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5. GIS工程师岗位职责、技术要求和常见面试题
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丷丩
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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
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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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Python:解锁高效编程与
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Python:解锁高效编程与
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、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
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Signac::EnhanceCoveragePlot 参考实现流程
中的CoveragePlot是一种用于展示基因组覆盖度的图形工具,常用于ATAC-seq(AssayforTransposase-AccessibleChromatinusingsequencing)
数据分析
倪桦
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2024-09-04 12:23
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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
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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
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Qt/C++ 音视频开发 - FFmpeg保存裸流
数据分析
:对原始音视频数据进行深入分析时,
鱼弦
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2024-09-04 11:42
人工智能时代
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GNN会议&期刊汇总(人工智能、
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、深度学习、数据挖掘)
会议【NeurIPS】全称ConferenceonNeuralInformationProcessingSystems(神经信息处理系统大会),
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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
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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
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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
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免费GPU平台教程,助力你的AI, pytorch tensorflow 支持cuda
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协作工具
zhangfeng1133
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2024-09-04 08:57
人工智能
pytorch
tensorflow
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
2024年(第7届)“泰迪杯”
数据分析
技能赛通知
由泰迪杯
数据分析
技能赛组织委员会、广东泰迪智能科技股份有限公司主办,广东省工业与应用数学学会、人民邮电出版社和北京泰迪云智信息技术研究院协办的“泰迪杯”
数据分析
技能赛(以下简称竞赛)即将开展。
泰迪智能科技01
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2024-09-04 07:50
泰迪杯
大数据
人工智能
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有哪些流程?
数据分析
的流程主要包括明确目的、数据收集、数据处理、
数据分析
、数据展示和报告撰写。
YesPMP平台官方
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2024-09-04 07:46
数据分析
数据挖掘
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
【摸鱼笔记】python 提取和采集 finereport 未绑定目录的报表模板
背景在企业应用过程中,报表一般会按照
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的主题、项目将多个报表放在一处,一些图表类报表会有通过超链接等方式,跳转到对应的明细报表中。并且在正式的使用中,这些报表不会绑定到目录。
The_Singing_Towers
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2024-09-04 06:09
笔记
python
开发语言
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
智能听诊器:宠物健康的科技守护者
这项技术通过高精度传感器捕捉宠物胸腔的微小振动,再利用先进的
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技术转化为关键生命体征,如心率和呼吸频率。
萌宠心语
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2024-09-04 05:29
人工智能
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
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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
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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
阿里云服务器内存型r7、r8a、r8y实例区别参考
、内存型r8a、内存型r8y这几个实例规格,相比于活动内的经济型e、通用算力型u1实例来说,这些实例规格等性能更强,与计算型和通用型相比,它的内存更大,因此这些内存型实例规格主要适用于数据库、中间件和
数据分析
与挖掘
阿里云最新优惠和活动汇总
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2024-09-03 22:41
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
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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
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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
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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
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【云原生】Kubernetes中如何通过Pod名称查询Docker容器ID,通过Docker容器ID查询Pod名称?
《博客》:Python全栈,前后端开发,小程序开发,人工智能,js逆向,App逆向,网络系统安全,
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,Django,fastapi,flask等框架,云原生k8s,linux,she
景天科技苑
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2024-09-03 19:59
云原生K8S
零基础到进阶实战
云原生
kubernetes
docker
docker容器id查询
pod查询
docker与pod互查
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
Datawhale七月组队——动手学
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Task01 数据加载及探索性
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第一次的打卡内容包括数据的载入及初步观察、Pandas基础以及探索性
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三个部分。
郁浓
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2024-09-03 15:36
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
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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
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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。原理牵涉到概率论的问题,不在详细说明。sklearn.naive_bayes.GaussianNB(priors=None,var_smoothing=1e-09)#Bayes函数·priors:矩阵,shape=[n
在下小天n
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2024-09-03 10:03
机器学习
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机器学习
算法
lncRNA
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专题
是一种长度在200bp以上的非编码RNA,虽然没有编码蛋白的功能,但是却具有很重要的调控作用,可以在表观遗传水平,转录水平,转录后水平等多个层次调控基因的表达,广泛参与各种生物学过程,本文整理了lncRNA
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2024-09-03 09:30
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
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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
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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
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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
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与可视化的基础知识(带例子)
一、
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中,有许多常用的
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库可以帮助我们进行数据处理、探索和可视化。
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2024-09-03 05:03
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生成式AI:创造性智能的新纪元
生成式AI是一种利用
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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
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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
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、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_
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算法与Python实践之逻辑回归(Logistic Regression)
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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
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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
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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
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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
、
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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
明天开课 | 第十一届脑电
数据分析
启航班(训练营:2023.4.7~5.6)
茗创科技专注于脑科学数据处理,涵盖(EEG/ERP,fMRI,结构像,DTI,ASL,FNIRS)等,欢迎留言讨论及转发推荐,也欢迎了解茗创科技的脑电课程,数据处理服务及脑科学工作站销售业务,可添加我们的工程师(微信号MCKJ-zhouyi或17373158786)咨询。★课程简介★“十三五”时期,脑科学与类脑研究被纳入“科技创新2030-重大项目”,将“以脑认知原理为主体,以类脑计算与脑机智能、
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2024-09-03 02:33
python logistic模型_Python实践之逻辑回归(Logistic Regression)
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算法与Python实践这个系列主要是参考《
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实战》这本书。因为自己想学习Python,然后也想对一些
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算法加深下了解,所以就想通过Python来实现几个比较常用的
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算法。
weixin_39922394
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2024-09-03 02:12
python
logistic模型
大数据技术之HBase 与 Hive 集成(7)
目录使用场景HBase与Hive集成使用1)案例一2)案例二使用场景如果大量的数据已经存放在HBase上面,并且需要对已经存在的数据进行
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处理,那么Phoenix并不适合做特别复杂的SQL处理。
大数据深度洞察
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2024-09-03 00:03
Hbase
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【AIGC】ChatGPT 3.5/4.0 新手使用手册
《博客》:人工智能,深度学习,
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,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
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AIGC
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AI编程
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