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机器学习A-Z课程
【sklearn 02】监督学习、非监督下学习、强化学习
监督学习、非监督学习、强化学习**
机器学习
通常分为无监督学习、监督学习和强化学习三类。
@金色海岸
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2025-03-17 09:54
sklearn
学习
人工智能
从LLM出发:由浅入深探索AI开发的全流程与简单实践(全文3w字)
文章目录第一部分:AI开发的背景与历史1.1人工智能的起源与发展1.2神经网络与深度学习的崛起1.3Transformer架构与LLM的兴起1.4当前AI开发的现状与趋势第二部分:AI开发的核心技术2.1
机器学习
码事漫谈
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2025-03-17 09:48
AI
人工智能
Android15音频进阶之qnx定位so调用进程(一百一十一)
Android系统多媒体进阶实战》一书作者新书发布:《Android系统多媒体进阶实战》优质专栏:Audio工程师进阶系列【原创干货持续更新中……】优质专栏:多媒体系统工程师系列【原创干货持续更新中……】优质视频
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Android系统攻城狮
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2025-03-17 08:16
Android
Audio工程师进阶系列
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Android15
QNX
音频调试
Ubuntu安装开发者平台Backstage
Python微信订餐小程序
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视频https://edu.csdn.net/course/detail/36074Python实战量化交易理财系统https://edu.csdn.net/course/
xuhss_com
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2025-03-17 08:41
计算机
计算机
纳米尺度仿真软件:Quantum Espresso_(20).
机器学习
在QuantumEspresso中的应用
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在QuantumEspresso中的应用在现代材料科学和纳米技术的研究中,
机器学习
(ML)技术已经成为一种强大的工具,用于加速和优化量子力学计算。
kkchenjj
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2025-03-17 08:11
分子动力学2
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模拟仿真
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【DevOps】Backstage介绍及如何在Azure Kubernetes Service上进行部署
【DevOps】Backstage介绍及如何在AzureKubernetesService上进行部署推荐超级
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:本地离线DeepSeekAI方案部署实战教程【完全版】Docker快速入门到精通Kubernetes
小涵
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2025-03-17 07:05
Azure云企业实践分享
devops
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python代码重构技巧_Python代码重构指南,老师Bryan Beecham完结
本套
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由BryanBeecham,全球知名敏捷开发教练主讲的:Python代码重构指南。重构是软件改进的核心,它使软件拥有更好的结构和性能,也使代码更易于理解、修改和扩展。
weixin_39916479
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2025-03-17 07:34
python代码重构技巧
新手村:数据预处理-异常值检测方法
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中异常值检测方法一、前置条件知识领域要求编程基础Python基础(变量、循环、函数)、JupyterNotebook或PyCharm使用。
嘉羽很烦
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2025-03-17 05:20
机器学习
机器学习
新手村:数据预处理-特征缩放
新手村:数据预处理-特征缩放特征缩放(FeatureScaling)是数据预处理中的一个重要步骤,特别是在应用某些
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算法时。
嘉羽很烦
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2025-03-17 05:20
机器学习
线性回归
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机器学习
过拟合:
机器学习
中的“死记硬背”陷阱
在
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中,过拟合(Overfitting)是一个几乎每个从业者都会遇到的经典问题。它像一把双刃剑:当模型过于“聪明”时,可能会陷入对训练数据的过度依赖,从而失去处理新问题的能力。
彩旗工作室
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2025-03-17 05:44
人工智能
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2018移动端“事件交互篇-远程实战开发
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”
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目录:1-移动端event相关问题2-touchEvent和滑屏3-滑屏的幻灯片(一)4-滑屏的幻灯片(二)5-移动端适配6-移动端布局注意事项7-音悦台布局8-显示隐藏的菜单和缓冲导航9-导航的缓冲和回弹动画
weixin_44215351
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2025-03-17 04:08
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qq_42672664
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2025-03-17 04:37
移动端
【Python】已解决:pip安装第三方模块(库)与PyCharm中不同步的问题(PyCharm添加本地python解释器)
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
机器学习
、深度学习、自然
屿小夏
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2025-03-17 03:02
python
pip
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如何在github上参与开源项目
2.找到感兴趣的项目GitHub上有成千上万的开源项目,你可以通过以下方式找到感兴趣的项目:搜索项目:在GitHub首页的搜索框中输入关键词,例如“
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”、“Web开发”等。
这个懒人
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2025-03-17 03:00
github
开源软件
WHUCS-计算机系统基础(CSAPP)-Lab 1-DataLab实现
武汉大学计算机系统基础(CSAPP)
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中datalab的实现。
THEKOIFISH
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2025-03-17 02:27
linux
CSAPP
C语言
课程实验
【AI大模型智能应用】Deepseek生成测试用例
DeepSeek基于人工智能和
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,它能够依据软件的需求和设计文档,自动生成高质量的测试用例,显著减轻人工编写测试用例的负担。
柳柳的博客
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2025-03-17 02:51
AI大模型
测试用例
Python——正则表达式与re模块
abc的子串2.选择性匹配:red|blue|green:匹配red或blue或green3.中括号[]:一个[]只匹配1位,[^]:排除[0-9]:匹配0-9之间的一个数字[^0-9]:排除0-9[
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2025-03-17 01:50
python
Python依赖管理工具分析
缺乏从一开始就进行统一规划和设计的意识社区的分散性:Python社区庞大且分散,众多开发者和团队各自为政,根据自己的需求和偏好开发工具,缺乏统一的协调和整合机制多样化的使用场景:Python应用场景广泛,从Web开发到数据科学、
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xdpcxq1029
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2025-03-17 01:19
python
开发语言
Go+Vue通用后台管理项目实战 - 带源码课件 6v6-博客网
Go+Vue通用后台管理项目实战-带源码课件
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描述本
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从0到1搭建前后端项目,帮助学员掌握Go+Vue开发前后端分离项目的能力。
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2025-03-17 01:46
golang
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四个学生三门成绩 C语言二维数组,C语言程序设计第6章-6.2.pptx
,C语言程序设计实例教程,第6章数组,二维数组的定义和数组元素的引用方法二维数组的初始化方法,本节要点实例21二维数组的定义与引用-统计总成绩及平均成绩,【实例任务】从键盘上任意输入某班n个学生的三门
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的成绩
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2025-03-17 00:07
四个学生三门成绩
C语言二维数组
【人工智能基础2】
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、深度学习总结
文章目录一、人工智能关键技术二、
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基础1.监督、无监督、半监督学习2.损失函数:四种损失函数3.泛化与交叉验证4.过拟合与欠拟合5.正则化6.支持向量机三、深度学习基础1、概念与原理2、学习方式3
roman_日积跬步-终至千里
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2025-03-16 23:02
人工智能习题
人工智能
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Python精进系列: K-Means 聚类算法调用库函数和手动实现对比分析
一、引言在
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领域,聚类分析是一种重要的无监督学习方法,用于将数据集中的样本划分为不同的组或簇,使得同一簇内的样本具有较高的相似性,而不同簇之间的样本具有较大的差异性。
进一步有进一步的欢喜
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2025-03-16 21:15
Python
精进系列
算法
python
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热门AI创作助手推荐【第一期】
2.
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和数据分析:人工智能的
机器学习
算法被用于数据分析、预测建模、用户个性化推荐等领域,帮助企业做出更准确的商业决策。3.计算机视觉:人工智能在计算机视觉领域的应用包括图像识别、视
量子星澜
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2025-03-16 20:11
文心一言
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GDPU unity游戏开发 一天速成
目录复习提纲拿住一.游戏引擎入门二.引擎基础知识三.界面交互设计四.物理引擎五.光照材质地形系统六.音视频动画特效系统七.寻路系统小题简答题名词解释程序填空“我游戏都玩不明白,还让我做游戏o(≧口≦)o”还在为
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孑么
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2025-03-16 19:35
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三维游戏开发
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游戏引擎
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7-3 一元多项式求导 分数 20
作者DS
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组设计函数求一元多项式的导数。单位浙江大学输入格式:以指数递降方式输入多项式非零项系数和指数(绝对值均为不超过1000的整数)。数字间以空格分隔。注意:零多项式用00表示。
超级翼小子
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2025-03-16 19:02
算法
新手村:线性回归-实战-波士顿房价预测
新手村:线性回归-实战-波士顿房价预测前置条件阅读:新手村:线性回归了解相关概念实验目的1.熟悉
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的一般流程2.掌握基础的数据处理方法3.理解常用的回归算法教学例子:预测房价(以波士顿房价数据集为例
嘉羽很烦
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2025-03-16 18:28
机器学习
线性回归
算法
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RAG技术深度解析:从基础Agent到复杂推理Deep Search的架构实践
重磅推荐专栏:《大模型AIGC》《
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大纲》《知识星球》本专栏致力于探索和讨论当今最前沿的技术趋势和应用领域,包括但不限于ChatGPT和StableDiffusion等。
小爷毛毛(卓寿杰)
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2025-03-16 18:56
系统架构与解决方案
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架构
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自然语言处理
【解锁
机器学习
:探寻数学基石】
机器学习
中的数学基础探秘在当今数字化时代,
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无疑是最具影响力和发展潜力的技术领域之一。
游戏乐趣
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2025-03-16 17:23
机器学习
人工智能
机器学习
——正则化、欠拟合、过拟合、学习曲线
过拟合(overfitting):模型只能拟合训练数据的状态。即过度训练。避免过拟合的几种方法:①增加全部训练数据的数量(最为有效的方式)②使用简单的模型(简单的模型学不够,复杂的模型学的太多),这里的简单指的是不要过于复杂③正则化(对目标函数后加上正则化项):使得这个“目标函数+正则化项”的值最小,即为正则化,用防止参数变得过大(参数值变小,意味着对目标函数的影响变小),λ是正则化参数,代表正则
代码的建筑师
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2025-03-16 17:51
学习记录
机器学习
机器学习
学习曲线
过拟合
欠拟合
正则化
从过拟合到强化学习:
机器学习
核心知识全解析
Langchain系列文章目录01-玩转LangChain:从模型调用到Prompt模板与输出解析的完整指南02-玩转LangChainMemory模块:四种记忆类型详解及应用场景全覆盖03-全面掌握LangChain:从核心链条构建到动态任务分配的实战指南04-玩转LangChain:从文档加载到高效问答系统构建的全程实战05-玩转LangChain:深度评估问答系统的三种高效方法(示例生成、手
吴师兄大模型
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2025-03-16 16:16
0基础实现机器学习入门到精通
机器学习
人工智能
过拟合
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LLM
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利用matlab实现贝叶斯优化算法(BO)优化支持向量机回归(SVR)的超参数
【导读】在
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建模中,支持向量机(SVM)回归模型的效果高度依赖超参数选择。但手动调参就像"大海捞针",而网格搜索又面临"计算爆炸"的难题。今天给大家介绍一个智能调参黑科技——贝叶斯优化算法。
是内啡肽耶
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2025-03-16 16:41
算法
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支持向量机
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回归
3月份学习任务、工作计划
18日报名六级3月22日之前收集团日材料3月22日收集五四述职材料3月29日计算解二级学英语:为了六级为了绩点为了大英赛为了雅思接续规划留学计划恶补数学,拉下的慢慢补回来今日学习任务:学习本周的解析几何
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2025-03-16 16:09
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【DevOps】Azure Kubernetes 服务 (AKS) 集群中安装ArgoCD
【DevOps】AzureKubernetes服务(AKS)集群中安装ArgoCD推荐超级
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:本地离线DeepSeekAI方案部署实战教程【完全版】Docker快速入门到精通Kubernetes入门到大师通关课
小涵
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Azure云企业实践分享
DevOps企业级项目实战
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的下一个前沿是因果推理吗?——探索
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的未来方向!
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的进化:从预测到因果推理
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凭借强大的预测能力,已经彻底改变了多个行业。然而,要实现真正的突破,
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还需要克服实践和计算上的挑战,特别是在因果推理方面的应用。
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深入解析LTE-A到5G的系统消息架构与功能演进
5G系统消息还通过
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和大数据分析实现智能化分发,增强了网络灵活性、智能
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2025-03-16 11:35
解决约束多目标优化问题的新方法:MOEA/D-DAE算法深度解析
解决约束多目标优化问题的新方法:MOEA/D-DAE算法深度解析在工程优化、
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等众多领域,约束多目标优化问题(CMOPs)广泛存在。
木子算法
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2025-03-16 11:32
多目标优化
人工智能
算法
多目标
人工智能
python 人工智能实战案例
游戏行业的蓬勃发展促使
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的产生,通过计算机能够进行高效率地模拟人类的学习、决策过程,不断升级提升人类的能力。游戏领域中的AI
2401_86114612
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2025-03-16 11:31
pygame
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Python 在人工智能领域的实际6大案例
从
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到深度学习,从自然语言处理到计算机视觉,Python提供了丰富的库和框架,使得开发者能够快速实现各种AI应用。本文将通过多个实际案例,展示Python在人工智能领域的强大功能和应用前景。
Solomon_肖哥弹架构
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2025-03-16 10:00
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基于AI算法实现的情感倾向分析的方法
完整代码:https://download.csdn.net/download/pythonyanyan/87430621背景目前,情感倾向分析的方法主要分为两类:一种是基于情感词典的方法;一种是基于
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程序员奇奇
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2025-03-16 10:28
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算法实战——天气数据分析(主页有源码)
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算法在天气数据分析中的应用,不仅能够提高天气预报的准确性,还能为气候研究、灾害预警等提供有力支持。本文将介绍
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在天气数据分析中的应用,探讨
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2025-03-16 10:27
机器学习实战
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【论文阅读方法】沐神
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:如何读论文
一篇论文的一般结构titleabstractintroductionmethodexperienceconclusion三明治论文阅读法第一遍:海选title+abstract+conclusion——确定要不要读第二遍:精读对整个文章过一遍,知道每一块在做什么可以从标题开始读到最后,注意不用咬文嚼字,不要太细节,公式、证明等很细节的部分可以忽略掉重点弄清楚每一个图表,算法在做什么,x轴y轴每一个
晴空对晚照
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2025-03-16 09:53
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【Python
机器学习
】2.2. 聚类分析算法理论:K均值聚类(KMeans Analysis)、KNN(K近邻分类)、均值漂移聚类(MeanShift)
喜欢的话别忘了点赞、收藏加关注哦(关注即可查看全文),对接下来的教程有兴趣的可以关注专栏。谢谢喵!(=・ω・=)2.2.1.K均值聚类(KMeansAnalysis)K均值算法是以空间中K个点为中心进行聚类,对最靠近他们的对象归类,是聚类算法中最为基础但也最为重要的算法。数学原理计算数据点与各簇中心点的距离:dist(xi,ujt){dist}(x_i,u_j^t)dist(xi,ujt)然后根据
SomeB1oody
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2025-03-16 08:13
Python机器学习
机器学习
算法
python
聚类
分类算法
深入理解C++内存管理机制
侯捷C++系列
课程
学习笔记:深入理解C++内存管理机制在侯捷老师的C++系列
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中,内存管理是一个极其重要且深刻的主题。
qzw1210
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2025-03-16 06:35
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c++
学习
笔记
java中校验手机号码的正则表达式
一.匹配说明:正则表达式是描述字符串内容格式,使用它来匹配一个字符串的内容是否符合要求1.[]:表示一个字符,该字符可以是[]中指定的内容例如:[abc]:这个字符可以是a或b或c[
a-z
]:表示任意一个小写字母
尼采呀
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2025-03-16 06:05
java
正则表达式
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Julia语言的学习路线
特别是在科学计算、数据分析和
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等领域,Julia的表现十分出色,成为研究人员和开发者的热门选择。
樟松
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2025-03-16 05:27
包罗万象
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后端
【
机器学习
】基于t-SNE数据可视化工程
一、说明t-SNE(t-DistributedStochasticNeighborEmbedding)是一种常用的非线性降维技术。它可以将高维数据映射到一个低维空间(通常是2D或3D)来便于可视化。Scikit-learnAPI提供TSNE类,以使用T-SNE方法可视化数据。在本教程中,我们将简要学习如何在Python中使用TSNE拟合和可视化数据。二、t-SNE是个什么?2.1什么是t-SNE?
无水先生
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2025-03-16 04:17
AI原理和python实现
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数据处理和分析之数据降维:t-SNE:使用t-SNE进行数据可视化实践
数据处理和分析之数据降维:t-SNE:使用t-SNE进行数据可视化实践数据降维简介降维技术的重要性在数据科学和
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领域,数据降维是一种关键的技术,用于减少数据集的维度,同时保留数据的结构和重要信息。
kkchenkx
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2025-03-16 04:17
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数据分布偏移检测:保障模型在生产环境中的稳定性
数据分布偏移检测:保障模型在生产环境中的稳定性引言在
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系统从开发环境部署到生产环境的过程中,数据分布偏移问题是影响模型性能的主要挑战之一。
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2025-03-16 00:18
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基于热力梯度的线圈设计用来更替新型的储能方式
2.开发动态热-电-磁耦合模型,结合有限元分析(COMSOL)与
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算法(遗传算法优化参数)。
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2025-03-15 23:07
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《侯捷 C++ 系列精品课学习之旅:知识盛宴与成长感悟》
一、初遇C++:基础与语法的探索
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伊始,侯捷老师以深入浅出的方式,为我们讲解了C++的基础语法。从变量、数据类型到控制结构,每一个知识点都被剖析得细致入微。我印象尤为深刻的是老师对指针的讲解。
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2025-03-15 22:34
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