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机器学习贝叶斯
深度学习入门:使用 PyTorch 构建和训练你的第一个神经网络
引言深度学习是
机器学习
的一个分支,它利用多层非线性处理单元(即神经网络)来解决复杂的模式识别问题。PyTorch是一个强大的深度学习框架,它提供了灵活的API和动态计算图,非常适合初学者和研究者使用。
Mr' 郑
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2024-09-04 13:29
深度学习
pytorch
神经网络
Python:解锁高效编程与数据分析的钥匙
Python:解锁高效编程与数据分析的钥匙在当今快速发展的信息技术时代,Python作为一种高级编程语言,凭借其简洁的语法、强大的库支持和广泛的应用场景,在数据科学、
机器学习
、Web开发等多个领域大放异彩
我的运维人生
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2024-09-04 13:28
python
数据分析
开发语言
运维开发
技术共享
基于 LDA SS-NMF 的文本主题分析可视化分析系统 毕业设计 附完整代码
摘要在
机器学习
和自然语言处理领域中,主题模型(TopicModel)是在一系列文档中发现抽象主题的一种统计模型,并被广泛地应用于文本文档集合的分析。
程序员奇奇
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2024-09-04 11:44
计算机毕设
课程设计
python
人工智能
LDA
主题分析
GNN会议&期刊汇总(人工智能、
机器学习
、深度学习、数据挖掘)
会议【NeurIPS】全称ConferenceonNeuralInformationProcessingSystems(神经信息处理系统大会),
机器学习
和计算神经科学领域的顶级学术会议,CCFA。
Bunny_Ben
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2024-09-04 11:11
科研方法&心得
人工智能
机器学习
深度学习
笔记
神经网络
数据挖掘
机器学习
系列12:反向传播算法
当我们要运用高级算法进行梯度下降时,需要计算两个值,代价函数和代价函数的偏导数:代价函数我们之前已经知道怎么求了,现在只需要求代价函数的偏导数即可。采用如下方法,先进行前向传播算法,然后再进行反向传播算法(BackpropagationAlgorithm),反向传播算法与前向传播算法方向相反,它用来求代价函数的偏导数。具体过程看下图:用δ作为误差,计算方法为:有时我们在运用反向传播算法时会遇到bu
SuperFengCode
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2024-09-04 10:40
机器学习系列
机器学习
神经网络
反向传播算法
梯度检验
机器学习笔记
李宏毅
机器学习
笔记——反向传播算法
反向传播算法反向传播(Backpropagation)是一种用于训练人工神经网络的算法,它通过计算损失函数相对于网络中每个参数的梯度来更新这些参数,从而最小化损失函数。反向传播是深度学习中最重要的算法之一,通常与梯度下降等优化算法结合使用。反向传播的基本原理反向传播的核心思想是利用链式法则(ChainRule)来高效地计算损失函数相对于每个参数的梯度。以下是反向传播的基本步骤:前向传播(Forwa
小陈phd
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2024-09-04 10:07
机器学习
机器学习
算法
神经网络
【
机器学习
-神经网络】循环神经网络
在
机器学习
和深度学习的领域中,循环神经网络(RNN)作为一种处理序列数据的强大工具,已经在诸多应用场景中展现出了巨大的潜力。
刷刷刷粉刷匠
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2024-09-04 10:36
机器学习
神经网络
rnn
pytorch pyro更高阶的优化器会使用更高阶的导数,比如二阶导数(Hessian矩阵)
在
机器学习
和深度学习中,优化器是用来更新模型参数以最小化损失函数的算法。通常,优化器会计算损失函数相对于参数的一阶导数(梯度),然后根据这些梯度来更新参数。
zhangfeng1133
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2024-09-04 08:57
pytorch
矩阵
人工智能
Python知识点:如何使用Python进行时间序列预测
时间序列预测的方法有很多,包括统计方法(如ARIMA模型)、
机器学习
方法(如支持向量机、决策树)、以及深度学习方法(如LSTM网络)。
杰哥在此
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2024-09-04 08:52
Python系列
python
开发语言
编程
面试
平均精度(Average Precision,AP)以及AP50、AP75、APs、APm、APl、Box AP、Mask AP等不同阈值和细分类别的评估指标说明
平均精度(AveragePrecision,AP)是信息检索领域和
机器学习
评价指标中常用的一个衡量方法,特别广泛用于目标检测任务。
fydw_715
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2024-09-04 06:11
深度学习基础
分类
数据挖掘
人工智能
【深度学习 transformer】使用pytorch 训练transformer 模型,hugginface 来啦
HuggingFace是一个致力于开源自然语言处理(NLP)和
机器学习
项目的社区。
东华果汁哥
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2024-09-04 06:39
深度学习-文本分类
深度学习
transformer
pytorch
NLP中的词向量及其应用
领域适应是一种技术,它允许
机器学习
和转移学习模型来映射小生境数据集,这些数据集都是用同一种语言编写的,但在语言上仍然不同。例如
喜欢打酱油的老鸟
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2024-09-04 05:01
NLP
词向量
深度学习系列(1) TensorFlow---Tensorflow学习路线
学习TensorFlow是掌握深度学习和
机器学习
的关键一步。以下是一个详细的TensorFlow学习路线图,涵盖从基础到高级的知识点和实践,帮助你逐步掌握TensorFlow并应用于实际问题中。
CoderIsArt
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2024-09-04 04:55
Python
机器学习与深度学习
深度学习
tensorflow
学习
人人都能懂的
机器学习
——用Keras搭建人工神经网络02
感知机1957年,FrankRosenblatt发明了感知机,它是最简单的人工神经网络之一。感知机是基于一个稍稍有些不同的人工神经元——阈值逻辑元(TLU)(见图1.4),有时也被称为线性阈值元(LTU)。这种神经元的输入和输出不再是二进制的布尔值,而是数字。每一个输入连接都与权重值相关联,TLU将各个输入加权取和然后将其带入一个阶跃函数,并输出结果:上述计算过程如下图1.4所示图1.4阈值逻辑单
苏小菁在编程
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2024-09-04 03:28
K近邻(KNN)算法详解及Python实现
KNN依然是一种监督学习算法KNN(KNearestNeighbors,K近邻)算法是
机器学习
所有算法中理论最简单,最好理解的。KNN是一种基于实例的学习,通过计算新数据与训
天明豆豆
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2024-09-04 03:23
【Python
机器学习
】卷积神经网络(CNN)的工具包
Python是神经网络工具包最丰富的语言之一。两个主要的神经网络架构分别是Theano和TensorFlow。这两者的底层计算深度依赖C语言,不过它们都提供了强大的PythonAPI。Torch在Python里面也有一个对应的API是PyTorch。这些框架都是高度抽象的工具集,适用于从头构建模型。Python社区开发了一些第三方库来简化这些底层架构的使用。其中Keras在API的友好性和功能性方
zhangbin_237
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2024-09-04 01:38
Python机器学习
机器学习
python
cnn
神经网络
自然语言处理
开发语言
【Python
机器学习
】卷积神经网络(CNN)
卷积神经网络(CNN)得名于在数据样本上用滑动窗口(或卷积)的概念。卷积在数学中应用很广泛,通常与时间序列数据相关。它是用一个可视化盒子在一个区域内滑动,如下图所示:构建块卷积神经网络最早出现在图像处理和图像识别领域,它能够捕捉每个样本中数据点之间的空间关系,也就能识别出图像中是猫还是狗。卷积网络,也称为convnet,不像传统的前馈网络那样对每个元素(图中的像素)分配权重,而是定义了一组在图像上
zhangbin_237
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2024-09-04 01:38
Python机器学习
机器学习
python
cnn
开发语言
自然语言处理
架构基础 -- Web框架之FastAPI
由SebastiánRamírez在2018年发布,FastAPI的设计目标是尽可能高效地开发API,特别适用于需要高性能的应用,如微服务架构、实时数据处理和
机器学习
应用。Fas
sz66cm
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2024-09-04 00:35
架构
fastapi
jupyter python 3 教程_windows python3安装Jupyter Notebooks教程
因此,这是一款可执行端到端的数据科学工作流程的便捷工具,其中包括数据清理、统计建模、构建和训练
机器学习
模型、可视化数据等等,因为它们比单纯的IDE平台更具交互性,
勃欣然
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2024-09-03 20:39
jupyter
python
3
教程
acm会议什么档次_盘点AI国际顶级会议
人工智能(英文全称ArtificialIntelligence,缩写为AI)从其字面意思理解是由人制造出来在机器上体现出的类似于人类的智能,其技术研究包含机器视觉、
机器学习
、自然语言处理、机器运动和控制等众多方面
weixin_39531992
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2024-09-03 20:09
acm会议什么档次
数学建模(多分类问题)
前言多分类问题是
机器学习
中的一种常见任务,其目标是将输入数据分配到三个或更多预定义的类别之中。
不以物喜a
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2024-09-03 19:00
数学建模
逻辑回归
分类
人工智能
数学建模
算法
python
scikit-learn
机器学习
在医学中的应用
边走、边悟迟早会好
机器学习
在医学中的应用是一个广泛且复杂的领域,涵盖了从基础研究到临床应用的多个方面。以下是一个万字总结的结构性思路,分章节深入探讨不同应用场景、技术方法、挑战与未来展望。
听忆.
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2024-09-03 18:25
机器学习
人工智能
Clobotics 计算机视觉场景存储实践:多云架构、 POSIX 全兼容、低运维的统一存储
Clobotics是一家将计算机视觉和
机器学习
技术应用于风电以及零售行业的企业。在风电行业,Clobotics利用无人机对风力发电机叶片进行检查,显著降低了对人工作业的依赖。
Juicedata
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2024-09-03 12:47
计算机视觉
架构
运维
一文讲清楚,AI、AGI、AIGC与AIGC、NLP、LLM,ChatGPT等概念
AI并不局限于一种特定的技术,而是涵盖了多种技术手段,包括
机器学习
和深度学习等子领域。AI的应用
GPT-Hub
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2024-09-03 10:07
人工智能
自然语言处理
agi
gpt
chatgpt
机器学习
神经网络
python
机器学习
算法--
贝叶斯
算法
1.
贝叶斯
定理在20世纪60年代初就引入到文字信息检索中,仍然是文字分类的一种热门(基准)方法。文字分类是以词频为特征判断文件所属类型或其他(如垃圾邮件、合法性、新闻分类等)的问题。
在下小天n
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2024-09-03 10:03
机器学习
python
机器学习
算法
计算机毕业设计hadoop+spark知识图谱房源推荐系统 房价预测系统 房源数据分析 房源可视化 房源大数据大屏 大数据毕业设计
机器学习
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深度学习模型)6.线性回归算法预测房价7.Python爬虫采集链家数据8.AI短信识别9.百度地图API10.lstm情感分析11.spark大屏可视化开发技术:springbootvue.jspythonechartssparkmys
计算机毕业设计大全
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2024-09-03 07:05
人工智能&
机器学习
&深度学习
机器学习
:一切通过优化方法挖掘数据中规律的学科。深度学习:一切运用了神经网络作为参数结构进行优化的
机器学习
算法。
AA杂货铺111
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2024-09-03 06:26
遗传进化算法进行高效特征选择
在构建
机器学习
模型时,特征选择是一个关键的预处理步骤。使用全部特征往往会导致过拟合、增加计算复杂度等问题。因此,我们需要从原始特征集中选择一个最优子集,以提高模型的泛化性能和效率。
广东数字化转型
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2024-09-03 05:08
算法
人工智能
生成式AI:创造性智能的新纪元
生成式AI是一种利用
机器学习
算法,特别是深度学习技术,来生成新的数据样本的人工智能。这些数据样本在统计上与训练数据相似,但又
Lill_bin
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2024-09-03 04:58
杂谈
人工智能
分布式
zookeeper
机器学习
算法
【AIGC未来的发展方向】面向人工智能的第一步,一文告诉你人工智能是什么以及未来的方向分析
AI是一个广泛的概念,它包括很多不同的技术,例如
机器学习
、深度学习、自然语言处理等等。这些技术都具有不同的功能和应用。
洛神灬殇
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2024-09-03 04:14
python logistic regression_
机器学习
算法与Python实践之逻辑回归(Logistic Regression)
机器学习
算法与Python实践这个系列主要是参考下载地址:https://bbs.pinggu.org/thread-2256090-1-1.html一、逻辑回归(LogisticRegression)
weixin_39702649
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2024-09-03 03:54
python
logistic
regression
Logistic分类算法原理及Python实践
一、Logistic分类算法原理Logistic分类算法,也称为逻辑回归(LogisticRegression),是
机器学习
中的一种经典分类算法,主要用于解决二分类问题。
doublexiao79
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2024-09-03 03:22
数据分析与挖掘
分类
python
数据挖掘
pyecharts可视化数据大屏
而PyECharts将ECharts的功能带到了Python环境中,使得Python开发者可以方便地在数据分析、
机器学习
等领域的项目中使用ECharts图表进行数据可视化。
丁爸
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2024-09-03 03:21
大数据
大数据
python logistic模型_Python实践之逻辑回归(Logistic Regression)
机器学习
算法与Python实践这个系列主要是参考《
机器学习
实战》这本书。因为自己想学习Python,然后也想对一些
机器学习
算法加深下了解,所以就想通过Python来实现几个比较常用的
机器学习
算法。
weixin_39922394
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2024-09-03 02:12
python
logistic模型
【AIGC】ChatGPT 3.5/4.0 新手使用手册
《博客》:人工智能,深度学习,
机器学习
,python,自然语言处理,AIGC等分享。
@我们的天空
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2024-09-03 00:59
AIGC
chatgpt
AIGC
gpt
prompt
AI写作
文心一言
AI编程
python奇数平方和_平方和
平方和误差和最大后验2020-12-2119:32:19多项式曲线拟合问题中的最大后验与最小化正则和平方和误差之间的关系简单证明多项式回归的最大后验等价于最小正则化和平方和误差;主要内容:多项式回归高斯分布
贝叶斯
定理对数函数计算
weixin_39807352
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2024-09-02 23:54
python奇数平方和
学习日志6
Variational_Quantum_Circuits_for_Deep_Reinforcement_Learning:变分量子电路在深度强化学习中的应用论文主要内容:将经典深度强化学习算法(如经验重放和目标网络)重塑为变分量子电路的表示摘要当前最先进的
机器学习
方法基于经典冯
Simon#0209
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2024-09-02 22:21
学习
使用Python和大模型进行数据分析和文本生成
如何使用Python和大模型进行数据分析和文本生成Python语言以其简洁和强大的特性,成为了数据科学、
机器学习
和人工智能开发的首选语言之一。
lizi88888
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2024-09-02 22:20
python
数据分析
人工智能
深度学习-OpenCV运用(3)
OpenCV是一个开源的计算机视觉和
机器学习
软件库,它提供了大量的视觉处理算法,包括但不限于图像和视频处理、特征检测、对象识别等。二、OpenC
红米煮粥
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2024-09-02 20:41
深度学习
opencv
人工智能
【概率论】理解
贝叶斯
(Bayes)公式:为什么疾病检测呈阳性,得这种病的概率却不高?
文章目录一、
贝叶斯
公式二、典例分析三、
贝叶斯
公式的本质思考(摘自教材)一、
贝叶斯
公式定理1(
贝叶斯
公式)设有事件A,BA,BA,B,P(A)>0P(A)>0P(A)>0,P(B)>0P(B)>0P(B)
seh_sjlj
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概率论
概率论
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数学
经验分享
遥感之智能优化算法大纲介绍
介绍近年来在遥感及人工智能领域研究比较火热的智能优化算法,其中被广泛使用的比如粒子群算法和遗传算法等,在遥感领域,比如高光谱特征选择,
机器学习
超参数优化等方向有众多的应用,除了提到了两个算法之外,还有众多其他算法
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遥感之智能优化算法
图像处理
arcgis
启发式算法
遥感之
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树集成模型-CART算法之回归
主要分为如下几部分:回归概念描述回归树中数据集的划分准则CART回归树的原理和流程CART回归树的核心代码前面内容可参考:遥感之
机器学习
树模型专栏1回归概念
机器学习
中的回归建模以及相应的回归算法,在遥感领域对应的就是定量遥感分方向
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遥感之机器学习树集成模型
机器学习
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未来行业走向:探索变革与机遇
一、人工智能与
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人工智能(AI)和
机器学习
(ML)将成为未来行业发展的关键驱动力。AI技术的广泛应用将改变许多行业的工作方式和商业模式。
安西宁
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2024-09-02 16:28
周报 | 24.8.26-24.9.1文章汇总
周报|24.8.19-24.8.25文章汇总-CSDN博客python|提升代码迭代速度的Python重载方法-CSDN博客
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算法与Python学习|黑匣子被打开了?
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python拓展学习
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Python3 | 练气期,入门初识与起步!
正好这才趁着进行
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的机会,将Pyth
全栈工程师修炼指南
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企业IT运维实践
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数学漫步——
贝叶斯
估计思想
统计学中有两个大的学派:频率学派(也称经典学派),和
贝叶斯
学派总所周知统计推断是根据样本信息对总体分布或者是总体特征数进行推断,经典学派和
贝叶斯
学派就是通过统计推断的不同方式划分的,经典学派的统计推断是依据样本信息和总体信息来进行推断
罗泽坤
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2024-09-02 08:35
自然语言处理系列五十》文本分类算法》SVM支持向量机算法原理
陈敬雷编著】【清华大学出版社】文章目录自然语言处理系列五十SVM支持向量机》算法原理SVM支持向量机》代码实战总结自然语言处理系列五十SVM支持向量机》算法原理SVM支持向量机在文本分类的应用场景中,相比其他
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算法有更好的效果
陈敬雷-充电了么-CEO兼CTO
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2024-09-02 07:52
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算法
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【大数据】孤立森林算法
孤立森林算法改进三、孤立森林算法代码实现3.1孤立森林算法python实现3.2孤立森林算法JAVA实现3.3孤立森林算法C++实现四、孤立森林算法应用一、孤立森林算法概述孤立森林算法是一种用于异常检测的
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Python算法模糊匹配:FuzzyWuzzy深度剖析,从入门到精通,解决你所有需要匹配的需求
在数据科学与
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的广阔领域中,处理不精确或模糊的数据是一项至关重要的技能。想象一下,当你面对的是一堆拼写错误、缩写、或是格式不一的文本数据时,如何高效地从中提取有价值的信息?
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分享活动(关于决策树的分享)回看一下西瓜书的东西,每一章把开头总结写一下。老师没有给具体的任务,留了再说吧。
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2024-09-02 02:05
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