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机器学习-理论
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
智能体的自适应学习:应对动态环境变化的策略与方法一、
理论
基础与核心挑战1.动态环境下的学习范式转变人工智能领域正经历一场深刻的变革,智能体从静态学习转向动态适应已成为必然趋势。
熵减画眉
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2025-03-25 01:48
人工智能
AI
智能体
学习
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
PostgreSQL:GiST索引实现千万级IP库0.01毫秒检索
移动端可微信小程序搜索“历代文学”)总架构师,15年工作经验,精通Java编程,高并发设计,Springboot和微服务,熟悉Linux,ESXI虚拟化以及云原生Docker和K8s,热衷于探索科技的边界,并将
理论
知识转化为实际应用
伏羲栈
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2025-03-24 21:17
数据库
postgresql
tcp/ip
数据库
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
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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
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
基于推理的强化学习智能体设计与开发
1.
理论
基础与核心概念1.1推理强化学习(Reasoning-EnhancedRL)定义核心思想:在传统强化学习的马尔可夫决策过程(MDP)基础上,引入符号推理、因果推断和知识引导机制,解决复杂环境中的长程依赖和稀疏奖励问题
由数入道
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2025-03-24 17:45
人工智能
人工智能
多智能体
强化学习
知识推理
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
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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
深入浅出JVM性能优化:从
理论
到实践
一、JVM架构与内存模型深度解析1.1JVM运行时数据区全景图方法区(元空间):存储类信息、常量池等元数据堆内存:对象实例存储核心区域YoungGeneration(新生代)Eden区(对象诞生地)Survivor区(S0/S1,存活对象过渡区)OldGeneration(老年代)虚拟机栈:线程私有,存储栈帧本地方法栈:Native方法调用程序计数器:线程执行位置指示器1.2对象生命周期管理对象创
rider189
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2025-03-24 16:37
java
jvm
设计模式:深度解析单例模式
深度解析单例模式:从
理论
到实践1.引言在软件开发中,设计模式是解决常见问题的经典解决方案。单例模式(SingletonPattern)作为创建型模式之一,广泛应用于需要全局唯一实例的场景。
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
分布式
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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
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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
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2025-03-24 14:19
机器学习
神经网络
人工智能
代码随想录算法训练营Day19| LeetCode 77 组合、216 组合总和 III、17 电话号码的字母组合
理论
基础回溯的本质是穷举,也就是暴力求解,它是递归的一部分。
今天也要早睡早起
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2025-03-24 13:17
代码随想录算法训练营跟练
算法
leetcode
c++
数据结构
递归
回溯
操作系统笔记-番外-操作系统经典书籍推荐
作者是想从
理论
层面把问题的产生和解决思路阐述清楚,包含了操作系统各个方面,是一本非常不错的入门书籍。豆瓣书评下载地址:https://github
VioletCherry
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2025-03-24 12:04
OS学习
操作系统
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
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2025-03-24 10:49
数据库学习资料1
数据库
mysql
机器学习
量子化学仿真软件:Quantum Espresso_(7).ph.x模块使用
ph.x模块基于密度泛函微扰
理论
(DensityFunctionalPerturbationTheory,DFPT)进行计算,能够高效地处理周期性固体系
kkchenjj
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2025-03-24 08:34
分子动力学2
分子动力学
仿真模拟
性能优化
模拟仿真
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
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2025-03-24 07:50
人工智能
【
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
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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
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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
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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
笔记:代码随想录算法训练营day60:并查集
理论
基础、寻找存在的路径
本文为学习并查集
理论
基础|代码随想录、代码随想录过程中的思考find是找的顶头上司,而不是当前上司,最后怎么也得找到一个顶头上司的上司是自己,要不然这个结构也不成立使用issame替换会使被操作者为当前节点
jingjingjing1111
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2025-03-24 00:47
笔记
vLLM - 查看模型是否支持
如果"architectures"字段包含下面列出的模型架构,那么
理论
上应该支持它。查看模型架构查看模型的config.json中的architecturescat~/.cache/huggin
云客Coder
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2025-03-24 00:46
人工智能
stc89c51单片机音乐盒系统设计_基于单片机STC89C52的数字音乐盒设计
使学生
理论
联系实际,提高动手能力和分析问题、解决问题的能力。1.2设计的基本要求(1)利用I/O口产生一定频率的
Fax Caelestis
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2025-03-24 00:42
【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
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2025-03-23 22:34
论文阅读
论文阅读
【笔记】扩散模型(五):Classifier-Free Guidance
理论
推导与代码实现
论文链接:Classifier-FreeDiffusionGuidance上一篇文章我们学习了ClassifierGuidance,这种方法通过引入一个额外的分类器,使用梯度引导的方式成功地实现了条件生成。虽然ClassifierGuidance可以直接复用训练好的diffusionmodels,不过这种方法的问题是很明显的,首先需要额外训练一个分类器,而且这个分类器不仅仅分类一般的图像,还需要分
LittleNyima
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2025-03-23 22:02
Diffusion
Models
笔记
机器学习
深度学习
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
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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
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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
网络空间安全专业培养方案及学习建议
培养的本科生要求掌握网络空间安全学科的基本
理论
、基本
菜根Sec
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2025-03-23 21:52
学习
网络安全
网络空间安全
信息安全
大学专业
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、
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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
boot
数据库
【最低2万搞定!】10万双枪充电桩平台神级配置:服务器成本直降80%+日志/数据库存储全拆解!慧知开源充电桩平台!!!必看攻略
-慧知开源充电桩平台一、服务器配置方案及逻辑(阿里云)1.需求分析设备规模:10万台双枪充电桩,
理论
最大并发连接数为20万(每个枪独立通信)。
文慧的科技江湖
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2025-03-23 19:02
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(慧哥)慧知充电桩平台
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数据库
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直流充电桩
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架构
先验地图--slam学习笔记
这种信息可以来自之前的实验、历史数据、
理论
模型或专家意见。地图信息:在无人驾驶中,车辆通常会预先加载高精度地图数据,这些地图数据提供了道路布局、车道线位置、交叉口结构等信息。这些信息就是先验信息。
超级璐璐
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2025-03-23 19:31
人工智能
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零基础入门
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: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
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