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梯度直方图
【论文笔记】Multi-Task Learning as a Bargaining Game
Abstract本文将多任务学习中的
梯度
组合步骤视为一种讨价还价式博弈(bargaininggame),通过游戏,各个任务协商出共识
梯度
更新方向。
xhyu61
·
2024-09-03 09:26
机器学习
学习笔记
论文笔记
论文阅读
人工智能
深度学习
深度学习(一)
梯度
消失问题:当输入值很大或很小时,
梯度
接近于0,导致训练过程中
梯度
更新变得缓慢。
小泽爱刷题
·
2024-09-03 06:39
深度学习
人工智能
这项来自中国的AI研究介绍了1位全量化训练(FQT):增强了全量化训练(FQT)的能力至1位
全量化训练(FQT)可以通过将激活、权重和
梯度
转换为低精度格式来加速深度神经网络的训练。量化过程使得计算速度更快,且内存利用率更低,从而使训练过程更加高效。
量子位AI
·
2024-09-02 22:16
人工智能
机器学习
深度学习
深度学习中的
梯度
消失和
梯度
爆炸问题
在深度学习领域,随着模型层数的增加,我们常常会遇到两个棘手的问题:
梯度
消失(VanishingGradients)和
梯度
爆炸(ExplodingGradients)。
码上飞扬
·
2024-09-01 23:57
深度学习
人工智能
梯度消失
梯度爆炸
梯度
下降法
梯度
下降法,最通俗易懂的解释。
小丹丹的梦想后花园
·
2024-09-01 14:19
基于Python的机器学习系列(18):
梯度
提升分类(Gradient Boosting Classification)
简介
梯度
提升(GradientBoosting)是一种集成学习方法,通过逐步添加新的预测器来改进模型。在回归问题中,我们使用
梯度
来最小化残差。
会飞的Anthony
·
2024-09-01 12:50
信息系统
机器学习
人工智能
机器学习
python
分类
深度学习速通系列:
梯度
消失vs
梯度
爆炸
梯度
消失和
梯度
爆炸是深度学习中训练深层神经网络时常见的两个问题,它们影响网络的训练过程和性能。
Ven%
·
2024-08-31 23:31
深度学习速通系列
人工智能
深度学习
python
Datawhale X 李宏毅苹果书 AI夏令营 进阶 Task2-自适应学习率+分类
.自适应学习率1.1AdaGrad1.2RMSProp1.3Adam1.4学习率调度1.5优化策略的总结2.分类2.1分类与回归的关系2.2带有softmax的分类2.3分类损失1.自适应学习率传统的
梯度
下降方法在优化过程中常常面临学习率设置不当的问题
沙雕是沙雕是沙雕
·
2024-08-31 22:57
人工智能
学习
深度学习
基于Python的机器学习系列(17):
梯度
提升回归(Gradient Boosting Regression)
简介
梯度
提升(GradientBoosting)是一种强大的集成学习方法,类似于AdaBoost,但与其不同的是,
梯度
提升通过在每一步添加新的预测器来减少前一步预测器的残差。
会飞的Anthony
·
2024-08-31 09:02
人工智能
信息系统
机器学习
机器学习
python
回归
halcon画出灰度
直方图
_halcon读取一张照片,并转化为灰度图像
dev_close_window()read_image(Image,'E:/图片/123.jpg')get_image_size(Image,Width,Height)dev_open_window(,,Width,Height,'black',WindowHandle)rgb1_to_gray(Image,GrayImage)dev_display(GrayImage)输出效果:…本例子的目的
Wakune
·
2024-08-31 05:57
halcon画出灰度直方图
【ShuQiHere】从零开始实现逻辑回归:深入理解反向传播与
梯度
下降
本文将带你从零开始一步步实现逻辑回归,并深入探讨背后的核心算法——反向传播与
梯度
下降。逻辑回归的数学基础逻辑回归的目标是找到一个逻辑函数,能够将输入特征映射到一个(0,1)之
ShuQiHere
·
2024-08-31 02:37
代码武士的机器学习秘传
逻辑回归
算法
机器学习
梯度
下降算法(Gradient Descent Algorithm)
目录一、
梯度
下降算法简述二、不同函数
梯度
下降算法表示1、一元函数2、二元函数3、任意多元函数三、
梯度
计算四、常见的
梯度
下降法1、批量
梯度
下降算法(BatchGradientDescent)2、随机
梯度
下降算法
海棠未语
·
2024-08-30 16:35
算法
机器学习
人工智能
python
统计机器学习第十三章极大似然估计的性质——图解MLE的渐进正态性
t,n)-0.5,2);figure(1);clf;holdonb=20;hist(z,b);h=plot(x,y*t/b*(max(z)-min(z)),'r-');这段代码的功能是生成随机数并进行
直方图
和曲线的
cui_hao_nan
·
2024-08-30 13:17
统计机器学习导论
机器学习
Halcon滤波器sobel_amp算子
前者用于计算边缘的
梯度
,后者除了能表示
梯度
外,还能表示边缘的方向,本文主要介绍sobel_amp算子。下面以一个简单的例子说明
看海听风心情棒
·
2024-08-30 11:31
计算机视觉
图像处理
Datawhale X 李宏毅苹果书AI夏令营深度学习详解进阶Task02
目录一、自适应学习率二、学习率调度三、优化总结四、分类五、问题与解答本文了解到
梯度
下降是深度学习中最为基础的优化算法,其核心思想是沿着损失函数的
梯度
方向更新模型参数,以最小化损失值。
z are
·
2024-08-30 08:14
人工智能
深度学习
【MRI基础】视场FOV基本概念
FOV由成像矩阵的大小和MRI扫描仪
梯度
线圈的物理尺寸决定。矩阵大小指的是图像中的像素数。FOV和矩阵尺寸之间的关系可以用
医学信号图像玩家
·
2024-08-30 08:09
图像处理基础和项目汇总
MRI成像
MRI成像基础
Python实现分水岭图像分割算法
目录Python实现分水岭图像分割算法的详细博客一、引言二、分水岭算法的原理三、Python实现分水岭算法四、算法步骤解析1.图像预处理2.计算
梯度
图像3.阈值分割4.距离变换与标记操作5.分水岭变换五
闲人编程
·
2024-08-29 16:29
图像处理
python
算法
开发语言
图像分割
分水岭
图像数据处理24
6.1.3灰度
直方图
与阙
逸缘
·
2024-08-29 16:56
计算机视觉
图像处理
人工智能
阙值分割
【技术博客】生成式对抗网络模型综述
判别器所作的其实就是一个二分类任务,我们可以计算他的损失并进行反向传播求出
梯度
,从而
MomodelAI
·
2024-08-29 13:23
L1正则和L2正则
Hands-OnMachineLearning)上对L1_norm和L2_norm的解释:左上图是L1_norm.背景是损失函数的等高线(圆形),前景是L1_penalty的等高线(菱形),这两个组成了最终的目标函数.在
梯度
下降的过程中
wangke
·
2024-08-29 10:19
EMGU.CV入门(十四、图像轮廓)
一、轮廓1.1边缘和轮廓的区别边缘:离散的,断开的轮廓:整体的,连续的边缘检测主要是通过一些手段检测数字图像中明暗变化剧烈(即
梯度
变化比较大)像素点,偏向于图像中像素点的变化。
LyRics1996
·
2024-08-28 19:30
计算机视觉
opencv
图像处理
EMGU.CV
c#
【ShuQiHere】SGD vs BGD:搞清楚它们的区别和适用场景
在众多优化算法中,
梯度
下降法是一种最为常见且有效的手段。
ShuQiHere
·
2024-08-28 13:20
机器学习
python
人工智能
【学习笔记】第三章深度学习基础——Datawhale X李宏毅苹果书 AI夏令营
局部极小值与鞍点
梯度
为0的点我们统称为临界点,包括局部极小值、鞍点等局部极小值和鞍点的
梯度
都为0,那如何判断呢?先请出我们损失函数:L(θ),θ是模型中的参数的取值,是一个向量。
MoyiTech
·
2024-08-28 11:38
人工智能
学习
笔记
反向传播算法:深度神经网络学习的核心机制
反向传播算法的基本概念反向传播算法结合了
梯度
下降优化和链式法则,通过计算损失函数关于网络参数的
梯度
来更新网络权重。1.损失函数
2402_85758936
·
2024-08-28 08:22
算法
dnn
学习
【机器学习】
梯度
下降算法
梯度
下降算法这篇博客更加详细,以下只是我个人的理解
梯度
下降算法原理讲解——机器学习-CSDN博客
梯度
下降算法是一种优化算法,通过
梯度
下降找到函数最小值时的自变量值。
de-feedback
·
2024-08-27 18:50
机器学习
算法
人工智能
神经网络深度学习
梯度
下降算法优化
【神经网络与深度学习】以最通俗易懂的角度解读[
梯度
下降法及其优化算法],这一篇就足够(很全很详细)_
梯度
下降在神经网络中的作用及概念-CSDN博客https://blog.51cto.com/u_15162069
海棠如醉
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2024-08-27 15:00
人工智能
深度学习
局部极小值与鞍点 Datawhale X 李宏毅苹果书 AI夏令营
当参数对损失微分为零的时候,
梯度
下降就不能再更新参数了,训练就停下来了,损失不再下降了,此时
梯度
接近于0。我们把
梯度
为零的点统称为临界点(criticalpoint)。
千740
·
2024-08-27 09:23
人工智能
深度学习
机器学习
24.8.24学习心得
x.grad.zero_()y=x.sum()y.backward()x.gradtensor([1.,1.,1.,1.])因为y是x中所有元素的总和,所以x的每个元素对y的贡献都是相等的,因此每个元素的
梯度
都是
kkkkk021106
·
2024-08-27 05:00
学习
OpenCV中的轮廓检测cv2.findContours()
文章目录前言一、查找轮廓二、绘制轮廓轮廓面积轮廓周长前言轮廓提取的前提,将背景置为黑色,目标为白色(利用二值化或Canny)边缘检测,例如Canny等,利用
梯度
变化,记录图像中的边缘像素点,返回和源图片一样尺寸和类型的边缘图
Limiiiing
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2024-08-27 05:58
OpenCV
opencv
python
图像处理
人工神经网络通过调整,神经网络怎么调参数
现在一般求解权值和阈值,都是采用
梯度
下降之类的搜索算法(
梯度
下降法、牛顿法、列文伯格-马跨特法、狗腿法等等),这些算法会先初始化一个解,在这个解的基础上,确定一个搜索方向和一个移动步长(各种法算确定方向和步长的方法不同
小浣熊的技术
·
2024-08-27 04:20
神经网络
matlab
算法
WPF:WPF绘制曲线
简述 WPF开发中经常需要绘制曲线、
直方图
等。虽然WPF自带了绘制图形等基础功能,但做程序一个很基础的原则就是避免重复造轮子。
H_MZ
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2024-08-26 19:14
c#
ui
深度学习多GPU训练原理
每个GPU根据自己所分到的数据,计算本地
梯度
所有GPU的本地
梯度
相加(这里的
梯度
只是模型参数的
梯度
,不包括中间变量的
梯度
),得到总的
梯度
。
浦东新村轱天乐
·
2024-08-25 22:31
深度学习
深度学习
人工智能
LSTM--概念、作用、原理、优缺点以及简单的示例代码
RNN在处理长序列时,由于
梯度
消失或
梯度
爆炸问题,难以捕捉到长期依赖关系,而LSTM通过引入“记忆单元”(memorycell)和“门控机制”(gatin
Ambition_LAO
·
2024-08-25 21:28
lstm
rnn
深度学习
机器学习——逻辑回归
目录一、逻辑回归1.1、模型原理1.2、损失函数二、实例2.1、定义sigmoid函数2.2、数据集2.3、
梯度
上升算法2.4、预测函数2.5、绘画函数三、代码运行结果:四、总结优点:缺点:一、逻辑回归逻辑回归是一种广义的线性回归分析模型
wsdswzj
·
2024-08-25 17:06
机器学习
逻辑回归
人工智能
机器学习最优化方法之
梯度
下降
1、
梯度
下降出现的必然性利用最小二乘法求解线性回归的参数时,求解的过程中会涉及到矩阵求逆的步骤。随着维度的增多,矩阵求逆的代价会越来越大,而且有些矩阵没有逆矩阵,这个时候就需要用近似矩阵,影响精度。
whemy
·
2024-08-25 17:45
深度学习(十一):YOLOv9之最新的目标检测器解读
物体检测技术的飞跃发展1.1YOLOv9简介1.2YOLOv9的核心创新1.2.1信息瓶颈:神经网络在抽取相关性时的理论边界1.2.2可逆函数:保留完整的信息流1.2.3对轻型模型的影响:解决信息丢失1.2.4可编程
梯度
信息
从零开始的奋豆
·
2024-08-25 13:39
深度学习
深度学习
人工智能
粒子群优化算法和强化算法的优缺点对比,以表格方式进行展示。详细解释
以下是它们的优缺点对比,以表格的形式展示:特性粒子群优化算法(PSO)强化学习算法(RL)算法类型优化算法学习算法主要用途全局优化问题,寻找最优解学习和决策问题,优化策略以最大化长期奖励计算复杂度较低,通常不需要
梯度
信息
资源存储库
·
2024-08-25 09:44
笔记
笔记
matlab实现
梯度
下降优化算法
梯度
下降(GradientDescent)是一种常用的优化算法,用于寻找函数的局部最小值。在机器学习领域,它常被用来优化模型的参数,比如线性回归、逻辑回归以及神经网络等模型的权重和偏置。
孺子牛 for world
·
2024-08-25 09:13
matlab
算法
开发语言
判断图片中是否存在相同的元素
要在Python中判断一张图片是否存在重复的元素,我们可以考虑一种简化的方法,即将图片分割成多个区域,计算每个区域的特征(如颜色
直方图
、纹理或哈希值等)并对这些特征进行比较。
Enougme
·
2024-08-25 06:53
Python-图像处理
python
opencv
数学基础 --
梯度
下降算法
梯度
下降算法
梯度
下降算法(GradientDescent)是一种优化算法,主要用于寻找函数的局部最小值或全局最小值。它广泛应用于机器学习、深度学习以及统计学中,用于最小化损失函数或误差函数。
sz66cm
·
2024-08-24 15:25
算法
人工智能
数学基础
WPF-LiveChart
一、导入第三方库文件nuget---livechart.wpf二、.net项目中使用liveCharts.Wpf.Core折线图:CartesianChart
直方图
:CartesianChart饼图:PieChart1
工控匠
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2024-08-24 10:22
WPF框架
wpf
Python(PyTorch)物理变化可微分神经算法
要点使用受控物理变换序列实现可训练分层物理计算|多模机械振荡、非线性电子振荡器和光学二次谐波生成神经算法验证|训练输入数据,物理系统变换产生输出和可微分数字模型估计损失的
梯度
|多模振荡对输入数据进行可控卷积
亚图跨际
·
2024-08-24 07:35
算法
Python
神经网络
物理变化
分层物理计算
多模机械振荡
非线性电子振荡
光学谐波
可微分数学模型
动力方程
CCF-CSP认证考试准备第三天
###Day3:1.202104-12.202109-13.202112-14.202303-15.202305-1####1.202104-1:灰度
直方图
(小模拟)理解题意即可,简单,过####2.202109
爱coding的橙子
·
2024-08-24 06:25
CCF-CSP认证
算法
数据结构
pytorch深度学习基础 7(简单的的线性训练,SGD与Adam优化器)
接下来小编来讲一下一些优化器在线性问题中的简单使用使用,torch模块中有一个叫optim的子模块,我们可以在其中找到实现不同优化算法的类SGD随机
梯度
下降基本概念定义:随机
梯度
下降(SGD)是一种
梯度
下降形式
不是浮云笙
·
2024-08-24 05:49
pytorch实战
深度学习
pytorch
人工智能
pytorch中的zero_grad()执行时机
在反向传播(backward())前执行即可zero_grad()用以清除优化器的
梯度
对张量执行backward(),以计算累积
梯度
执行optimizer.step(),优化器使用
梯度
更新参数当优化器更新完成
TomcatLikeYou
·
2024-08-24 05:16
pytorch
人工智能
python
elasticsearch 之 histogram
直方图
聚合
1.简介
直方图
聚合是一种基于多桶值聚合,可从文档中提取的数值或数值范围值来进行聚合。它可以对参与聚合的值来动态的生成固定大小的桶。
huan1993
·
2024-08-24 03:10
Logistic 回归
文章目录1.引言2.Logistic回归概述2.1定义与应用场景2.2与线性回归的区别3.原理与数学基础3.1Sigmoid函数3.2概率解释3.3极大似然估计4.模型建立4.1假设函数4.2成本函数4.3
梯度
下降法
零 度°
·
2024-08-23 21:56
机器学习
回归
数据挖掘
人工智能
四十一、【人工智能】【机器学习】- Bayesian Logistic Regression算法模型
机器学习】【监督学习】-支持向量机(SVM)第四章【机器学习】【监督学习】-K-近邻算法(K-NN)第五章【机器学习】【监督学习】-决策树(DecisionTrees)第六章【机器学习】【监督学习】-
梯度
提升机
暴躁的大熊
·
2024-08-23 19:46
人工智能
人工智能
机器学习
算法
python实现
梯度
下降优化算法
梯度
下降(GradientDescent)是一种常用的优化算法,用于求解无约束优化问题。在机器学习中,它常被用来更新模型的参数以最小化某个损失函数。
孺子牛 for world
·
2024-08-23 15:49
python
算法
机器学习
机器学习·day4
梯度
下降
参考原文地址:https://github.com/fengdu78/Coursera-ML-AndrewNg-Notes文章目录前言一、
梯度
下降?
#include<菜鸡>
·
2024-08-23 10:20
机器学习
机器学习
人工智能
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