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reparingtosubmitmyacademicpapertoXXX(期刊/会议),pleasepolisheachparagraphinthestyleofaXXX(期刊/会议)article.YouarenowactingasanexpertinthefieldofXXX
s95.
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2025-03-08 22:47
gpt
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&成长✅内部实习生专属平台,助力工作&玩乐两不误❗官方内推投递,快人一步,精准送达❗投递方式二选一即可1⃣数字内推码:16N5LD2⃣内推链接:https://talent.taotian.com/c
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飞300
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2025-03-08 22:15
业界资讯
GitHub每日最火火火项目(3.7)
该项目可能运用
机器学习
、深度学习等人工智能算法,对大量的金融数据进行深入分析,包括股票、债券、期货等市场的历史价格、交
FutureUniant
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2025-03-08 21:49
github日推
github
人工智能
计算机视觉
音视频
ai
Jetson系列: tensorrt-python推理yolov5(一)
进行加速之前需要将自己的torch模型转为onnx格式的,这个操作很基础就不赘述了,自己根据自己的任务、部署设备选择合适的batch/infersize/opsetyolov5官方导出onnx脚本Ex
amp
le
weixin_55083979
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2025-03-08 20:08
jetson系列
YOLO
pytorch
深度学习
【AI-42】如何调整参数和超参
在
机器学习
和深度学习中,参数和超参数是两个重要概念,以下是一些常见的参数和超参数及其作用:参数权重(Weight)解释:可以将权重想象成连接不同神经元之间的“桥梁”,其大小决定了一个神经元的输出对下一个神经元的影响程度
W Y
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2025-03-08 19:59
人工智能
Fabric合约(Java)打包及发布
文档合约打包将打包好的合约(jar)上传到服务器/root/fabric/fabric-s
amp
les-2.2.0/chaincode/fabric-contract-demo1打包peerlifecyclechaincodepackagefabric-contract-demo1
qsqya
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2025-03-08 19:53
区块链
java
fabric
mybatis
使用Python和
机器学习
技术对高中物理题目进行分类的示例代码
以下是一个使用Python和
机器学习
技术对高中物理题目进行分类的示例代码。我们将使用自然语言处理(NLP)技术处理题目的文本信息,并使用朴素贝叶斯分类器进行分类。
max500600
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2025-03-08 19:17
python
机器学习
python
分类
langchain4j+Tika小试牛刀
langchain4j结合ApacheTika进行文档解析步骤pom.xmldev.langchain4jlangchain4j-document-parser-apache-tika1.0.0-beta1ex
amp
lepublicclassTikaTest
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2025-03-08 19:13
llm
【webrtc】rtp扩展:绝对发送时间、绝对采集时间、时间戳插值
AbsoluteSendTime带宽估计算法用TheAbsoluteSendTimeextensionisusedtost
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RTPpacketswithatimest
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show
等风来不如迎风去
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2025-03-08 19:44
WebRTC入门与实战
webrtc
Python 在 AI 领域的应用:从零构建你的第一个 AI 模型
本文将带你深入理解Python在AI中的应用,并通过
机器学习
(MachineLearning)和深度学习(DeepLearning)的实际示例,讲解如何构建一个AI模型。1.Python为什么适合
嵌入式Jerry
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2025-03-08 19:40
Python
python
人工智能
开发语言
嵌入式硬件
windows
ubuntu
图像处理篇---opencv中的图像特征
纹理特征:局部二值模式(LBP)1.LBP简介2.LBP计算步骤3.OpenCV实现4.优点5.缺点二、形状特征:Hu矩1.Hu矩简介2.Hu矩计算步骤3.OpenCV实现4.优点5.缺点三、其他可用于传统
机器学习
的特征
Ronin-Lotus
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2025-03-08 19:35
图像处理篇
深度学习篇
图像处理
opencv
人工智能
python
深度学习篇---Opencv中的
机器学习
和深度学习
文章目录前言一、OpenCV中的
机器学习
1.概述2.使用步骤步骤1:准备数据步骤2:创建模型步骤3:训练模型步骤4:预测3.优点简单易用轻量级实时性4.缺点特征依赖性能有限二、OpenCV中的深度学习1
Ronin-Lotus
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2025-03-08 19:05
深度学习篇
图像处理篇
深度学习
opencv
机器学习
python
【HarmonyOS NEXT应用开发】案例96:基于ArkUI实现类似Toast弹窗
核心代码@CustomDialogstructCustomDialogEx
amp
le{controller?:
青少年编程作品集
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2025-03-08 19:55
harmonyos
华为
华为云
华为od
决策树
MySQL——内置函数
一.日期函数currentdate():当前日期currenttime():当前时间currenttimest
amp
():当前时间戳date(datetime):返回datetime参数的日期部分date_add
很楠不爱
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2025-03-08 16:29
MySQL
mysql
数据库
光学超表面的人工智能
人工智能,尤其是
机器学习
的优化,为这些需求提供了解决方案。该文章系统地回顾了AI在三个关键领域的潜在影响:AI支持的超表面可制造性设计(DFM)、超越经典局部相位近似的设计以及AI赋能的计算后端。
Luis Li 的猫猫
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2025-03-08 14:54
人工智能专区基础及拓展
超表面设计
人工智能
机器学习
算法
DeepSeek这么火,一文教你本地部署DeepSeek!
一、技术架构优势DeepSeek采用创新的混合模型架构,将传统
机器学习
与深度学习有机结合。这种架构既保留了传统方法的可解释性,又具备深度学习的强大表征能力。通过自适应学习机制,Deep
入职啦
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2025-03-08 11:44
python
python
deepseek
部署
持续部署
AI
人工智能
python程序员工资高吗?
不同岗位薪资范围为:Python全栈开发工程师(10k-20K)、Python运维开发工程师(15k-20K)、Python高级开发工程师(15k-30K)、Python大数据工程师(15K-30K)、Python
机器学习
工程师
lmseo5hy
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2025-03-08 11:08
python培训
python程序员
#深度优化提示词模板:解锁DeepSeek R1终极潜力的系统方案
摘要本文提出针对DeepSeekR1大模型的深度提示词优化体系,基于认知心理学原理与
机器学习
特征构建四维优化框架。
领码科技
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2025-03-08 11:38
AI应用
技能篇
低代码
提示词优化
DeepSeek
R1
AI交互设计
智能对话系统
【Java】已解决java.lang.NoClassDefFoundError异常
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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2025-03-08 11:35
java
开发语言
介绍 TensorFlow 的基本概念和使用场景。
TensorFlow是一个由谷歌开发的开源
机器学习
框架,广泛应用于深度学习领域。它提供了一个灵活的平台,可以用于构建各种
机器学习
模型,包括神经网络。
大富大贵7
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2025-03-08 11:05
程序员知识储备1
程序员知识储备2
程序员知识储备3
经验分享
Python爬取58同城广州房源+可视化分析
对商业智能BI、大数据分析挖掘、
机器学习
,python,R等数据领域感兴趣的同学加微信:tstoutiao,邀请你进入数据爱好者交流群,数据爱好者们都在这儿。
R3eE9y2OeFcU40
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2025-03-08 11:35
深度学习中N维数组的介绍
N维数组是
机器学习
和神经网络的主要数据结构。下面是N维数组的实例:0维数组(标量):通常表示一个类别。1维数组(向量):通常表示一个特征向量。二维数组(矩阵):通常表示一个样本--特征矩阵。
帅维维
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2025-03-08 11:01
深度学习
深度学习
人工智能
智能交通违章处理系统:AI赋能下的智慧交通解决方案
在这个专栏中,你将会找到:●深入解析:每一篇文章都将深入剖析Python的高级概念和应用,包括但不限于数据分析、
机器学习
、Web开发
Echo_Wish
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2025-03-08 10:28
Python
笔记
Python
算法
人工智能
Win7安装新版本anaconda出现Failed to extract packages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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2025-03-08 10:52
Python基础课程
python
anaconda
win7
failed
to
extra
【A2DP】MPEG - 2/4 AAC 编解码器互操作性要求详解
目录一、概述二、编解码器特定信息元素(CodecSpecificInformationElements)2.1信息元素结构2.2对象类型(ObjectType)2.3MPEG-DDRC2.4采样频率(S
amp
lingFrequency
byte轻骑兵
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2025-03-08 10:19
蓝牙技术探索与应用
A2DP
AAC编解码
蓝牙通信技术
机器学习
在地图制图学中的应用
2025/Machinelearningincartography.pdfatmain·keykeywu2048/CSDN·GitHub核心内容本文是《制图学与地理信息科学》特刊的扩展评论,系统探讨了
机器学习
地图模型炼丹师
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2025-03-08 10:12
机器学习
人工智能
机器学习
大纲总结
一、概念1.人工智能人工智能包含
机器学习
,
机器学习
包含深度学习2.
机器学习
机器学习
是实现人工智能的一种途径
机器学习
=传统
机器学习
+深度学习3.深度学习深度学习是由
机器学习
的一种方法发展而来4.发展三要素数据
excellent121
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2025-03-08 10:36
机器学习
人工智能
机器学习
入门知识
目录前言一、
机器学习
是什么?
十五境剑修
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2025-03-08 09:33
机器学习
人工智能
部署Nagios Core服務器安裝好了部署了aapenal 作為網頁服務器設定了防火墻可視化的軟件來每日監測服務器的狀況.
Cacti-一個基於L
AMP
的應用,可以繪製各類數據的圖形。Icinga-一個從Nagios分支出來的監控工具,提供分佈式監控和多線程框架。
蠟筆小新工程師
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2025-03-08 09:33
intellij-idea
红帽9.0版本CSA题目+答案 (模拟考题)
1、配置网络设置将node1配置为具有以下网络配置:主机名:node1.domain250.ex
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le.comIP地址:172.25.250.100子网掩码:255.255.255.0网关:172.25.250.254DNS
一叶知秋xj
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2025-03-08 09:50
linux
运维开发
docker
完美适配!绿色纯净,可以尽情享受全部功能
大家好,今天给大家带来一款堪称“电脑管家”的神器——Ash
amp
ooWinOptimizer。电脑越用越卡,垃圾文件堆积如山?它能一键深度清理,让电脑轻松减负。
Mbblovey
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2025-03-08 07:28
电脑
windows
需求分析
软件需求
开源软件
【TVM 教程】使用元组输入(Tuple Inputs)进行计算和归约
ApacheTVM是一个端到端的深度学习编译框架,适用于CPU、GPU和各种
机器学习
加速芯片。
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2025-03-08 06:21
编译器编程后端人工智能深度学习
特征缩放:统一量纲,提高模型性能
特征缩放:统一量纲,提高模型性能1.背景介绍在
机器学习
和数据挖掘领域,我们经常会遇到不同特征之间量纲差异很大的情况。
AI天才研究院
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2025-03-08 03:04
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
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架构设计
Agent
RPA
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基础 之 算法链与管道 【算法链与管道/预处理进行参数选择/构建管道/在网格搜索中使用管道】的简单说明
Python
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基础之算法链与管道【算法链与管道/预处理进行参数选择/构建管道/在网格搜索中使用管道】的简单说明目录Python
机器学习
基础之算法链与管道【算法链与管道/预处理进行参数选择/构建管道
仙魁XAN
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2025-03-08 03:03
Python
机器学习
基础+实战案例
python
机器学习
算法链
管道
网格搜索
访问网页的全过程(从输入网址到页面展示)
访问网页的全过程(从输入网址到页面展示)当你在浏览器中输入网址(如https://www.ex
amp
le.com)并按下回车后,会经历以下主要步骤,最终在屏幕上显示网页内容。
重生之我在成电转码
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2025-03-08 03:25
java
八股
计算机网络
Kubeflow学习
Kubeflow学习介绍架构Kubeflow在ML工作流中的组件介绍Kubeflow致力于使在Kubernetes上部署
机器学习
工作流变得简单、可移植和可扩展。
小高高不要bug
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2025-03-08 03:54
学习
kubernetes
大数据
体育数据分析:竞技表现优化与商业价值挖掘的技术范式
通过多源数据采集、
机器学习
建模和商业智能分析,体育数据分析已经形成了完整的技术体系和应用生态。本文将深入探讨体育数据分析的技术架构、应用场景和商业价值。
Tina0898
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2025-03-08 02:21
数据分析
数据挖掘
Django 中的算法应用与实现
从简单的数据处理到复杂的
机器学习
模型,Django都可以作为一个强大的后端框架来支持这些算法的实现。本文将介绍几种常见的算法及其在Django中的使用方法。
岱宗夫up
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2025-03-08 02:19
教学
sqlite
数据库
python
django
opencv
特征工程 (Feature Engineering)
特征工程(FeatureEngineering)作者:禅与计算机程序设计艺术/ZenandtheArtofComputerProgramming1.背景介绍1.1问题的由来在
机器学习
和数据科学领域,特征工程
AGI大模型与大数据研究院
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2025-03-08 02:46
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
第0节
机器学习
与深度学习介绍
人工智能:能够感知、推理、行动和适应的程序
机器学习
:能够随着数据量的增加而不断改进性能的算法(数学上的可解释性但准确率不是百分百,灵活度不高)深度学习:
机器学习
的一个子集:利用多层神经网络从大量数据中进行学习
汉堡go
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2025-03-08 01:34
李哥深度学习专栏
人工智能
机器学习
神经网络
awesome python 中文版 相见恨晚!(pythonNB的第三方资源库)
原文链接:Python资源大全内容包括:Web框架、网络爬虫、网络内容提取、模板引擎、数据库、数据可视化、图片处理、文本处理、自然语言处理、
机器学习
、日志、代码分析等。
weixin_30788731
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2025-03-08 00:28
【
机器学习
】决策树 ( Decision Tree )
【
机器学习
】决策树(DecisionTree)文章目录【
机器学习
】决策树(DecisionTree)1.ID3(1)信息增益(2)ID3的算法流程(3)实现ID32.C4.53.CART(1)决策桩DecisionStump
AI天才研究院
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2025-03-08 00:57
ChatGPT
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
深度学习实战
机器学习
决策树
算法
支持向量机
人工智能
机器学习
-随机森林解析
目录一、.随机森林的思想二、随机森林构建步骤1.自助采样2.特征随机选择3构建决策树4.集成预测三.随机森林的关键优势**(1)减少过拟合****(2)高效并行化****(3)特征重要性评估****(4)耐抗噪声**四.随机森林的优缺点优点缺点五.参数调优(以scikit-learn为例)波士顿房价预测一、.随机森林的思想1.通过组成多个弱学习器(决策树)形成一个学习器2.多样性增强:每颗决策树通
Mr终游
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2025-03-08 00:21
机器学习
机器学习
随机森林
人工智能
llama-factory生成Meta-Llama-3-8B-Instruct模型api服务
使用llama-factory完成模型的微调训练后,需要开启其api服务进行调用,参考官方https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory/blob/main/ex
amp
les
码不动了鸭
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2025-03-08 00:19
llama
人工智能
transformer
深度学习笔记——基础部分
深度学习是一种
机器学习
的方式,通过模仿人脑吃力信息的方式,使用多层神经网络来学习数据的复杂模式和特征。
肆——
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2025-03-07 23:45
深度学习
深度学习
笔记
人工智能
python
pytorch
机器学习
基础(4)
超越基于常识的基准除了不同的评估方法,还应该利用基于常识的基准。训练深度学习模型就好比在平行世界里按下发射火箭的按钮,你听不到也看不到。你无法观察流形学习过程,它发生在数千维空间中,即使投影到三维空间中,你也无法解释它。唯一的反馈信号就是验证指标,就像隐形火箭的高度计。特别重要的是,我们需要知道火箭是否离开了地面。发射地点的海拔高度是多少?模型似乎有15%的精度——这算是很好吗?在开始处理一个数据
yyc_audio
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2025-03-07 23:42
深度学习
python
机器学习
神经网络
人工智能
Canal+MySQL+Kafka+Zookeeper
目录一、CanalⅠ、下载安装Ⅱ、配置主要配置文件(1)conf/canal.properties(2)conf/ex
amp
le/instance.propertiesⅢ、开启canal二、MySQLⅠ
正大光明瑞士卷
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2025-03-07 22:06
mysql
kafka
java-zookeeper
vue图片加时间戳,禁止缓存
timest
amp
=${Date.now()}`;使用
性野喜悲
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2025-03-07 22:35
vue.js
前端
javascript
机器学习
|决策树|Gini指数和熵的区别|简单示例
如是我闻:在决策树模型中,Gini指数和熵(Entropy)是用来计算节点纯度的两种方法。它们都是评估分裂点的好坏,以选择最佳的属性来分裂。让我们先来了解一下这两种方法的定义,然后通过一个简单的例子来讨论它们之间的区别。Gini指数Gini指数是一个衡量数据分布不均匀程度的指标。在决策树中,它用于评估数据集的不纯度。Gini指数越低,数据的纯度越高。其计算公式为:Gini=1−∑i=1npi2Gi
漂亮_大男孩
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2025-03-07 21:56
机器学习
决策树
人工智能
00计算机视觉学习内容
计算机视觉(ComputerVision)开发需要掌握数学基础、编程语言、图像处理、
机器学习
、深度学习等多个方面的知识。
依旧阳光的老码农
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2025-03-07 21:26
计算机视觉
计算机视觉
人工智能
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