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梯度弥散
Datawhale 组队学习之大模型理论基础 Task7 分布式训练
8.2.1数据并行数据并行,需要对各个设备上的
梯度
进行AllReduce,以确保各个
AIzealot无
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2024-01-27 19:00
程序猿的基本素养
跟着无神学机器学习
学习
分布式
人工智能
潜心研读教材
一、教材的编写思路1.双线并进教材围绕人文主题和语文要素双线组织单元,除了加强不同年段、不同册次之间的纵向联系,体现由易到难、由浅入深的发展
梯度
,教材还着力加强单元内部的横向联系,使各板块内容形成合力,
寒烟冷月
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2024-01-27 19:54
边缘计算卸载算法--CD
梯度
下降
梯度
下降卸载算法背景:我实现该算法是在边缘计算单个工作流任务环境中,下面可以看到此背景下的java代码实现。此处假设我们的工作流任务中只有3个任务节点(构成一个有向无环图),下面基于此假设分析算法。
achu19
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2024-01-27 17:18
边缘计算
边缘计算
机器学习(13)——adaboost
下面介绍另外一种集成算法思想—boosting,提升学习(Boosting)是一种机器学习技术,可以用于回归和分类的问题,它每一步产生弱预测模型(如决策树),并加权累加到总模型中;如果每一步的弱预测模型的生成都是依据损失函数的
梯度
方式的
飘涯
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2024-01-27 16:34
深度学习 Day 4.2 Logistic Regression——Discriminative Model
目录1.FunctionSet设定公式2.GoodnessofaFunction损失函数3.Findthebestfunction
梯度
下降4.为何判断logisticregression模型的好坏,用交叉熵而不是
闻.铃
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2024-01-27 14:22
深度学习
python
深度学习
人工智能
深度学习之反向传播
为什么需要使用反向传播对于简单的模型我们可以用解析式求出它的损失函数的
梯度
,例如,其损失函数的
梯度
就是,我们可以通过我们的数学知识很容易就得到其损失函数的
梯度
,继而进行使用
梯度
下降算法是参数(权重)更新
丘小羽
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2024-01-27 14:50
pytorch
深度学习
人工智能
2022-03-23
春分屋檐下我的房前屋后被桃花熏香处女般的春天被雨水漂染举着清高的丁香华容已逝美好妖娆知向谁边我屋檐的鸟巢分娩的鸟妈妈在撒娇湿漉漉的婴儿探头探脑一窝之家的喜悦
弥散
我整座别墅我悄然仰望默默祝福在我屋檐下别害怕只管尽情地说笑欢唱歌声动听是上天恩泽嗓音美好天黑时再骄傲俗话说鸟来筑巢招财进宝可我知道你们千寻百觅才把我找到我前世的亲人啊今生相守有你围绕孤独被翅膀带入九宵请家人们帮我点点关注
岁月巍巍
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2024-01-27 10:38
大规模机器学习(Large Scale Machine Learning)
以线性回归模型为例,每一次
梯度
下降迭代,我们都需要计算训练集的误差的平方和,如果我们的学习算法需要有20次迭代,这便已经是非常大的计算代价。
清☆茶
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2024-01-27 10:41
机器学习
人工智能
深度学习
新书速览|小学生C++创意编程(视频教学版)
书中的案例难度
梯度
设计合理,既能够满足孩子的挑战欲,
全栈开发圈
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2024-01-27 09:47
c++
SIFT特征提取及其opencv实现
方向确定:基于图像局部的
梯度
方向,分配给每个关键点位置一个或
小方爱自律
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2024-01-27 07:29
CV
CV
机器学习 | Python算法XGBoost
机器学习|Python算法XGBoostXGBoost是一种基于
梯度
提升树的机器学习算法,其性能很大程度上依赖于模型参数的选择。
天天酷科研
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2024-01-27 07:22
机器学习模型(ML)
机器学习
python
算法
机器学习 | Python算法LightGBM
LightGBM(LightGradientBoostingMachine)是一种基于
梯度
提升框架的机器学习算法,专门用于解决分类和回归等问题。
天天酷科研
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2024-01-27 07:52
机器学习模型(ML)
机器学习
python
算法
某赛通电子文档安全管理系统 hiddenWatermark/uploadFile 文件上传漏洞复现
防止内部员工泄密和外部人员非法窃取企业核心重要数据资产,对电子文档进行全生命周期防护,系统具有透明加密、主动加密、智能加密等多种加密方式,用户可根据部门涉密程度的不同(如核心部门和普通部门),部署力度轻重不一的
梯度
式文档加密防护
OidBoy_G
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2024-01-27 07:50
漏洞复现
安全
web安全
第29章 反称张量,
梯度
,旋度
接下来就是
梯度
,这里也是一个张成空间,是对之前的偏导数构成的矩阵,形成的张量空间,这
挥刀杀G
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2024-01-27 02:28
微积分
算法
机器学习
人工智能
结节性硬化治疗效果怎么样,中医卢顺义大夫如何治疗结节性硬化
结节性硬化病(tuberoussclerosis)又称Bourneville病、Pringle病、Bourneville-Pringle母斑症、结节性脑硬化综合征、
弥散
性皮脂腺腺瘤、中枢性神经纤维瘤病。
请叫我豪豪
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2024-01-27 00:22
Pytorch分布式训练:DDP
DDP的大致原理是模型进行拷贝,数据多路输入在模型中求
梯度
、求多个模型的均值
梯度
统一做反向传播,大致的前向传播如下图,反向太复杂了不描写,感兴趣
Silver__Wolf
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2024-01-26 18:04
开源大模型使用
pytorch
pytorch
人工智能
python
学习笔记-李沐动手学深度学习(二)(08-09、线性回归、优化算法、
梯度
下降、Softmax回归、损失函数、图片分类)
总结以_结尾的方法,好像是原位替换(即原地修改,就地修改变量)如fill_()感恩的心:(沐神的直播环境)08-线性回归+基础优化算法引言(如何在美国买房)根据现在行情预测房价线性回归(简化模型)、线性模型、神经网络b为偏差扩展到一般化线性模型每个箭头代表一个权重当层单层神经网络原因:不看输出层,将权重层和input放一起带权重的层只有一层【书中】衡量预估质量1/2是为了求导时把2消去线性回归(求
kgbkqLjm
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2024-01-26 17:59
李沐动手学深度学习
算法
回归
学习
学习笔记-李沐动手学深度学习(一)(01-07,概述、数据操作、tensor操作、数学基础、自动求导(前向计算、反向传播))
个人随笔第三列是jupyter记事本官方github上啥都有(代码、jupyter记事本、胶片)https://github.com/d2l-ai多体会【
梯度
指向的是值变化最大的方向】符号维度(弹幕说)
kgbkqLjm
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2024-01-26 17:28
李沐动手学深度学习
学习
笔记
深度学习
AGI时代的奠基石:Agent+算力+大模型是构建AI未来的三驾马车吗?
prompt;Copilot;AGI;ChatGPT;LLM;AIGC;CoT;Cortex;Genius;MetaGPT;大模型;人工智能;通用人工智能;数据并行;模型并行;流水线并行;混合精度训练;
梯度
累积
高性能服务器
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2024-01-26 15:02
人工智能
agi
百度
神经网络:怎么解决网络不工作
它看起来很好:
梯度
在变化,损失也在下降。但是预测结果出来了:全部都是零值,全部都是背景,什么也检测不到。我质问我的计算机:「我做错了什么?」,它却无法回答。
nightwish夜愿
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2024-01-26 13:20
LLM-模型大小:GPU显卡内存大小、模型大小、精度、batch_size关系
对于LLaMa-6b模型来说1、训练时模型本身参数、
梯度
值、优化器参数值需要的内存大小为:2、每个样本需要的内存大小():3、基于第1/2条,对于A100显卡(80GBRAM)来说,batch_size
u013250861
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2024-01-26 11:22
LLM
batch
深度学习
开发语言
机器学习的精髓-
梯度
下降算法
目1.
梯度
下降算法2.
梯度
下降求解3.总结1.
梯度
下降算法
梯度
下降算法是一种优化算法,用于最小化函数的数值方法。它通过沿着函数
梯度
的反方向来更新参数,以逐步减小函数值。
wyw0000
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2024-01-26 11:13
机器学习
机器学习
算法
人工智能
【01】深度学习——数学基础 | 线性代数 | 微积分 |概率
(Matrix)1.3.1矩阵转置1.3.2矩阵乘法1.3.3矩阵乘法的性质1.4张量(Tensor)2.微积分2.1极限2.2导数2.2.1导数和极限2.2.2导数和极限2.3微分2.4偏导数2.5
梯度
花落指尖❀
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2024-01-26 10:53
#
深度学习
深度学习
线性代数
人工智能
目标检测
目标跟踪
pytorch 测试模型时取不同的batchsize会由不同的正确率
pytorch测试模型时取不同的batchsize会由不同的正确率之前:pytorch测试模型时只用了withtorch.no_grad(),如下图withtorch.no_grad():#下面是没有
梯度
的计算
lanlinbuaa
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2024-01-26 07:02
pytorch
深度学习
人工智能
2021-10-28
一个女的戴着口罩,用电磁炉在锅里煮饺子,白哗哗的开水锅里饺子上下翻滚,升起来雾气渐渐在空气中
弥散
开。眼前被水煎煮的圆鼓鼓饺子,勾起了我买它的欲望,好久没有吃饺子了。
指尖小语
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2024-01-26 05:56
【Kaggle】泰坦尼克号生存预测 Titanic
文章目录前言案例背景数据集介绍加载数据集探索性数据分析(EDA)可视化特征和目标值之间关系缺失值分析数据预处理数据清洗缺失值处理去除噪声并且规范化文本内容数据转换数据划分建模逻辑回归模型决策分类树模型随机森林模型
梯度
提升树模型预测
撕得失败的标签
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2024-01-26 04:24
Kaggle
机器学习
Kaggle
泰塔尼克号
Titanic
逻辑回归
分类树
【听吴正宪老师上课】日精进读书打卡第014天
特别是检测题,必须有
梯度
,这样做的目的,除了我们
永远做热能满满的自己
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2024-01-26 00:35
寒
虽然气血不足是导致人精神
弥散
,欲寻求补气血者,每日必黄芪当参,动辄便红参枸杞。吃来吃去,吃得个牙龈发炎、口臭连天。须知体内寒湿不除,必遭痰盛之苦。一个
林小川
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2024-01-26 00:03
深度之眼Pytorch框架训练营第三期(1)——张量简介与创建
与VariableVariable是torch.autograd中的数据类型,主要用于封装Tensor,进行自动求导,包含五个属性:在这里插入图片描述data:被包装的Tensorgrad:data的
梯度
aidanmomo
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2024-01-25 22:58
强化学习 - Policy Gradient Methods(策略
梯度
方法)
什么是机器学习策略
梯度
方法(PolicyGradientMethods)是一类用于解决强化学习问题的算法,其目标是直接学习策略函数,而不是值函数。
草明
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2024-01-25 21:53
数据结构与算法
机器学习
人工智能
算法
深度学习
YOLOv8全网独家首发:Powerful-IoU更好、更快的收敛IoU | 2024年最新IoU
本文独家改进:Powerful-IoU更好、更快的收敛IoU,是一种结合了目标尺寸自适应惩罚因子和基于锚框质量的
梯度
调节函数的损失函数MSCOCO和PASCALVOC数据集实现涨点收录YOLOv8原创自研
AI小怪兽
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2024-01-25 20:39
YOLOv8原创自研
YOLO小目标检测
YOLOv8魔术师
YOLO
目标跟踪
人工智能
计算机视觉
算法
《速通机器学习》- 经典分类模型
由于平台稿件格式问题,公式格式不能正确写上;如若读写困难可后台私信我要完整电子版)5.1支持向量机5.1.1支持向量机的基本原理通过前面的学习我们知道,逻辑回归其实就是在平面上通过画直线进行二分类,其学习过程就是通过
梯度
下降法在训练数据中寻找分类线
北大博士后AI卢菁
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2024-01-25 19:16
速通机器学习
机器学习
分类
人工智能
BP神经网络需要像深度学习一次次的迭代训练吗?
BP神经网络(误差反传网络)实质上是把一组样本输入/输出问题转化为一个非线性优化问题,并通过负
梯度
下降算法,利用迭代运算求解权值问题的一种学习方法。其训练过程包括正向传播和反向传播两个阶段。
小桥流水---人工智能
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2024-01-25 17:24
机器学习算法
Python程序代码
深度学习
神经网络
人工智能
深度强化学习-策略
梯度
及PPO算法-笔记(四)
策略
梯度
及PPO算法策略
梯度
PolicyGradient基础知识策略
梯度
的计算细节TipsTip1:AddaBaselineTip2:AssignSuitableCredit策略
梯度
优化的技巧Reinforce
wield_jjz
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2024-01-25 14:03
学习笔记
强化学习
强化学习--
梯度
策略
强化学习强化学习--
梯度
策略强化学习1Keywords2Questions1Keywordspolicy(策略):每一个actor中会有对应的策略,这个策略决定了actor的行为。
无盐薯片
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2024-01-25 14:02
强化学习
python
机器学习
人工智能
Pytorch 实现强化学习策略
梯度
Reinforce算法
一、公式推导这里参考邱锡鹏大佬的《神经网络与深度学习》第三章进阶模型部分,链接《神经网络与深度学习》。`伪代码:二、核心代码defmain():env=gym.make('CartPole-v0')obs_n=env.observation_space.shape[0]act_n=env.action_space.nlogger.info('obs_n{},act_n{}'.format(obs_
爱喝咖啡的加菲猫
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2024-01-25 14:31
强化学习
强化学习
神经网络
pytorch
【机器学习】强化学习(七)-策略
梯度
算法-REINFORCE 训练月球着陆器代理(智能体)...
为了实现这个目标,我们可以用策略
梯度
算法来训练一个神经
十年一梦实验室
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2024-01-25 14:25
机器学习
算法
人工智能
TensorFlow基础——常用函数(四)
函数training()通过
梯度
下降法为最小化损失函数增加了相关的优化操作,在训练过程中,先实例
weixin_30492601
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2024-01-25 08:22
人工智能
python
测试
机器学习与Tensorflow(3)—— 机器学习及MNIST数据集分类优化
一、二次代价函数1.形式:其中,C为代价函数,X表示样本,Y表示实际值,a表示输出值,n为样本总数2.利用
梯度
下降法调整权值参数大小,推导过程如下图所示:根据结果可得,权重w和偏置b的
梯度
跟激活函数的
梯度
成正比
WUWEILINCX123890
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2024-01-25 08:19
Tensorflow 中的损失函数 —— loss 专题汇总
一、处理回归问题1.tf.losses.mean_squared_error:均方根误差(MSE)——回归问题中最常用的损失函数优点是便于
梯度
下降,误差大时下降快,误差小时下降慢,有利于函数收敛。
WitsMakeMen
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2024-01-25 08:47
tensorflow
neo4j
人工智能
排序算法经典模型:
梯度
提升决策树(GBDT)的应用实战
目录一、Boosting训练与预测二、
梯度
增强的思想核心三、如何构造弱学习器和加权平均的权重四、损失函数五、
梯度
增强决策树六、GBDT生成新特征主要思想构造流程七、
梯度
增强决策树以及在搜索的应用7.1GDBT
数据与后端架构提升之路
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2024-01-25 07:49
#
机器学习
决策树
人工智能
算法
土堆学习笔记——P28完整的模型训练套路(二)
下面的都在某一轮训练里例如,他们都在foriinrange(epoch):里面,具体看上一节代码#测试步骤开始total_test_loss=0withtorch.no_grad():#取消
梯度
,不调优
Whalawhala
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2024-01-24 23:35
学习
笔记
利用
梯度
下降实现线性拟合
作业要求本作业题要求使用线性拟合,利用
梯度
下降法,求解参数使得预测和真实值之间的均方误差(MSE)误差最小。
Metaphysicist.
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2024-01-24 23:31
机器学习
人工智能
Manipulating Federated Recommender Systems: Poisoning with Synthetic Users and Its Countermeasures
请概述每个章节的主要内容介绍:本文研究了联邦推荐系统(FedRecs)面临的数据投毒和
梯度
投毒攻击威胁,并提出了相应的防御方法。
jieHeEternity
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2024-01-24 20:03
联邦学习
深度学习
网络
联邦学习
推荐系统
联邦推荐系统
多目标loss平衡和多目标融合推理
多目标loss平衡:优化方法更多的考虑的是在已有结构下,更好地结合任务进行训练和参数优化,它从Loss与
梯度
的维度去思考不同任务之间的关系。
couldn
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2024-01-24 17:26
人工智能
推荐算法
多目标
mmoe
ple
multi
task
深度学习
35岁了,怎么办?
在这个不上不下的年纪,35岁有着无尽的烦恼:高昂的房价、上有老下有小的家庭、被裁员的压力、迷茫、不安,焦虑的情绪向人生的各个触角
弥散
开来。
流浪字节π
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2024-01-24 17:42
流浪职场
职场和发展
机器学习实验2——线性回归求解加州房价问题
文章目录实验内容数据预处理代码缺失值处理特征探索相关性分析文本数据标签编码数值型数据标准化划分数据集线性回归闭合形式参数求解原理
梯度
下降参数求解原理代码运行结果总结实验内容基于CaliforniaHousingPrices
在半岛铁盒里
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2024-01-24 16:26
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
加州房价
使用GradCAM 使用用于脑肿瘤分类的脑 MRI 扫描数据分类-含理论与源码
GradCAM是
梯度
加权类激活映射的缩写,是计算机视觉和神经网络可解释性方面的重大突破。随着人工智能和机器学习系统,特别是卷积神经网络(CNN),越来越多地融入技术和日常生活的各
TD程序员
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2024-01-24 15:26
深度学习开发实践系列
人工智能
神经网络
深度学习
python
机器学习
计算机视觉
分类
【R>>Mfuzz】时间序列分析
常用分析方法:Mfuzz包Java版的STEM(≤8个
梯度
)下面就来学习下R包-Mfuzz1.软件安装BiocManager::install('Mfuzz',a
高大石头
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2024-01-24 14:30
【小白学机器学习4】从求f(x)的误差和函数E(θ)的导函数,到最速下降法,然后到随机
梯度
下降法
目录1从求f(x)的误差和函数E(θ)的导函数,开始通过参数θ去找E(θ)的最小值,从而确定最好的拟合曲线函数f(x)1.1从f(x)对y的回归模拟开始1.2从比较不同的f(x)的E(θ),引出的问题1.3f(x)的误差和E(θ)函数,可以变成通用的函数形式,从而E(θ)只需要关注其参数θ0,θ1...的不同,而找到其最小值1.4调整参数θ0,θ1...,试图找到f(x)的误差和函数E(θ)的最小
奔跑的犀牛先生
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2024-01-24 13:43
机器学习
人工智能
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