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机器学习通识
MediaPipe:实时多媒体处理框架
MediaPipe是一个开源的实时多媒体处理框架,用于构建基于
机器学习
的应用程序。它提供了一套工具和库,使开发者能够轻松地处理和分析视频、音频和图像数据。
KsClang
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2025-03-25 05:16
机器学习-深度学习
MediaPipe实时
机器学习
框架
MediaPipeMediaPipe是Google推出的一个实时
机器学习
框架,主要用于手势识别、人体姿态追踪、人脸检测等计算机视觉任务。
EngineerSuTao
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2025-03-25 05:14
机器学习
人工智能
第7章:实践项目7.2 大型项目实战
目录第7章:实践项目7.2大型项目实战一、桌面应用1.跨平台任务管理器二、网络服务2.在线图书管理系统三、嵌入式系统3.智能家居控制系统四、分布式系统4.分布式文件系统五、
机器学习
与AI5.图像识别系统六
xiaoheshang_123
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2025-03-25 03:30
c++
机器学习
常见模型
机器学习
作为人工智能的一个重要分支,在当今的科技领域发挥着至关重要的作用。其中,有许多常见的模型被广泛应用于各个领域。以下将详细介绍一些
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常见模型。
A宝呀
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2025-03-25 02:55
机器学习
人工智能
【
机器学习
】什么是逻辑回归
首先介绍了逻辑回归在
机器学习
领域的重要地位,然后解释了其名称的由来和如何利用样本特征和概率之间的关系进行分类。通过与线性回归的对比,解释了概率值的概念和如何进行分类。
若兰幽竹
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2025-03-25 01:20
机器学习
机器学习
逻辑回归
人工智能
智能体的自适应学习:应对动态环境变化的策略与方法
传统
机器学习
依赖于预先收集的静态数据集进行训练,这种方法在面对不断变化的环境时显得捉襟见肘。
熵减画眉
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2025-03-25 01:48
人工智能
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人工智能
python
机器学习
深度学习
算法
机器学习
-分类模型-非线性模型
支持向量机(SVM)通过核函数处理非线性分类(如RBF核)小样本非线性数据svm.SVCK近邻(K-NearestNeighbors)基于局部相似性,无需训练模型小数据量,特征空间均匀neighbors.KNeighborsClassifier决策树(DecisionTree)可解释性强,自动处理非线性关系需可视化决策规则tree.DecisionTreeClassifier随机森林(Random
恸流失
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2025-03-25 01:17
数据分析
机器学习
分类
人工智能
Python数据科学与
机器学习
实战 - 前言与学习路线图
Python数据科学与
机器学习
实战-前言与学习路线图为什么你需要这份路线图在数据爆炸的时代,每个行业都在经历一场数据革命。
SuperMale-zxq
·
2025-03-25 00:40
机器学习
python
人工智能
深度学习
数据挖掘
2024年科技趋势与未来展望
1.人工智能与
机器学习
的进化a.更智能的AI模型近年来,人工智能和
机器学习
已经在各个行业取得了显著的进展。2024年,AI模型将变得更加智能和高效,能够处理更加复杂的数据和任务。特别是在自然语言处理和
我系xun悟空
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2025-03-24 23:36
人工智能
科技
机器学习
之条件概率
1.引言概率模型在
机器学习
中广泛应用于数据分析、模式识别和推理任务。
贾斯汀玛尔斯
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2025-03-24 21:49
2024最新深度学习算法
机器学习
人工智能
从零开始学AI——1
本笔记为学习周志华老师《
机器学习
》(西瓜书)的个人学习记录,内容基于个人理解进行整理和再阐述。由于理解可能存在偏差,欢迎指正。引用模块说明:在笔记中,我会使用引用模
·
2025-03-24 20:50
人工智能
Python 学习 第五册 深度学习 第1章 什么是深度学习
目录1.1人工智能、
机器学习
与深度学习1.1.1人工智能1.1.2
机器学习
1.1.3从数据中学习表示1.1.4深度学习之“深度”1.1.5用三张图理解深度学习的工作原理1.2深度学习之前:
机器学习
简史1.2.1
weixin_38135241
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2025-03-24 18:25
python
学习
深度学习
人工智能
我人生中最努力的200个小时(自学高项版)
建议用软考
通
、51CTO等app刷题,错题及时总结,做到举
不是小盆友
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2025-03-24 17:47
软考
软考高项
计算机考试
软考
苏景一软考
软考高项
信息系统项目管理师
计算机考试
pat考试
PMP
珍藏!Java SpringBoot 精品源码合集约惠来袭,获取路径大公开
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
等设计与开发。
秋野酱
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2025-03-24 17:47
java
spring
boot
开发语言
机器学习
驱动的智能化电池管理技术与应用
在人工智能与电池管理技术融合的背景下,电池科技的研究和应用正迅速发展,创新解决方案层出不穷。从电池性能的精确评估到复杂电池系统的智能监控,从数据驱动的故障诊断到电池寿命的预测优化,人工智能技术正以其强大的数据处理能力和模式识别优势,推动电池管理领域的技术进步。据最新研究动态,目前在电池管理领域的人工智能应用主要集中在以下几个方面:1.状态估计:包括电池的荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)的实时
满木悦
·
2025-03-24 16:07
电池化学
机器人
化学
电池
机器学习
人工智能
硕博
研究生
设计模式:深度解析单例模式
它
通
WeiLai1112
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2025-03-24 16:06
设计模式
单例模式
设计模式
面试
java
后端
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信息学奥赛一本
通
1353:表达式括号匹配(stack) | 洛谷 P1739 表达式括号匹配
【题目链接】ybt1353:表达式括号匹配(stack)洛谷P1739表达式括号匹配【题目考点】1.栈【解题思路】遍历整个字符串,遇到左括号时入栈,遇到右括号时,应该出栈一个左括号。如果遇到右括号时栈空,说明存在右括号无法配对。在遍历结束后,如果栈不为空,说明存在左括号无法配对。可以用数组及表达式实现栈功能,可以使用函数实现栈功能,可以自己写栈类,也可以使用STL中是stack。【题解代码】解法1
君义_noip
·
2025-03-24 15:01
信息学奥赛一本通题解
C++
栈
括号匹配
算法
表达式
win32汇编环境,网络编程入门之十
;让我们继续上一教程的内容,上一教程里主要是应用WinHTTP的函数的基本应用;在这一教程里,我们将这些乱码就成可
识
的,同时研究一下如何读大容量的网页,比如超过1万字节的网页;win32汇编环境,网络编程入门之十
一品人家
·
2025-03-24 15:01
win32汇编网络编程入门教程
汇编
信息学奥赛一本
通
1353 表达式括号匹配(stack) (栈)
1353:表达式括号匹配(stack)时间限制:1000ms内存限制:65536KB提交数:14209通过数:7610【题目描述】设一个表达式有英文字母(小写)、运算符(+,—,∗,/+,—,∗,/)和左右小(圆)括号构成,以“@@”作为表达式的结束符。请编写一个程序检查表达式中的左右圆括号是否匹配,若匹配,则返回“YESYES”;否则返回“NONO”。表达式长度小于255255,左圆括号少于20
Star77777
·
2025-03-24 15:58
信息学奥赛一本通
#
数据结构
栈
信息学奥赛
一本通
括号匹配
金银岛(信息学奥赛一本
通
-1225)
【题目描述】某天KID利用飞行器飞到了一个金银岛上,上面有许多珍贵的金属,KID虽然更喜欢各种宝石的艺术品,可是也不拒绝这样珍贵的金属。但是他只带着一个口袋,口袋至多只能装重量为w的物品。岛上金属有s个种类,每种金属重量不同,分别为n1,n2,...,ns,同时每个种类的金属总的价值也不同,分别为v1,v2,...,vs。KID想一次带走价值尽可能多的金属,问他最多能带走价值多少的金属。注意到金属
Doopny@
·
2025-03-24 15:28
信息学奥赛一本通
算法
梯度下降法理论理解
梯度下降法:看似原始却透露着
机器学习
的本质前提:在研究梯度下降方法之前,你要理解矩阵运算(解析解)的方法矩阵运算目前的缺点只能进行对线性函数经行分析,无法对复杂的函数经行分析什么是梯度,以及梯度向量梯度下降的形象例子以及基本思想有三个兄弟被困在山上
伶星37
·
2025-03-24 14:57
机器学习
人工智能
Java 大视界 -- 基于 Java 的大数据
机器学习
模型的多模态融合技术与应用(143)
亲爱的朋友们,热烈欢迎来到青云交的博客!能与诸位在此相逢,我倍感荣幸。在这飞速更迭的时代,我们都渴望一方心灵净土,而我的博客正是这样温暖的所在。这里为你呈上趣味与实用兼具的知识,也期待你毫无保留地分享独特见解,愿我们于此携手成长,共赴新程!一、欢迎加入【福利社群】点击快速加入:青云交灵犀技韵交响盛汇福利社群点击快速加入2:2024CSDN博客之星创作交流营(NEW)二、本博客的精华专栏:大数据新视
青云交
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2025-03-24 14:20
大数据新视界
Java
大视界
java
大数据
机器学习
多模态融合
智能安防
智能客服
数据处理
2025年第二届
机器学习
与神经网络国际学术会议(MLNN 2025)
重要信息官网:www.icmlnn.org时间:2025年4月22-24日地点:中国-重庆简介2025年第二届
机器学习
与神经网络国际学术会议(MLNN2025)围绕学习系统与神经网络的核心理论、关键技术和应用展开讨论
分享学术科研与论文的禁小默
·
2025-03-24 14:19
机器学习
神经网络
人工智能
Python第六章08:元组操作练习题
#元组定义操作练习题"""定义一个元组,内容是:('周杰伦',11,['football','music']),记录一个学生的信息(姓名、年龄、爱好)请
通
元组(tuple)的功能,对其进行如下操作:1.
苹果.Python.八宝粥
·
2025-03-24 12:02
python
开发语言
MySQL中基于
机器学习
的自适应缓存热点识别优化策略——开启数据库性能新纪元
今天,我们将深入探讨一种创新的方法——基于
机器学习
的自适应缓存热点识别优化策略,并分享其在MySQL中的具体实现方案。为什么选择
机器学习
?传统上,开发者们依赖于手动配置或预设规则来决定哪
墨夶
·
2025-03-24 10:49
数据库学习资料1
数据库
mysql
机器学习
AI人工智能软件开发方案:开启智能时代的创新钥匙
但随着大数据、云计算、
机器学习
、深度学习等技术的不断突破,AI迎来了爆发式增长。如今,AI已经深入到人们生活和工作
广州硅基技术官方
·
2025-03-24 07:50
人工智能
使用Yeager.ai轻松构建LangChain工具和代理
核心原理解析Yeager.ai利用LangChain框架,
通
qahaj
·
2025-03-24 06:11
人工智能
langchain
python
【
机器学习
】算法分类
有监督学习是
机器学习
中最常见的一种类型,它利用已知的输入特征和对应的输出标签来训练模型,使模型能够学习到特征与标签之间的映射关系。
CH3_CH2_CHO
·
2025-03-24 05:08
什么?!是机器学习!!
机器学习
算法
有监督学习
无监督学习
半监督学习
强化学习
使用 Baseten 部署和运行
机器学习
模型的指南
随着
机器学习
模型在各个行业中的广泛应用,如何高效地部署和运行这些模型成为一个关键问题。本文将介绍如何使用Baseten平台来部署和服务
机器学习
模型。
shuoac
·
2025-03-24 03:17
机器学习
人工智能
python
机器学习
——分类、回归、聚类、LASSO回归、Ridge回归(自用)
纠正自己的误区:
机器学习
是一个大范围,并不是一个小的方向,比如:线性回归预测、卷积神经网络和强化学都是
机器学习
算法在不同场景的应用。
代码的建筑师
·
2025-03-24 02:02
模型学习
模型训练
机器学习
机器学习
分类
回归
正则化项
LASSO
Ridge
朴素
量化交易系统中如何处理
机器学习
模型的训练和部署?
microPythonPython最小内核源码解析NI-motion运动控制c语言示例代码解析python编程示例系列python编程示例系列二python的Web神器Streamlit如何应聘高薪职位量化交易系统中,
机器学习
模型的训练和部署需要遵循一套严密的流程
openwin_top
·
2025-03-24 01:27
量化交易系统开发
机器学习
人工智能
量化交易
Python爬虫笔记一(来自MOOC) Requests库入门
Python爬虫笔记一
通
用代码框架:importrequestsdefgetHTMLText(url):try:r=requests.get(url,timeput=30)r.raise_for_status
小灰不停前进
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2025-03-23 23:41
#
Python
python
pycharm
爬虫
【深度学习与大模型基础】第7章-特征分解与奇异值分解
一、特征分解特征分解(EigenDecomposition)是线性代数中的一种重要方法,广泛应用于计算机行业的多个领域,如
机器学习
、图像处理和数据分析等。
lynn-66
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2025-03-23 23:37
深度学习与大模型基础
算法
机器学习
人工智能
【论文阅读】Persistent Homology Captures the Generalization of Neural Networks Without A Validation Set
比较同调收敛性与神经网络的验证精度变化趋势摘要
机器学习
从业者通常通过监控模型的某些指标来估计其泛化误差,并在训练数值收敛之前停止训练,以防止过拟合。
开心星人
·
2025-03-23 22:34
论文阅读
论文阅读
震惊! “深度学习”都在学习什么
常见的
机器学习
分类算法俗话说三个臭皮匠胜过诸葛亮这里面集成学习就是将单一的算法弱弱结合算法融合用投票给特征值加权重AdaBoost集成学习算法通过迭代训练一系列弱分类器,给予分类错误样本更高权重,使得后续弱分类器更关注这些样本
扉间798
·
2025-03-23 22:01
深度学习
学习
人工智能
【论文阅读】Availability Attacks Create Shortcuts
还得重复读这一篇论文,有些地方理解不够透彻可用性攻击通过在训练数据中添加难以察觉的扰动,使数据无法被
机器学习
算法利用,从而防止数据被未经授权地使用。
开心星人
·
2025-03-23 22:01
论文阅读
论文阅读
机器学习
Day01人工智能概述
1.什么样的程序适合在gpu上运行计算密集型的程序:此类程序主要运算集中在寄存器,寄存器读写速度快,而GPU拥有强大的计算能力,能高效处理大量的寄存器运算,因此适合在GPU上运行。像科学计算中的数值模拟、密码破解等场景的程序,都属于计算密集型,在GPU上运行可大幅提升运算速度。易于并行的程序:GPU采用SIMD架构,有众多核心,同一时间每个核心适合做相同的事。易于并行的程序能充分利用GPU这一特性
山北雨夜漫步
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2025-03-23 22:58
机器学习
人工智能
记20个忘10个之八:前缀a-
记20个忘10个之八:前缀a-一、表示“…的”,或
通
at、on,表“在…”【1】sleep→asleepsleepv.
nshkfhwr
·
2025-03-23 22:56
sleep睡
睡觉
asleep睡着的
aside在旁边
在边侧
ahead在前面
awake
await
卷积神经网络 - 理解卷积核的尺寸 k×k×Cin
输入数据的结构输入形状:假设输入数据为三维张量,形状为H×W×Cin,其中:H:高度(Height)W:宽度(Width)Cin:通道数(Channelsin)多通道的物理意义:对于RGB图像,Cin=3(红、绿、蓝三
通
道
谦亨有终
·
2025-03-23 22:26
AI学习笔记
cnn
人工智能
神经网络
深度学习
机器学习
机器学习
:让计算机学会思考的艺术
目录什么是
机器学习
?
机器学习
的基本步骤常见的
机器学习
算法
机器学习
的实际应用如何入门
机器学习
?结语在当今数字化时代,
机器学习
(MachineLearning,ML)已经成为一个炙手可热的话题。
平凡而伟大.
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2025-03-23 21:19
机器学习
机器学习
人工智能
机器学习
中的 K-均值聚类算法及其优缺点
K-均值聚类是一种常用的无监督学习算法,用于将数据集中的样本分成K个簇。其基本原理是将所有样本点划分到K个簇使得簇内样本点之间的距离尽可能接近,而不同簇之间的距离尽可能远。算法流程如下:随机选择K个样本点作为初始的聚类中心。将每个样本点分配到与其最近的聚类中心所在的簇。更新每个簇的聚类中心为该簇所有样本点的平均值。重复第2步和第3步,直到聚类中心不再变化或者达到最大迭代次数。优点:简单且易于实现。
平凡而伟大.
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2025-03-23 21:18
机器学习
机器学习
算法
均值算法
一文讲清楚深度学习和
机器学习
目录1.定义
机器学习
(MachineLearning,ML)深度学习(DeepLearning,DL)2.工作原理
机器学习
深度学习3.应用场景
机器学习
深度学习4.主要区别5.为什么选择深度学习?
平凡而伟大.
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2025-03-23 21:18
机器学习
人工智能
深度学习
机器学习
人工智能
机器学习
knnlearn1
importmatplotlib.pyplotaspltimportnumpyasnpimportoperator#定义一个函数用于创建数据集defcreateDataSet():#定义特征矩阵,每个元素是一个二维坐标点,代表不同策略数据点的坐标group=np.array([[20,3],[15,5],[18,1],[5,17],[2,15],[3,20]])#定义每个数据点对应的标签,用于区分
XW-ABAP
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2025-03-23 19:07
机器学习
机器学习
人工智能
基于 MySQL 和 Spring Boot 的在线论坛管理系统设计与实现
markdownCopy✌全网粉丝20W+,csdn特邀作者、博客专家、CSDN[新星计划]导师、java领域优质创作者,博客之星、掘金/华为云/阿里云/InfoQ等平台优质作者、专注于Java、pyhton、
机器学习
技术领域和毕业项目实战
城南|阿洋-计算机从小白到大神
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2025-03-23 19:36
mysql
spring
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数据库
零基础入门
机器学习
:用Scikit-learn实现鸢尾花分类
适合人群:
机器学习
新手|数据分析爱好者|需快速展示案例的学生一、引言:为什么要学这个案例?目的:明确
机器学习
解决什么问题,建立学习信心。
机器学习
定义:让计算机从数据中自动学习规律(如分类鸢尾花品种)。
藍海琴泉
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2025-03-23 19:31
机器学习
scikit-learn
分类
机器学习
--DBSCAN聚类算法详解
目录引言1.什么是DBSCAN聚类?2.DBSCAN聚类算法的原理3.DBSCAN算法的核心概念3.1邻域(Neighborhood)3.2核心点(CorePoint)3.3直接密度可达(DirectlyDensity-Reachable)3.4密度可达(Density-Reachable)3.5密度相连(Density-Connected)4.DBSCAN算法的步骤5.DBSCAN算法的优缺点5
2201_75491841
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2025-03-23 18:30
机器学习
算法
聚类
人工智能
【
机器学习
】
机器学习
工程实战-第3章 数据收集和准备
上一章:第2章项目开始前文章目录3.1关于数据的问题3.1.1数据是否可获得3.1.2数据是否相当大3.1.3数据是否可用3.1.4数据是否可理解3.1.5数据是否可靠3.2数据的常见问题3.2.1高成本3.2.2质量差3.2.3噪声(noise)3.2.4偏差(bias)3.2.5预测能力低(lowpredictivepower)3.2.6过时的样本3.2.7离群值3.2.8数据泄露/目标泄漏3
腊肉芥末果
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2025-03-23 18:28
机器学习工程实战
机器学习
人工智能
机器学习
实战 第一章
机器学习
基础
第一章
机器学习
1.1何谓
机器学习
1.2关键术语1.3
机器学习
的主要任务1.4如何选择合适的算法1.5开发
机器学习
应用程序的步骤1.6Python语言的优势1.1何谓
机器学习
1、简单地说,
机器学习
就是把无序的数据转换成有用的信息
LuoY、
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2025-03-23 18:27
Machine
Learning
机器学习
算法
人工智能
数据挖掘实战-基于
机器学习
的垃圾邮件检测模型
♂️个人主页:@艾派森的个人主页✍作者简介:Python学习者希望大家多多支持,我们一起进步!如果文章对你有帮助的话,欢迎评论点赞收藏加关注+目录1.项目背景2.数据集介绍
艾派森
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2025-03-23 18:26
数据挖掘实战合集
数据挖掘
机器学习
人工智能
python
集成学习(随机森林)
只要单分类器的表现不太差,集成学习的结果总是要好于单分类器的二、Bagging集成原理分类圆形和长方形三、随机森林在
机器学习
中,随机森林是
herry57
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2025-03-23 18:24
数学建模
大数据
随机森林
集成学习
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