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机器学习-神经网络
特征提取:如何从不同模态中获取有效信息?
在
机器学习
中,
Ash Butterfield
·
2025-03-01 23:17
自然语言处理(NLP)专栏
nlp
人工智能
python数据预处理技术与实践期末考试_Python
机器学习
手册:从数据预处理到深度学习...
内容简介O'ReillyMedia,Inc.介绍第1章向量、矩阵和数组1.0简介1.1创建一个向量1.2创建一个矩阵1.3创建一个稀疏矩阵1.4选择元素1.5展示一个矩阵的属性1.6对多个元素同时应用某个操作1.7找到最大值和最小值1.8计算平均值、方差和标准差1.9矩阵变形1.10转置向量或矩阵1.11展开一个矩阵1.12计算矩阵的秩1.13计算行列式1.14获取矩阵的对角线元素1.15计算矩阵
坂田月半
·
2025-03-01 20:29
如何用 DeepSeek 进行卷积
神经网络
(CNN)的优化
如何用DeepSeek进行卷积
神经网络
(CNN)的优化卷积
神经网络
(CNN)在计算机视觉任务中取得了巨大的成功,例如图像分类、目标检测和图像生成。
一碗黄焖鸡三碗米饭
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2025-03-01 20:57
人工智能前沿与实践
cnn
人工智能
神经网络
机器学习
深度学习
基于RF随机森林
机器学习
算法的回归预测模型MATLAB代码实现了一个回归任务的决策树集成模型。
基于RF随机森林
机器学习
算法的回归预测模型MATLAB代码实现了一个回归任务的决策树集成模型。首先从Excel文件中导入数据集,并将数据划分为训练集和测试集。
qq924711725
·
2025-03-01 20:22
仿真模型
机器学习
算法
随机森林
程序员未来的出路:行业趋势与职业发展分析
以下是程序员未来可能的职业发展方向及具体建议:一、技术深耕路线AI与
机器学习
专家趋势:AI技术在各行业的应用日益广泛,从自动驾驶到智能客服,需求持续增长。
guzhoumingyue
·
2025-03-01 19:46
AI
python
计算机毕业设计 ——jspssm507Springboot 的论坛管理系统
近年来,花花更是将触角延伸至AI领域,对于
机器学习
、自然语言处理、智能推荐等前沿技术都有独到的见解和实践经验。
奔强的程序
·
2025-03-01 18:45
课程设计
图像识别-pytorch
Pytorch
神经网络
工具箱
神经网络
核心组件
神经网络
的基本组件层:包括卷积层、池化层、全连接层等。层是
神经网络
的基本结构,输入张量通过层后变为输出张量。
星辰瑞云
·
2025-03-01 17:08
机器学习
cnn
pytorch
强化学习——基本概念
何为强化学习
机器学习
的一大分支强化学习(ReinforcementLearning)是
机器学习
的一种,它通过与环境不断地交互,借助环境的反馈来调整自己的行为,使得累计回报最大。
AI大模型探索者
·
2025-03-01 17:06
人工智能
ai
深度学习
机器学习
语言模型
建筑兔零基础人工智能自学记录34|深度学习与
神经网络
2
1、人工
神经网络
ANN从生物课上学到的有关神经元、突触的生物
神经网络
,被模仿出了简化的人工
神经网络
(ANN,artificialneuralnetwork)。
阿克兔
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2025-03-01 17:34
人工智能toto学习
人工智能
深度学习
神经网络
自然语言处理NLP入门 -- 第一节基础概念
NLP结合了计算机科学、语言学和
机器学习
,以便计算机能自动处理文本和语音数据。简
山海青风
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2025-03-01 16:33
#
自然语言处理
自然语言处理
人工智能
python
机器学习
与深度学习资料
《BriefHistoryofMachineLearning》介绍:这是一篇介绍
机器学习
历史的文章,介绍很全面,从感知机、
神经网络
、决策树、SVM、Adaboost到随机森林、DeepLearning.
JasonDing1354
·
2025-03-01 16:59
【Machine
Learning】
【大模型】大模型分类
大模型(LargeModels)通常指参数量巨大、计算能力强大的
机器学习
模型,尤其在自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)等领域表现突出。
IT古董
·
2025-03-01 16:29
人工智能
人工智能
大模型
全过程带你从入门到精通《动手学PyTorch深度学习建模与应用》第二章:2.1-2.3节详解,篇幅超了,缺的后面再补吧
这一章的内容非常重要,因为它不仅涵盖了
神经网络
的基本原理,还介绍了激活函数、损失函数和优
环工人学Python
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2025-03-01 15:53
深度学习
pytorch
人工智能
python
机器学习
基于 Pytorch 的全卷积网络人脸表情识别:从数据到部署的实战之旅
随着深度学习技术的发展,基于卷积
神经网络
的
那年一路北
·
2025-03-01 14:16
Pytorch理论+实践
pytorch
网络
人工智能
.net
机器学习
框架:ML.NET模型生成器
ML.NETModelBuilder是一个直观的图形化VisualStudio扩展,用于构建、训练和部署自定义
机器学习
模型。
NotOnlyCoding
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2025-03-01 13:41
AI编程
YOLOv5 + SE注意力机制:提升目标检测性能的实践
然而,随着应用场景的复杂化,传统的卷积
神经网络
在处理复杂背景和多尺度目标时可能会遇到性能瓶颈。为此,引入注意力机制成为了一种有效的改进方法。
那年一路北
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2025-03-01 13:09
Yolo
YOLO
目标跟踪
人工智能
pip安装非标准版本号库报错 pip 24.1 will enforce this behaviour change.
在做
神经网络
作业安装tensorflow报错pyodbc4.0.0-unsupportedhasanon-standardversionnumber.pip24.1willenforcethisbehaviourchange.Apossiblereplacementistoupgradetoanewerversionofpyodbcorcontacttheauthortosuggestthatth
m0_74397054
·
2025-03-01 11:53
pip
python
机器学习
神经网络
【模块】Non-local Neural
论文《Non-localNeuralNetworks》作用非局部
神经网络
通过非局部操作捕获长距离依赖,这对于深度
神经网络
来说至关重要。
dearr__
·
2025-03-01 10:48
扒网络模块
深度学习
pytorch
python
yolov5-训练好的模型部署的几种方式-ONNX
ONNX所针对的是深度学习开发生态中最关键的问题之一,在任意一个框架上训练的
神经网络
模型,无法直接在另一个框架上用。开发者需要耗费大量时间精力把模型从一个开发平台移植到另一个。
黄晓魚
·
2025-03-01 08:30
halcon3d
PCL点云处理
深度神经网络
YOLO
C#
python
【人工智能】数据挖掘与应用题库(101-200)
有矩阵A3×2,B2×3,C3×3,下列运算有意义的是()答案:BC2、13524的逆序数为()答案:33、矩阵A中元素a14的余子式记作M14,代数余子式记作A14,二者关系为()答案:相反4、关于
机器学习
与深度学习的范畴关系
奋力向前123
·
2025-03-01 08:30
人工智能
人工智能
数据挖掘
【
机器学习
】平均绝对误差(MAE:Mean Absolute Error)
它在
机器学习
、统计学等领域中广泛应用,用于评估模型的预测精度。与均方误差(MSE)或均方误差根(RMSE)不同,MAE使用误差的绝对值,因此它在处理异常值时更加稳定。
IT古董
·
2025-03-01 08:58
机器学习
人工智能
机器学习
人工智能
python
大语言模型原理与工程实践:手把手教你训练 7B 大语言模型 自动化训练框架
大语言模型原理与工程实践:手把手教你训练7B大语言模型自动化训练框架关键词:大语言模型、7B模型、自动化训练、深度学习、
神经网络
、自然语言处理、分布式计算文章目录大语言模型原理与工程实践:手把手教你训练
AI天才研究院
·
2025-03-01 07:24
AI大模型企业级应用开发实战
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
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Python
架构设计
Agent
RPA
机器学习
AI/ML/CV/NLP/GNN算法公式汇总Latex代码
图学习和LinkPrediction任务KnowledgeGraphLinkPredictionEquationsAndLatexCodehttp://www.deepnlp.org/blog/knowledge-graph-link-prediction小样本学习和零样本学习公式的Latex代Few-ShotLearningAndZero-ShotLearningEquationsLatexCo
rockingdingo
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2025-03-01 07:53
tensorflow
大数据
自然语言处理
算法
深度学习
机器学习
深度学习-【完整代码+数据集】逻辑回归预测乳腺癌检测案例
Python开发多年,做过高程,项目经理,架构师主要内容:Java项目开发、Python项目开发、大学数据和AI项目开发、单片机项目设计、面试技术整理、最新技术分享收藏点赞不迷路关注作者有好处文末获得源码
机器学习
分为
编程千纸鹤
·
2025-03-01 06:14
人工智能学习专栏
深度学习
逻辑回归
人工智能
癌症预测
机器幻觉产生的原因
线性函数在
神经网络
中的作用通常是传递梯度,但如果每一层都是线性的,整个网络就相当于一个单层的线性模型,无法学习复杂的模式。所以如果只有线性层而没有非线性激活函数的话,网络将无法处理复杂任务。
人机与认知实验室
·
2025-03-01 06:11
机器学习
人工智能
计算机视觉与
机器学习
之文档解析与向量化技术加速多模态大模型训练与应用——文件向量化大模型!
目录前言1、TextIn文档解析技术1.1、文档解析技术1.2、目前存在的问题1.2.1、不规则的文档信息示例1.3、合合信息的文档解析1.3.1、合合信息的TextIn文档解析技术架构1.3.2、版面分析关键技术Layout-engine1.3.3、文档树提取关键技术Catalog-engine1.3.4、双栏1.3.5、非对称双栏1.3.6、双栏+表格1.3.7、无线表格1.3.8、合并单元格
知世不是芝士
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2025-03-01 04:57
计算机视觉
人工智能
大语言模型
ai大模型
多模态大模型
机器学习
LLM
Amazon SageMaker 批量转换中的 JSON 处理技巧
在使用AmazonSageMaker进行
机器学习
模型的批量转换时,我们经常会遇到一些配置和数据格式的问题。
t0_54coder
·
2025-03-01 03:50
json
个人开发
计算机毕业设计 ——jspssm508Springboot 的旅游管理
近年来,花花更是将触角延伸至AI领域,对于
机器学习
、自然语言处理、智能推荐等前沿技术都有独到的见解和实践经验。
奔强的程序
·
2025-03-01 03:17
课程设计
旅游
Crawl4AI:开源的网络爬虫和抓取工
这些仓库包括AI领域的
机器学习
、深度学习
惟贤箬溪
·
2025-03-01 01:10
穷玩Ai
github
开源
ai
智能投资组合再平衡策略优化
文章标题智能投资组合再平衡策略优化文章关键词投资组合管理再平衡策略
机器学习
优化方法智能投资文章摘要本文深入探讨了智能投资组合再平衡策略的优化方法。
AGI大模型与大数据研究院
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2025-03-01 00:34
DeepSeek
人工智能
ai
PyTorch 常见的损失函数:从基础到大模型的应用
PyTorch常见的损失函数:从基础到大模型的应用在用PyTorch训练
神经网络
时,损失函数(LossFunction)是不可或缺的“裁判”。
阿正的梦工坊
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2025-02-28 22:19
LLM
PyTorch
pytorch
人工智能
python
Python从0到100(六十八):Python OpenCV-图像边缘检测及图像融合
想做这件事情很久了,这次我更新了自己所写过的所有博客,汇集成了Python从0到100,共一百节课,帮助大家一个月时间里从零基础到学习Python基础语法、Python爬虫、Web开发、计算机视觉、
机器学习
是Dream呀
·
2025-02-28 19:58
opencv
python
计算机视觉
LSTM:解决梯度消失问题
1.背景介绍在深度学习领域,循环
神经网络
(RNN)是一种处理序列数据的强大工具。然而,RNN在处理长序列时面临着梯度消失的问题。
AI天才研究院
·
2025-02-28 19:57
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
AI大模型企业级应用开发实战
计算
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
解锁
机器学习
核心算法 | K -近邻算法:
机器学习
的神奇钥匙
一、引言今天我们继续学习
机器学习
核心算法——K-近邻(K-NearestNeighbors,简称KNN)算法。
紫雾凌寒
·
2025-02-28 17:14
AI
炼金厂
#
机器学习算法
算法
机器学习
近邻算法
KNN
k-近邻算法
python
scikit-learn
支持向量机(Support Vector Machine,SVM)详细解释(带示例)
目录基本概念线性可分情况线性不可分情况工作原理示例Python案例代码解释基本概念支持向量机是一种有监督的
机器学习
算法,可用于分类和回归任务。
浪九天
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2025-02-28 16:37
人工智能理论
支持向量机
算法
机器学习
基于Python实现的【
机器学习
】小项目教程案例
以下是一个基于Python实现的【
机器学习
】小项目教程案例,结合的经典案例与最佳实践,涵盖数据预处理、模型训练与评估全流程,并附详细代码说明与结果分析:案例1:鸢尾花分类(SVM算法)数据集:IrisDataset
xinxiyinhe
·
2025-02-28 16:03
人工智能
github
python
机器学习
深入详解人工智能
机器学习
:强化学习
目录强化学习概述强化学习的基本概念定义关键组件强化学习过程常用算法应用示例示例代码代码解释应用场景强化学习核心概念和底层原理核心概念底层原理总结强化学习概述强化学习(ReinforcementLearning,RL)是
机器学习
中的一个重要领域
猿享天开
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2025-02-28 15:58
人工智能基础知识学习
人工智能
机器学习
强化学习
JS宏案例:在wps编辑器中玩numpy
NumPy是Python数据分析、
机器学习
、科学计算等领域中不可或缺的一部分。然,在wps的js宏编辑器中,并没有这样一个模块或是全局对象,但是,问题不大,我们可以手搓一个。
jackispy
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2025-02-28 15:57
JS宏实例
numpy
数据分析
javascript
机器学习
:强化学习的epsilon贪心算法
强化学习(ReinforcementLearning,RL)是一种
机器学习
方法,旨在通过与环境交互,使智能体(Agent)学习如何采取最优行动,以最大化某种累积奖励。
田乐蒙
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2025-02-28 15:25
Python
ML
机器学习
贪心算法
人工智能
Python深度学习实践:使用TensorFlow构建图像分类器
我们将深入探讨卷积
神经网络
(CNN)的基本原理,实现一个能够识别MNIST手写数字的数据集模型,并通过实战代码演示整个过程,最终展示模型的训练与评估。
Evaporator Core
·
2025-02-28 13:42
Python开发经验
python
深度学习
tensorflow
深度学习进阶:构建多层
神经网络
在上一篇文章中,我们从零开始构建了一个简单的两层
神经网络
,并通过异或问题(XOR)展示了
神经网络
的强大能力。
孤寂大仙v
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2025-02-28 12:37
深度学习
神经网络
人工智能
无法启动此程序,因为计算机丢失api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll的解决方案
从事
机器学习
以及相关的前后端开发工作。曾在阿里云、科大讯飞、CCF等比赛获得多次Top名次。现为CSDN博客专家、人工智能领域优质创作者。
爱编程的喵喵
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2025-02-28 11:02
Python基础课程
python
windows
7
api-ms-win-core
解决方案
Spark技术系列(一):初识Apache Spark——大数据处理的统一分析引擎
磁盘迭代计算、中间结果落盘导致的性能瓶颈Spark诞生背景:UCBerkeleyAMPLab实验室为解决复杂迭代计算需求研发(2010年开源)技术定位:基于内存的通用分布式计算框架(支持批处理、流计算、
机器学习
数据大包哥
·
2025-02-28 09:06
#
Spark
大数据
Exception:data did not match any variant of untagged enum PyPreTokenizerTypeWrapper at line 69 解决方案
从事
机器学习
以及相关的前后端开发工作。曾在阿里云、科大讯飞、CCF等比赛获得多次Top名次。现为CSDN博客专家、人工智能领域优质创作者。
爱编程的喵喵
·
2025-02-28 08:34
Python基础课程
python
tokenizer
PyPreTokenizer
解决方案
电竞赛事数据分析:LNG vs BLG的胜利背后
本文将通过Python进行数据处理与分析,结合
机器学习
算法预测比赛结果,并使用数据可视化工具展示关键指标。通过对这场比赛的数据深入挖掘,揭示LNG获胜的关键因素。
烧瓶里的西瓜皮
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2025-02-28 08:02
python
自动驾驶
人工智能
数据可视化
机器学习
神经网络
中的Adam
Adam(AdaptiveMomentEstimation)是一种广泛使用的优化算法,结合了RMSprop和动量(Momentum)的优点。它通过计算梯度的一阶矩估计(mean)和二阶矩估计(uncenteredvariance),为每个参数提供自适应学习率。Adam由DiederikP.Kingma和JimmyBa在2014年的论文《Adam:AMethodforStochasticOptimi
化作星辰
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2025-02-28 08:01
神经网络
人工智能
深度学习
神经网络
中的Nesterov Momentum
NesterovAcceleratedGradient(NAG),也称为NesterovMomentum,是一种改进版的动量优化算法,旨在加速梯度下降过程中的收敛速度,并提高对最优解的逼近效率。它由YuriiNesterov在1983年提出,是对传统动量方法的一种增强。###传统动量法回顾在传统的动量方法中,更新规则不仅考虑当前的梯度,还包含了之前所有梯度的方向和大小的累积(即“动量”),以帮助克
化作星辰
·
2025-02-28 08:31
神经网络
人工智能
深度学习
222222222222222
二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:例如:随着人工智能的不断发展,
机器学习
这门技术也越来越重要,很多人都开启了学习
机器学习
,本文就介绍了
机器学习
的基础内容。
智能与优化
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2025-02-28 08:28
开发语言
神经网络
中的Adagrad
Adagrad(AdaptiveGradient)是一种自适应学习率的优化算法,专门设计用于在训练过程中自动调整每个参数的学习率。这种方法对于处理稀疏数据特别有效,并且非常适合那些需要频繁更新但很少使用的参数的学习任务。###Adagrad的核心思想Adagrad通过累积过去所有梯度平方的和来调整每个权重的学习率。具体来说,它为网络中的每个参数维护一个历史梯度平方和,然后用这个累积值来缩放当前的学
化作星辰
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2025-02-28 07:53
神经网络
人工智能
深度学习
python画出roc曲线 auc计算逻辑_Python画ROC曲线和AUC值计算
AUC介绍AUC(AreaUnderCurve)是
机器学习
二分类模型中非常常用的评估指标,相比于F1-Score对项目的不平衡有更大的容忍性,
路过炊烟
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2025-02-28 07:19
python画出roc曲线
auc计算逻辑
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