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机器学习-深度学习のBUG解决
ai照片放大python源码_AI新时代-大牛教你使用python+Opencv完成人脸解锁(附源码)...
代码量同样不多,你可以将这些代码运用在其它一些智能领域,如智能家居,进门的时候判断你是谁,也可以加入
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判断来的人是客人还是熟人。在讲之前我们会先适当的拓扑一下关于人脸识别的知识点。
weixin_39639505
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2025-01-20 17:54
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线性回归:从基础到进阶的全面解析
线性回归:从基础到进阶的全面解析线性回归是
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基于YOLOv5、YOLOv8和YOLOv10的自助售货机商品检测:
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近年来,基于
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2025年数学建模美赛
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2025-01-20 14:26
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目标跟踪
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【分类】【损失函数】处理类别不平衡:CEFL 和 CEFL2 损失函数的实现与应用
引言在
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中的分类问题中,类别不平衡问题是常见的挑战之一。尤其在面部表情分类任务中,不同表情类别的样本数量可能差异较大,比如“开心”表情的样本远远多于“生气”表情。
丶2136
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损失函数
交叉熵损失函数(Cross-Entropy Loss)
原理交叉熵损失函数是
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2025-01-20 12:01
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什么是多模态
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:跨感知融合的智能前沿
在人工智能的广阔天地里,多模态
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AI大模型如何赋能电商行业,引领变革
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虞书欣的C
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AI大模型引领医疗变革:十大创新应用场景塑造智慧医疗新时代
前言在人工智能技术的迅猛发展中,AI大模型以其无与伦比的数据处理能力和
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2025-01-20 11:54
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技术文档的精髓:规划布局、语言表达与更新维护
例如,对于
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2025-01-20 10:38
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数学:
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一、数学:
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是一种通过数据学习模式和规律的科学。其核心目标是从数据中提取有用的信息,以便对未知数据进行预测和分类。为了实现这一目标,
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需要一种数学框架来描述和解决问题。
每天五分钟玩转人工智能
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2025-01-20 09:03
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【
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:二十六、决策树】
1.决策树概述决策树是一种基于树状结构的监督学习算法,既可以用于分类任务,也可以用于回归任务。其主要通过递归地将数据划分为子集,从而生成一个具有条件结构的树模型。核心概念节点(Node):每个节点表示一个特定的决策条件。根节点(RootNode):树的起点,包含所有样本。分支(Branch):每个分支代表一个条件划分的结果。叶节点(LeafNode):终止节点,表示最终的决策结果。优点直观可解释:
KeyPan
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2025-01-20 09:28
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算法
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基于
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基于
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的推荐系统构建:Movielens数据集依赖环境代码语言:python3.11.5开发平台:pycharmtensorflow版本:2.18.0MovieLen1M数据及简介MovieLens1M
fresh的转码之路
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2025-01-20 08:23
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数学基础-极值和最值
极值和最值极值和最值是数学中关于函数变化的重要概念,它们描述了函数在某些点附近或在整个定义域内的“最大”或“最小”行为。理解极值和最值对优化问题、函数分析、物理建模等领域有重要的应用。1.极值(LocalExtrema)极值是指函数在某个区间内的某一点取得的局部最大值或最小值。(1)局部最大值(LocalMaximum)一个函数在某点(x=c)取得局部最大值,意味着存在一个包含(c)的小区间,使得
华东算法王(原聪明的小孩子
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2025-01-20 07:13
小孩哥解析宋浩微积分
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算法
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17-7 向量数据库之野望7 - PostgreSQL 和pgvector
这一新增功能满足了对高效处理高维矢量数据日益增长的需求,这些数据通常用于
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、自然语言处理(NLP)和推荐系统等应用。
拉达曼迪斯II
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2025-01-20 05:28
AIGC学习
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海外抖音技术深度解析:算法、AI与全球化的挑战
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YOLOv8与Transformer:探索目标检测的新架构
YOLOv8与Transformer:探索目标检测的新架构关键词:目标检测,
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,YOLOv8,Transformer,计算机视觉,卷积神经网络摘要:目标检测是计算机视觉领域的一项重要任务,其目标是从图像或视频中识别和定位特定对象
AI架构设计之禅
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AI大模型应用入门实战与进阶
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图像生成大模型:Imagen 详解
Imagen是一种基于
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转角再相遇
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2025-01-20 04:17
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【MySQL】Mysql数据库导入导出sql文件、备份数据库、迁移数据库
同时欢迎大家关注其他专栏,我将分享Web前后端开发、人工智能、
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从0到1系列文章。
程序员洲洲
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2025-01-20 03:30
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实战千问2大模型第五天——VLLM 运行 Qwen2-VL-7B(多模态)
一、简介VLLM是一种高效的
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推理库,通过PagedAttention算法有效管理大语言模型的注意力内存,其特点包括24倍的吞吐提升和3.5倍的TGI性能,无需修改模型结构,专门设计用于加速大规模语言模型
学术菜鸟小晨
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2025-01-20 02:50
千问
多模型
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qwenvl 代码中的attention pool 注意力池如何理解,attention pool注意力池是什么?
huggingface的代码的时候,发现代码里有一个Resampler以及attn_pool,这和之前理解的连接池线程池表示资源复用的意思不太一样,查了一下:注意这里的pool和线程池连接池里面的pool不一样:
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中的池化
OpenSani
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:使用
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训练基于视觉的车辆检测器(MATLAB源码-Faster R-CNN)
本文将介绍如何使用MATLAB和
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技术,特别是FasterR-CNN模型,来训练一个车辆检测器。文章目录一
ZhShy23
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GAN在图像增强中的应用实战指南
通过项目案例学习,你可以掌握GAN在图像增强中的实际应用,提高图像处理和
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】无监督学习——K-均值聚类算法
聚类是一种无监督的学习,它将相似的对象归到同一簇中,它有点像全自动分类。聚类方法几乎可以应用于所有的对象,簇内的对象越相似,聚类的效果越好。K-均值聚类算法就是一种典型的聚类算法,之所以称之为K-均值是因为它可以发现k个不同的簇,且每个簇的中心采用簇中所含值的均值计算而成。簇识别给出聚类结果的含义,假定有一些数据,现在将相似数据归到一起,簇识别会告诉我们这些簇到底都是些什么。聚类与分类的最大不同在
zhangbin_237
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Python机器学习
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均值算法
【Python】已解决:WARNING: pip is configured with locations that require TLS/SSL, however the ssl module i
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
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屿小夏
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2025-01-19 23:53
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模型推理速度/吞吐量计算(附代码)
参考博文:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MDYzNzg4Mw==&mid=2247546551&idx=2&sn=f198b6365e11f0a18832ff1203302632&chksm=ebb70e63dcc0877569d1838b2391744be628bf6cbb6e203a49f855e0769ecbbbf5a9929fe2db&scene
Scabbards_
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1500深度学习笔记
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PyTorch使用教程- Tensor包
###PyTorch使用教程-Tensor包PyTorch是一个流行的
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ChatGPT详解
**技术架构**:ChatGPT建立在Transformer架构之上,这是一种
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特征重要性之feature_importances_属性与permutation_importance方法
一、feature_importances_属性在
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中,分类和回归算法的feature_importances_属性用于衡量每个特征对模型预测的重要性。
一叶_障目
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难以触及的高度
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在自然语言处理中的最新应用和技术是什么?
2201_75874206
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Kaggle欺诈检测:使用生成对抗网络(GAN)解决正负样本极度不平衡问题
然而,欺诈交易数据往往呈现出正负样本极度不平衡的特点,这给
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一文读懂:无监督学习与有监督学习的区别与应用
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Spark Livy 指南及livy部署访问实践
背景:ApacheSpark是一个比较流行的大数据框架、广泛运用于数据处理、数据分析、
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中,它提供了两种方式进行数据处理,一是交互式处理:比如用户使用spark-shell,编写交互式代码编译成spark
house.zhang
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C#遇见TensorFlow.NET:开启
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在当今快速发展的科技世界里,
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市面上AI绘画工具众多,它们利用
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文心一言vsGPT-4全面对比
以下是对这两款工具的全面比较:文心一言是由百度开发的一款大型人工智能语言模型,它基于强大的
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编程小郭
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文心一言
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基于
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基于
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什么是AI显卡,英伟达与AMD显卡的全面对比
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2.3LLM三、AI开发体系3.1编程语言四、AI训练框架&推理引擎4.1PyTorch4.2llama.cpp4.3vLLM
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chatgpt赋能python:Python群发微信消息:解决方案
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【YOLOV8】YOLOV8模型训练train及参数详解
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熟练掌握ChatGPT4.0在数据分析、自动生成代码等方面的强大功能,系统学习人工智能(包括传统
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ASPICE 4.0引领自动驾驶未来:
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深入解读ChatGPT的工作原理及底层逻辑
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TensorFlow框架关注公众号“轻松学编程”了解更多。一、简介TensorFlow是谷歌基于DistBelief进行研发的第二代人工智能学习系统,其命名来源于本身的运行原理。Tensor(张量)意味着N维数组,Flow(流)意味着基于数据流图的计算,TensorFlow为张量从流图的一端流动到另一端的计算过程。TensorFlow是将复杂的数据结构传输至人工智能神经网中进行分析和处理过程的系统
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2025-01-19 13:55
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