核心内容本文是《制图学与地理信息科学》特刊的扩展评论,系统探讨了
机器学习
地图模型炼丹师
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2025-03-08 10:12
机器学习
人工智能
机器学习
大纲总结
一、概念1.人工智能人工智能包含
机器学习
,
机器学习
包含深度学习2.
机器学习
机器学习
是实现人工智能的一种途径
机器学习
=传统
机器学习
+深度学习3.深度学习深度学习是由
机器学习
的一种方法发展而来4.发展三要素数据
excellent121
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2025-03-08 10:36
机器学习
人工智能
深入探讨AI-Ops架构 第一讲 - 运维的进化历程以及未来发展趋势
首先,让我们一起回顾运维的进化之路,然后再深入探讨AI-Ops架构的
细节
。
ViniJack
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2025-03-08 09:35
AI-OPS
的神秘面纱
运维
人工智能
devops
transformer
自然语言处理
机器学习
入门知识
目录前言一、
机器学习
是什么?
十五境剑修
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2025-03-08 09:33
机器学习
人工智能
2025年渗透测试面试题总结-腾某讯-技术安全实习生(题目+回答)
SQL注入过滤information的绕过方法三、Redis未授权访问漏洞四、渗透测试标准化流程mermaid五、CTF经典题型案例六、文件下载漏洞利用七、HTTP不出网的命令执行漏洞处理八、隧道通信技术
细节
独行soc
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2025-03-08 08:17
2025年渗透测试面试指南
安全
面试
护网
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2015年
Vue打包后生成的文件及编程
细节
在这篇文章中,我们将详细讨论Vue打包后生成的文件,以及与之相关的编程
细节
。1.打包工具:Webpack在Vue项目中,常用的打包工具是Webpack。
心之飞翼
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2025-03-08 08:37
vue.js
前端
javascript
编程
Python与数据可视化库Seaborn实战
Python与数据可视化库Seaborn实战一、引言二、技术概述Seaborn介绍核心特性和优势代码示例:简单散点图三、技术
细节
技术原理技术难点四、实战应用应用场景问题与解决方案五、优化与改进潜在问题改进建议六
master_chenchengg
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2025-03-08 06:25
python
信息可视化
python
开发语言
【TVM 教程】使用元组输入(Tuple Inputs)进行计算和归约
ApacheTVM是一个端到端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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2025-03-08 06:21
编译器编程后端人工智能深度学习
特征缩放:统一量纲,提高模型性能
特征缩放:统一量纲,提高模型性能1.背景介绍在
机器学习
和数据挖掘领域,我们经常会遇到不同特征之间量纲差异很大的情况。
AI天才研究院
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2025-03-08 03:04
DeepSeek
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大数据AI人工智能大模型
AI大模型企业级应用开发实战
计算
计算科学
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人工智能
大型语言模型
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架构设计
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基础 之 算法链与管道 【算法链与管道/预处理进行参数选择/构建管道/在网格搜索中使用管道】的简单说明
Python
机器学习
基础之算法链与管道【算法链与管道/预处理进行参数选择/构建管道/在网格搜索中使用管道】的简单说明目录Python
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基础之算法链与管道【算法链与管道/预处理进行参数选择/构建管道
仙魁XAN
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2025-03-08 03:03
Python
机器学习
基础+实战案例
python
机器学习
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管道
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Kubeflow学习
Kubeflow学习介绍架构Kubeflow在ML工作流中的组件介绍Kubeflow致力于使在Kubernetes上部署
机器学习
工作流变得简单、可移植和可扩展。
小高高不要bug
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2025-03-08 03:54
学习
kubernetes
大数据
体育数据分析:竞技表现优化与商业价值挖掘的技术范式
通过多源数据采集、
机器学习
建模和商业智能分析,体育数据分析已经形成了完整的技术体系和应用生态。本文将深入探讨体育数据分析的技术架构、应用场景和商业价值。
Tina0898
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2025-03-08 02:21
数据分析
数据挖掘
Django 中的算法应用与实现
从简单的数据处理到复杂的
机器学习
模型,Django都可以作为一个强大的后端框架来支持这些算法的实现。本文将介绍几种常见的算法及其在Django中的使用方法。
岱宗夫up
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2025-03-08 02:19
教学
sqlite
数据库
python
django
opencv
特征工程 (Feature Engineering)
特征工程(FeatureEngineering)作者:禅与计算机程序设计艺术/ZenandtheArtofComputerProgramming1.背景介绍1.1问题的由来在
机器学习
和数据科学领域,特征工程
AGI大模型与大数据研究院
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2025-03-08 02:46
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
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Java
Python
架构设计
Agent
RPA
第0节
机器学习
与深度学习介绍
人工智能:能够感知、推理、行动和适应的程序
机器学习
:能够随着数据量的增加而不断改进性能的算法(数学上的可解释性但准确率不是百分百,灵活度不高)深度学习:
机器学习
的一个子集:利用多层神经网络从大量数据中进行学习
汉堡go
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2025-03-08 01:34
李哥深度学习专栏
人工智能
机器学习
神经网络
awesome python 中文版 相见恨晚!(pythonNB的第三方资源库)
原文链接:Python资源大全内容包括:Web框架、网络爬虫、网络内容提取、模板引擎、数据库、数据可视化、图片处理、文本处理、自然语言处理、
机器学习
、日志、代码分析等。
weixin_30788731
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2025-03-08 00:28
【
机器学习
】决策树 ( Decision Tree )
【
机器学习
】决策树(DecisionTree)文章目录【
机器学习
】决策树(DecisionTree)1.ID3(1)信息增益(2)ID3的算法流程(3)实现ID32.C4.53.CART(1)决策桩DecisionStump
AI天才研究院
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2025-03-08 00:57
ChatGPT
DeepSeek
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&
大数据AI人工智能大模型
深度学习实战
机器学习
决策树
算法
支持向量机
人工智能
领域驱动设计中的核心概念
重要性:明确领域可以帮助开发团队聚焦于业务的核心问题,避免被技术
细节
分散注意力。2.领域模型(DomainMo
能源革命
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2025-03-08 00:25
技术
技术
DDD
领域驱动
机器学习
-随机森林解析
目录一、.随机森林的思想二、随机森林构建步骤1.自助采样2.特征随机选择3构建决策树4.集成预测三.随机森林的关键优势**(1)减少过拟合****(2)高效并行化****(3)特征重要性评估****(4)耐抗噪声**四.随机森林的优缺点优点缺点五.参数调优(以scikit-learn为例)波士顿房价预测一、.随机森林的思想1.通过组成多个弱学习器(决策树)形成一个学习器2.多样性增强:每颗决策树通
Mr终游
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2025-03-08 00:21
机器学习
机器学习
随机森林
人工智能
深度学习笔记——基础部分
深度学习是一种
机器学习
的方式,通过模仿人脑吃力信息的方式,使用多层神经网络来学习数据的复杂模式和特征。
肆——
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2025-03-07 23:45
深度学习
深度学习
笔记
人工智能
python
pytorch
机器学习
基础(4)
超越基于常识的基准除了不同的评估方法,还应该利用基于常识的基准。训练深度学习模型就好比在平行世界里按下发射火箭的按钮,你听不到也看不到。你无法观察流形学习过程,它发生在数千维空间中,即使投影到三维空间中,你也无法解释它。唯一的反馈信号就是验证指标,就像隐形火箭的高度计。特别重要的是,我们需要知道火箭是否离开了地面。发射地点的海拔高度是多少?模型似乎有15%的精度——这算是很好吗?在开始处理一个数据
yyc_audio
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2025-03-07 23:42
深度学习
python
机器学习
神经网络
人工智能
JavaScript ES6 - 函数扩展
2.
细节
知识点:1.ES6参数变量是默认声明的,所以在函数体中不能用let/const再次声明,否则会报错。2.ES6默认值不是传值,而是每次都重新计
黑木令
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2025-03-07 21:27
ES6语法解析
JavaScript
javascript
前端
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开发语言
机器学习
|决策树|Gini指数和熵的区别|简单示例
如是我闻:在决策树模型中,Gini指数和熵(Entropy)是用来计算节点纯度的两种方法。它们都是评估分裂点的好坏,以选择最佳的属性来分裂。让我们先来了解一下这两种方法的定义,然后通过一个简单的例子来讨论它们之间的区别。Gini指数Gini指数是一个衡量数据分布不均匀程度的指标。在决策树中,它用于评估数据集的不纯度。Gini指数越低,数据的纯度越高。其计算公式为:Gini=1−∑i=1npi2Gi
漂亮_大男孩
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2025-03-07 21:56
机器学习
决策树
人工智能
00计算机视觉学习内容
计算机视觉(ComputerVision)开发需要掌握数学基础、编程语言、图像处理、
机器学习
、深度学习等多个方面的知识。
依旧阳光的老码农
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2025-03-07 21:26
计算机视觉
计算机视觉
人工智能
408计算机网络考研试题,2021考研408计算机网络专业基础综合试题特点分析
通过对2021考研的试题进行深入解析,发现计算机网络专业在今年的408考查突出体现了以下几个特点:一、选择题(一)特点:2021年计算机网络的选择题相对比较基础,主要考查对知识点
细节
的把握。
hkelll
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2025-03-07 21:55
408计算机网络考研试题
01计算机视觉学习计划
计算机视觉系统学习计划(3-6个月)本计划按照数学→编程→图像处理→
机器学习
→深度学习→3D视觉→项目实战的顺序,确保从基础到高级,结合理论和实践。
依旧阳光的老码农
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2025-03-07 20:15
计算机视觉
计算机视觉
人工智能
iOS安全和逆向系列教程 第13篇:iOS动态分析基础
然而,静态分析也存在明显的局限性:我们无法观察应用的实际运行状态,难以分析加密算法的实现
细节
,也无法直接查看网络请求的完整内容。这就是为什么我们需要动态分析技术
自学不成才
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2025-03-07 20:44
iOS安全和逆向系列教程
ios
cocoa
macos
决策树 vs 神经网络:何时使用?
4.结合使用的可能性5.总结在
机器学习
领域,决策树(DecisionTrees)和神经网络(NeuralNetworks)是两种常见但风格截然不同的算法。
HP-Succinum
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2025-03-07 20:14
机器学习
决策树
神经网络
算法
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