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模型映射
Yolov8和杂草检测
环境配置,手把手嘴对嘴保姆教学-CSDN博客【YOLOv8系列】(三)YOLOv8应用实践:从识别到分类再到分割的全方位视觉解决方案-CSDN博客【YOLOv8系列】(四)YOLOv8使用自己的数据集进行
模型
训练
Diros1g
·
2024-08-30 15:59
YOLO
机器学习:svm算法原理的优缺点和适应场景
支持向量机(SVM)是一种在机器学习领域广泛使用的监督学习
模型
,它通过找到数据点之间的最优超平面来进行分类或回归分析。以下是SVM算法的一些优缺
夜清寒风
·
2024-08-30 15:29
支持向量机
算法
机器学习
Qt WebSocket
简介WebSocket是一种网络传输协议,可在单个TCP连接上进行全双工通信,位于OSI
模型
的应用层。允许服务端主动向客户端推送数据。
小飞侠hello
·
2024-08-30 15:28
qt
qt
websocket
开发语言
论文阅读瞎记(四) Cascade R-CNN: Delving into High Quality Object Detection 2017
在低IOU阈值比如0.5的状态下训练
模型
经常产生噪音预测,然而检测效果会随着IOU增加而降低。两个主要因素:1.训练时的过拟合,正样本指数消失2.检测器最优IOU与输入假设的不匹配。
码大哥
·
2024-08-30 15:58
深度学习
人工智能
基于yolov8的脑肿瘤检测系统python源码+onnx
模型
+评估指标曲线+精美GUI界面
YOLOv8作为YOLO系列的最新版本,不仅继承了前代版本在速度和精度上的优势,还通过改进的网络结构和优化策略,进一步提升了
模型
性能。
FL1623863129
·
2024-08-30 15:57
深度学习
YOLO
人工智能
DataWhale AI夏令营 2024大运河杯-数据开发应用创新赛-task2
DataWhaleAI夏令营2024大运河杯-数据开发应用创新赛YOLO(YouOnlyLookOnce)上分心得分享YOLO(YouOnlyLookOnce)YOLO算的上是近几年最火的目标检测
模型
了
十分钟ll
·
2024-08-30 15:57
DataWhale
AI夏令营
人工智能
目标跟踪
计算机视觉
DataWhale竞赛
大运河杯
机器学习
Ubuntu下修改Ollama的
模型
存储路径
Linux系统的默认存储路径是/usr/share/ollama/.ollama/models我想在Ubuntu下修改到/mnt/ollama-models做法如下:创建ollama服务的配置的覆盖文件sudomkdir-p/etc/systemd/system/ollama.service.dsudovim/etc/systemd/system/ollama.service.d/override
Jnchin
·
2024-08-30 15:25
ubuntu
ollama
深度学习赋能数据分析,联蔚盘云引领业务革新
我们利用先进的算法和
模型
,为企业提供精准的市场预测、消费者行为分析、业务优化等解决方案,帮助企业实现决策的科学化和智
联蔚盘云
·
2024-08-30 14:20
深度学习
数据分析
人工智能
xGen-MM (BLIP-3): A Family of Open Large Multimodal Models
xGen-MM(BLIP-3):一组开放的大型多模态
模型
摘要1引言2相关工作3
模型
架构4训练5数据6实验7消融研究8结论摘要本报告介绍了xGen-MM(也称为BLIP-3),这是一个用于开发大型多模态
模型
UnknownBody
·
2024-08-30 13:47
LLM
Daily
Multimodal
语言模型
人工智能
动手学深度学习(pytorch)学习记录20-自定义层[学习记录]
自定义层可以让
模型
更加灵活,以适应特定的任务或数据集。目录没有参数的自定义层带参数的层没有参数的自定义层下面的CenteredLayer类要从其输入中减去均值。
walfar
·
2024-08-30 13:13
pytorch
深度学习
pytorch
学习
鸿蒙南向实战:LCD驱动框架开发
基于HDF(HardwareDriverFoundation)驱动框架构建的Display驱动
模型
作用如下:为LCD器件驱动开发提供了基础驱动框架,提升驱动开发效率。
小小煤球
·
2024-08-30 12:42
鸿蒙开发
HarmonyOS
OpenHarmony
计算机外设
鸿蒙
harmonyos
华为
前端
鸿蒙系统
驱动开发
动手学深度学习(pytorch)学习记录21-读写文件(
模型
与参数)[学习记录]
目录加载和保存张量加载和保存
模型
参数保存
模型
的好处众多,涵盖了从开发到部署的整个机器学习生命周期。节省资源:训练
模型
可能需要大量的时间和计算资源。保存
模型
可以避免重复训练,从而节省时间和计算资源。
walfar
·
2024-08-30 12:42
pytorch
深度学习
pytorch
学习
PyTorch深度学习实战(26)—— PyTorch与Multi-GPU
在工作环境中,使用这两种方式加速
模型
训练是非常重要的技能。本文将介绍PyTorch中分布式与并行的常见方法,读者需要注意这二者的区别,并关注它们在使用时的注意
shangjg3
·
2024-08-30 12:10
PyTorch深度学习实战
深度学习
pytorch
人工智能
PyTorch 基础学习(14)- 归一化
系列文章:《PyTorch基础学习》文章索引概述归一化是数据预处理中的重要步骤之一,它可以将数据调整到特定的范围或分布,有助于加速训练并提高
模型
的性能。在机器学习中,不同的归一化方法适用于不同的场景。
花千树-010
·
2024-08-30 12:38
PyTorch
pytorch
学习
人工智能
NAT基础
NAT可以分为三类:静态NAT,即内网IP与公网IP是一对一的永久
映射
关系;动态NAT,即内网IP从公网IP池中,动态选择一个进行
映射
;网络地址端口转换NAP
S0linteeH
·
2024-08-30 12:36
服务器
运维
工地工程车分类检测数据集 6300张 带标注 voc yol
格式:VOC和YOLO格式,适用于训练目标检测
模型
。规模:共包含6300张图像。
计算机视觉从业者
·
2024-08-30 11:30
数据集
分类
人工智能
机器学习
工地工程车
汽车
一眼记住什么是MVVM
在Swift中使用MVVM(
模型
-视图-视图
模型
)设计模式
模型
(Model):这是代表你的数据的类或结构。
文件夹__iOS
·
2024-08-30 10:27
设计模式
设计模式
Java集合——map
在Java中,Map是一个用于存储键值对(key-valuepairs)的集合,不允许重复的键,每个键
映射
到一个值。Map接口有几个常用的实现类。
Java小义
·
2024-08-30 10:53
Java集合
java
开发语言
如何有效管理机器学习与人工智能
如何有效管理机器学习与人工智能1.
模型
开发阶段的风险管理a.数据质量与偏见管理b.
模型
透明性与可解释性c.偏见与公平性测试2.部署阶段的风险管理a.安全与隐私保护b.实时监控与反馈机制c.
模型
回滚与更新机制
听忆.
·
2024-08-30 10:51
人工智能
机器学习
AI
模型
:追求全能还是专精?
从专注于数学问题到处理主观营销策略,"草莓"
模型
展现出惊人的多样性。而这种全能型AI是否代表了未来趋势?
vvvae1234
·
2024-08-30 09:20
人工智能
Linux性能调优:如何优化NAT性能?
2、NAT分类静态NAT,即内网IP与公网IP是一对一的永久
映射
关系;动态NAT,即内网IP从公网IP池中,动态选择一个进行
映射
;网络地址端口转换NAPT(NetworkAddressandPortTranslation
小小小糖果人
·
2024-08-30 09:50
Linux
性能优化
linux
Docker网络
模型
深度解析
Docker网络
模型
是Docker容器化技术的重要组成部分,它通过不同的网络驱动来实现容器间及容器与外部环境的通信。深入理解Docker网络
模型
有助于更好地管理和优化容器化应用。
109702008
·
2024-08-30 09:18
网络
docker
人工智能
学习
graphrag论文精读
论文精读:FromLocaltoGlobal:AGraphRAGApproachtoQuery-FocusedSummarization1.研究背景与问题在大语言
模型
(LLMs)的应用中,检索增强生成(
Ramos_zl
·
2024-08-30 09:48
人工智能
【深度学习】embedding的简单理解
例如,针对用于说话者识别的语音信号训练的
模型
可以允许您将语音片段转换为数字向量,使得来自相同说话者的另一片段与原始向量具有小的距离(例如,欧几里德距离)。
旅途中的宽~
·
2024-08-30 09:47
深度学习笔记
深度学习
embedding
把在NPU上训练的pt
模型
保存为CPU
把在NPU上训练的pt
模型
保存为CPU#Npu
模型
路径model=torch.load(opt.pth_path,map_location='cpu')#保存
模型
torch.save(model,opt.output_pth_path
门前大橋下丶
·
2024-08-30 09:47
深度学习
pytorch
人工智能
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
数据库基本概述
DBMS按照一定的数据
模型
科学地组织和存储数据,能够高效地获取数据,提供安全性和完整性等统一控制机制
Cyzhouke
·
2024-08-30 08:05
【ShuQiHere】《机器学习的进化史『下』:从神经网络到深度学习的飞跃》
【ShuQiHere】引言:神经网络与深度学习的兴起在上篇文章中,我们回顾了机器学习的起源与传统
模型
的发展历程,如线性回归、逻辑回归和支持向量机(SVM)。
ShuQiHere
·
2024-08-30 07:07
机器学习
深度学习
神经网络
Django的Form和ModeForm的作用
它不直接与数据库
模型
相关联,而是允许你定义表单字段、验证规则和清理数据的方法。这使得Form非常灵活,可以用于处理非
模型
数据,如
ac-er8888
·
2024-08-30 07:07
django
数据库
sqlite
PyTorch深度学习实战(27)—— PyTorch分布式训练
这里主要介绍的是数据并行的分布式方法:每一块GPU都有同一个
模型
的副本,仅加载不同的数据
shangjg3
·
2024-08-30 07:37
PyTorch深度学习实战
深度学习
pytorch
分布式
python
Yololov5+Pyqt5+Opencv 实时城市积水报警系统
完整代码:PyQt5+YoloV5实现积水检测系统目录积水检测的挑战使用YOLOv5的解决方案代码实现:从加载
模型
到检
机器懒得学习
·
2024-08-30 07:37
opencv
人工智能
计算机视觉
Python(C)图像压缩导图
要点傅里叶和小波变换主成分分析彩色图压缩制作不同尺寸图像K均值和生成式对抗网络压缩无损压缩算法压缩和解压缩算法离散小波变换压缩树结构象限算法压缩矩阵分解有损压缩算法量化
模型
有损压缩算法JPEG压缩解压缩算法
亚图跨际
·
2024-08-30 07:36
Python
C/C++
交叉知识
傅里叶
压缩制作
树结构象限
量化模型有损压缩
压缩解压缩
算法
矩阵分解
PyTorch Geometric(torch_geometric)简介
PyG是基于PyTorch的一个扩展库,专为图数据和图网络
模型
设计。图网络是深度学习领域的一种强大工具,它能够处理结构化数据,如社交网络、分子结构、交通网络等。
小桥流水---人工智能
·
2024-08-30 06:32
机器学习算法
深度学习
人工智能
pytorch
人工智能
python
AI手写文字识别+签字+合同打印
HTTPSDK对图片中的文字进行多场景、高精度的手写文字识别服务,支持中、英、日、韩、法等20+语言类型,识别准确率可达90%以上;支持涂改痕迹识别与候选字输出,可适用于手写作文、签名等多种场景,使用AI扩散
模型
推理识图
茂密的软件制作
·
2024-08-30 06:00
语音识别
中文分词
全文检索
java
python
基于深度学习的分子生成
基于深度学习的分子生成是一项结合化学、计算科学与人工智能的新兴领域,旨在利用深度学习
模型
来生成具有特定性质的分子结构。该技术在药物发现、材料科学和合成化学等领域具有广泛的应用前景。
SEU-WYL
·
2024-08-30 06:29
深度学习dnn
深度学习
人工智能
大
模型
训练优化方法
写在前面在训练
模型
尤其是大
模型
的时候,如何加快训练速度以及优化显存利用率是一个很关键的问题。
少喝冰美式
·
2024-08-30 05:28
人工智能
大语言模型
ai大模型
大模型应用
LLM
大模型训练
计算机技术
推荐系统中稀疏特征Embedding的优化表示方法
虽然说,如何更好地表征稀疏特征对于
模型
的泛化能力至关重要,但是,关于这块
少喝冰美式
·
2024-08-30 05:27
embedding
算法
机器学习
人工智能
ai
大模型
大语言模型
怎样写好提示词(Prompt) 二
加入思考过程我们在写prompt的时候,有时候会让大
模型
回答一个比较难的问题,有时候大
模型
面对这个问题,会回答出一些匪夷所思的答案,因此我们在提示词里加上”思考过程“有助于大
模型
纠正自己的回答。
笑笑布丁
·
2024-08-30 05:26
LLM
prompt
[LLM][Prompt Engineering]:思维链(CoT)
思维链思维链1.思维链提示方法和增强策略1.1简单的思维链提示1.2示例形式的思维链提示1.3思维链提示的后处理方案1.4拓展推理结构2.CoT的能力来源:为什么思维链提示能显著提升大语言
模型
在推理任务上的效果
Way_X
·
2024-08-30 05:26
#
从0开始AIGC
prompt
国产智能搜索MindSearch∶ 能够在不到3分钟内收集并整合300多页相关信息?
MindSearch不仅是一个独立的搜索引擎平台,还提供了一个开源的AI搜索引擎框架,用户可以使用闭源或开源的大语言
模型
(LL
百态老人
·
2024-08-30 04:20
人工智能
笔记
Peewee:是简化Python数据库瑞士军刀
什么是PythonPeewee的库Peewee是一个轻量级的Python对象关系
映射
(ORM)库,用于在Python应用程序中与数据库进行交互.它提供了易于使用的API,使得在Python中执行数据库操作变得更加简单和高效
Python_P叔
·
2024-08-30 04:46
python
算法
开发语言
机器学习——lightGBM(学习整理)
目录一、认识lightGBM1.简单介绍2.主要特点LightGBM的缺点3.
模型
训练方式(1)TrainingAPI(2)Scikit-learnAPI二、相关函数参数1.TrainingAPI2.Scikit-learnAPI
CXDNW
·
2024-08-30 03:40
机器学习
机器学习
人工智能
笔记
lightgbm
参数优化
sklearn
AI
模型
:追求全能还是专精?
摘要:本文探讨了AI
模型
在全能与专精之间的选择,分析了如何对不同类型的AI
模型
进行全面评估和比较,包括衡量
模型
精度、速度、鲁棒性等关键指标的重要性,以及在不同应用场景中需要考虑的因素。
专家大圣
·
2024-08-30 03:08
人工智能
AI
模型
:追求全能还是专精
全能型AI和专业型AI都有各自的优劣和潜力,而无法确定哪一类一定会更受欢迎。以下是一些考虑因素:全能型AI的优势:1.多功能性:全能型AI能够应对各种不同领域的任务和问题,具备更广泛的应用能力。2.综合性解决方案:全能型AI能够处理复杂的问题,提供综合性的解决方案,减少用户需要使用多个不同专业AI的情况。3.可定制性:全能型AI可以根据用户需求进行定制和学习,提供个性化的服务。专业型AI的优势:1
骑上单车去旅行
·
2024-08-30 03:08
人工智能
MySQL空间函数ST_Distance_Sphere()的使用
这个函数使用的是球形大地
模型
,因此对于较短的距离,计算结果的精度比较高。
niceLiuSir
·
2024-08-30 02:33
mysql
【大
模型
】大
模型
CPU 推理之 llama.cpp
【大
模型
】大
模型
CPU推理之llama.cppllama.cpp安装llama.cppMemory/DiskRequirementsQuantization测试推理下载
模型
测试参考llama.cpp描述
szZack
·
2024-08-30 02:31
大语言模型
人工智能
大模型
人工智能
llama.cpp
Python实现等距
映射
(ISOMAP)降维算法
目录Python实现等距
映射
(ISOMAP)降维算法的博客引言ISOMAP算法原理ISOMAP的优势与局限Python实现ISOMAP算法1.创建ISOMAP类2.在瑞士卷数据集上应用ISOMAP3.结果分析总结运行结果
闲人编程
·
2024-08-30 02:00
python
python
算法
开发语言
ISOMAP
降维
【学习笔记】:Ubuntu 22 使用
模型
量化工具llama.cpp部署大
模型
CPU+GPU
学习笔记:Ubuntu22使用
模型
量化工具llama.cpp部署大
模型
CPU+GPU前言1下载并编译llama.cpp1.1git下载llama.cpp仓库源码1.2编译源码(make)1.2.1选择一
淮序_
·
2024-08-30 02:00
笔记
ubuntu
llama
python
AI-windows下使用llama.cpp部署本地Chinese-LLaMA-Alpaca-2
模型
文章目录Llamp.cpp环境配置Chinese-LLaMA-Alpaca-2
模型
介绍
模型
下载转换生成量化
模型
Anaconda环境安装运行Llamp.cpp环境配置
[email protected]
mrbone11
·
2024-08-30 01:00
AI
人工智能
windows
llama
llama2
大语言模型
LLM
利用大
模型
通义点金直接解读财报
我们也知道ChatGPT,文心一言这一类大
模型
智能聊天应用,没有联网能力。不可以向他们咨询当前发生的事情。但只要加上接收实时数据的能力,它们便可以帮我们读取上市公司财报了。
懂一点的陈老师
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2024-08-30 01:59
AI
人工智能
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