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深度学习数据集
基于PyTorch的
深度学习
6——数据处理工具箱2
主要介绍如何使用datasets的ImageFolder处理自定义
数据集
,以及如何使用transforms对源数据进行预处理、增强等。下面将重点介绍transforms及ImageFolder。
Wis4e
·
2025-03-11 07:47
深度学习
pytorch
人工智能
基于PyTorch的
深度学习
——机器学习3
激活函数在神经网络中作用有很多,主要作用是给神经网络提供非线性建模能力。如果没有激活函数,那么再多层的神经网络也只能处理线性可分问题。在搭建神经网络时,如何选择激活函数?如果搭建的神经网络层数不多,选择sigmoid、tanh、relu、softmax都可以;而如果搭建的网络层次较多,那就需要小心,选择不当就可导致梯度消失问题。此时一般不宜选择sigmoid、tanh激活函数,因它们的导数都小于1
Wis4e
·
2025-03-11 07:47
深度学习
机器学习
pytorch
深度学习
与普通神经网络有何区别?
深度学习
与普通神经网络的主要区别体现在以下几个方面:一、结构复杂度普通神经网络:通常指浅层结构,层数较少,一般为2-3层,包括输入层、一个或多个隐藏层、输出层。
是理不是里
·
2025-03-11 06:39
深度学习
神经网络
人工智能
AI 技术 引入 RTK(实时动态定位)系统,可以实现智能化管理和自动化运行
AI解决方案:使用
深度学习
模型(如卷积神经网络CNN)预测整周模糊度。通过历史数据训练模型,实现快速解算。实例:某无人机公司使用A
小赖同学啊
·
2025-03-11 06:39
人工智能
低空经济
人工智能
自动化
运维
AI 驱动的软件测试革命:从自动化到智能化的进阶之路
人工智能技术的突破为测试领域注入了新动能,通过机器学习、
深度学习
、自然语言处理等技术,测试流程正从“被动验证”向“主动预防”演进。
綦枫Maple
·
2025-03-11 06:08
AI+软件测试
人工智能
自动化
运维
【5分钟背八股】redis主从复制的原理?持久化RDB和AOF?
主从复制机制当一个master实例和一个slave实例连接正常时,master会发送一连串的命令流来保持对slave的更新,以便于将自身
数据集
的改变复制给slave,:包括客户端的写入、key的过期或被逐出等等
熬夜加班写代码
·
2025-03-11 04:51
Java
面试
程序员
redis
java
后端
面试
使用Activeloop Deep Lake构建
深度学习
数据仓库与向量存储
技术背景介绍随着
深度学习
技术的发展,数据的存储与管理成为了一个重要的问题。尤其是对于需要处理大量数据的应用,例如自然语言处理和图像识别,传统的数据存储方式已经无法满足需求。
dgay_hua
·
2025-03-11 04:49
深度学习
人工智能
python
redis的两种持久化方式
目录一、RDB模式二、AOF模式三、缓存穿透雪崩穿透四、接口幂等性一、RDB模式RDB机制的优势和略施RDB持久化是指在指定的时间间隔内将内存中的
数据集
快照写入磁盘。
kse_music
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2025-03-11 04:49
#
DB
redis
数据库
缓存
基于双向长短期记忆神经网络结合多头注意力机制(BiLSTM-Multihead-Attention)的单变量时序预测
代码运行结果展示3、代码获取1、代码简介基于双向长短期记忆神经网络结合多头注意力机制(BiLSTM-Multihead-Attention)的单变量时序预测(单输入单输出)1.程序已经调试好,无需更改代码替换
数据集
即可运行
机器学习和优化算法
·
2025-03-11 03:42
多头注意力机制
深度学习
神经网络
人工智能
机器学习
单变量时序预测
BiLSTM
多头注意力机制
鸢尾花
数据集
的四个特征具体是什么?
鸢尾花
数据集
(IrisDataset)是机器学习领域中最经典的
数据集
之一,它包含150个样本,每个样本有4个特征,分别是:1.花萼长度(SepalLength)描述:花萼(花的外部绿色部分)的长度,单位为厘米
学术乙方
·
2025-03-11 03:41
Python
人工智能
大语言模型原理基础与前沿 挑战与机遇
它们通过
深度学习
技术,特别是基于变换器(Transformer)架构的模型,能够在自然语言处理(NLP)任务中表现出色。大语言模型的出现不仅推动了学术研究的发展,也在实际应用中展现了巨大的潜力。
AI大模型应用之禅
·
2025-03-11 02:07
DeepSeek
R1
&
AI大模型与大数据
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
数据结构的基本概念和术语的一些介绍
与数据的关系:是
数据集
合的个体数据项:组成数据元素的不可分割的最小单位。
王哈哈嘻嘻噜噜
·
2025-03-11 02:37
数据结构
3.10 项目总结
以下是项目的总结、内容分析以及优化建议:项目总结1.目标:使用神经网络对MNIST
数据集
中的手写数字进行分类。2.步骤:-数据加载和预处理。-构建神经网络模型。-定义损失函数和优化器。
不要不开心了
·
2025-03-11 01:58
pyqt
深度学习
机器学习
数据挖掘
人工智能
人脸属性分析:年龄估计_(7).
数据集
构建与标注
数据集
构建与标注在人脸属性分析中,
数据集
的构建与标注是至关重要的一步。高质量的
数据集
能够显著提升模型的性能和泛化能力。
zhubeibei168
·
2025-03-11 01:27
人脸识别
系统架构
人工智能
机器学习
人脸识别
计算机视觉
DeepSeek源码解析(2)
在大模型(如
深度学习
模型)中,张量扮演着核心角色,具体来说:数据表示:张量用于表示输入数据、模型参数和中间计算结果。
白鹭凡
·
2025-03-11 01:26
deepseek
ai
点云语义分割:PointNet++在S3DIS
数据集
上的训练
点云语义分割:PointNet++在S3DIS
数据集
上的训练点云语义分割是计算机视觉领域的一个重要任务,旨在将点云数据中的每个点分配给其对应的语义类别。
完美代码
·
2025-03-11 00:25
3d
neo4j
点云
PointNet、PointNet++ 基于
深度学习
的3D点云分类和分割
前言PointNet是直接对点云进行处理的,它对输入点云中的每一个点,学习其对应的空间编码,之后再利用所有点的特征得到一个全局的点云特征。Pointnet提取的全局特征能够很好地完成分类任务,但局部特征提取能力较差,这使得它很难对复杂场景进行分析。PointNet++核心是提出了多层次特征提取结构,有效提取局部特征提取,和全局特征。目录一、PointNet1.1PointNet思路流程1.2Poi
一颗小树x
·
2025-03-11 00:54
人工智能
感知算法
自动驾驶
深度学习
机器学习
3D点云
PointNet
基于YOLOv5的烟雾检测系统:从
数据集
准备到UI界面实现
近年来,随着
深度学习
技术的发展,目标检测算法被广泛应用于烟雾检测,尤其是基于YOLOv5的目标检测模型,由于其较高的精度和较低的计算开销,已经成为许多实时检测系统的首选模型。
深度学习&目标检测实战项目
·
2025-03-11 00:52
YOLO
ui
分类
数据挖掘
目标跟踪
机器学习算法(2)—— 线性回归算法
‘’‘构造
数据集
’‘’x=[[80,86],[82,80],[85,78],[90,90],[86,82],[82,90],[78,80],[92,94]]y=[84.2,80.6,80.1,90,83.2,87.6,79.4,93.4
疯狂的石头。
·
2025-03-10 21:35
算法
机器学习
线性回归
【
深度学习
】Adam(Adaptive Moment Estimation)优化算法
概述Adam算法结合了动量法(Momentum)和RMSProp的思想,能够自适应调整每个参数的学习率。通过动态调整每个参数的学习率,在非平稳目标(如深度神经网络的损失函数)中表现优异目录基本原理和公式笼统说明:为什么Adam算法可以帮助模型找到更好的参数基本概念动量(Momentum):跟踪梯度的指数衰减平均(一阶矩),加速收敛并减少震荡。自适应学习率:跟踪梯度平方的指数衰减平均(二阶矩),调整
辰尘_星启
·
2025-03-10 20:51
机器学习--深度学习
深度学习
算法
人工智能
Adam
pytorch
python
解密DeepSeek-R1模型微调实战:VIP专属技巧助你轻松掌握行业核心技术
引言大模型微调已成为AI工程师的核心竞争力,但90%的学习者卡在以下痛点:❌开源
数据集
质量参差不齐❌实验环境搭建耗时易出错❌行业级调优方案闭源难获取CSDN大模型VIP专项计划针对上述问题,提供:✅金融
竹木有心
·
2025-03-10 19:16
人工智能
ONNX GraphSurgeon详细介绍
它允许开发者在ONNX模型的图结构中进行修改、优化、插入节点、删除节点以及其他图结构操作,是在
深度学习
推理部署过程中非常有用的工具。
Lntano__y
·
2025-03-10 19:12
模型部署
算法
benchmark和baseline的联系与区别
在
深度学习
算法中,benchmark(基准)和baseline(基线)是两个常用的概念,用于评估算法的性能和进行比较。尽管它们有一些相似之处,但它们在定义和使用上有一些区别。
Lntano__y
·
2025-03-10 19:41
人工智能
深度学习
机器学习
决策树(Decision Tree):机器学习中的经典算法
其核心思想是通过一系列的规则判断,将
数据集
不断划分,最终形成一棵树状结构,从而实现预测目标。在决策树中,每个内部节点表示一个特征,每个分支代表一个特征的取值,每个叶子节点对应一个类别或预测值。
Jason_Orton
·
2025-03-10 18:39
机器学习
算法
决策树
随机森林
人工智能
EDPose:探讨端到端的实时多人姿态估计
曾爱玲(港中文博士,现已入职腾讯)单位:IDEA(深圳数字经济研究院)源码:github/ED-Pose该篇论文取得效果如下:这篇文章的优势在于:在复杂的多人场景下能够取得不错的性能提升,虽然在COCO等
数据集
上的提升不明显
烧技湾
·
2025-03-10 18:06
AI
&
Computer
Vision
HPE
人体姿态估计
端到端检测
第N4周:NLP中的文本嵌入
本人往期文章可查阅:
深度学习
总结词嵌入是一种用于自然语言处理(NLP)的技术,用于将单词表示为数字,以便计算机可以处理它们。通俗的讲就是,一种把文本转为数值输入到计算机中的方法。
OreoCC
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2025-03-10 18:05
自然语言处理
人工智能
用双色球
数据集
微调后的大模型
最近用Qwen/Qwen1.5-1.8B-Chat大模型来微调训练双色球2003001-2025011的
数据集
,实验测一下大模型出球的预测情况。
qq_29790801
·
2025-03-10 17:33
人工智能
NLP
深度学习
项目十一:mmdetection训练自己的
数据集
mmdetection训练自己的
数据集
这里写目录标题mmdetection训练自己的
数据集
一:环境搭建二:
数据集
格式转换(yolo转coco格式)yolo
数据集
格式coco
数据集
格式yolo转coco
数据集
格式
小啊磊_Vv
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2025-03-10 17:02
深度学习和视觉项目实战
目标跟踪
人工智能
计算机视觉
python
深度学习
深度学习
和机器学习的差异
深度学习
(DeepLearning)作为机器
The god of big data
·
2025-03-10 16:28
教程
深度学习
机器学习
人工智能
深度学习
PyTorch 中 18 种数据增强策略与实现
深度学习
pytorch之简单方法自定义9类卷积即插即用数据增强通过对训练数据进行多种变换,增加数据的多样性,它帮助我们提高模型的鲁棒性,并减少过拟合的风险。
@Mr_LiuYang
·
2025-03-10 16:25
计算机视觉基础
数据增强
深度学习
torchvision
transforms
Win11及CUDA 12.1环境下PyTorch安装及避坑指南:
深度学习
开发者的福音
Win11及CUDA12.1环境下PyTorch安装及避坑指南:
深度学习
开发者的福音【下载地址】Win11及CUDA12.1环境下PyTorch安装及避坑指南本资源文件旨在为在Windows11操作系统及
郁云爽
·
2025-03-10 16:52
利用神经网络来解决鸢尾花分类任务(附实验结果和代码)
前言本篇文章使用自己亲手搭建的神经网络模型来解决鸢尾花
数据集
的分类任务,读者们可以通过该简单的任务进一步理解神经网络,并且可以自己动手去搭建神经网络。
侠之大者231
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2025-03-10 15:49
深度学习实战
机器学习
深度学习
人工智能
分类
神经网络
深度学习
笔记——Resnet和迁移学习
1.ResNet的提出
深度学习
与网络深度的挑战:在
深度学习
中,网络的“深度”(即层数)通常与模型的能力成正比。然而,随着网络深度的增加,一些问题也随之出现,最突出的是梯度消失/爆炸问题。
肆——
·
2025-03-10 15:17
深度学习
深度学习
笔记
迁移学习
JAVA反射
二、类信息详解(一)类信息的构成类信息主要存储在JVM的方法区中,它是类的元
数据集
合,具体包含以下几个重
m0_74015467
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2025-03-10 14:42
java
python
开发语言
Word2Vec 模型 PyTorch 实现并复现论文中的
数据集
详细注解链接:https://www.orzzz.net/directory/codes/Word2Vec/index.html欢迎咨询!
Illusionna.
·
2025-03-10 14:37
word2vec
pytorch
人工智能
算法
自然语言处理
nlp
matplotlib
Vision Transformer 分类水果图片集 Python 代码(可训练自己
数据集
)
代码链接:https://github.com/Illusionna/ComputerVision/tree/main/EfficientTransformerArepositoryforViT.ContributetoIllusionna/TransformerdevelopmentbycreatinganaccountonGitHub.https://github.com/Illusionna
Illusionna.
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2025-03-10 14:37
transformer
深度学习
人工智能
深度学习
在SSVEP信号分类中的应用分析
近年来,
深度学习
方法在SSVEP信号分类中取得了显著的成果。本文通过对31个深
自由的晚风
·
2025-03-10 12:00
深度学习
分类
人工智能
PSPNet在图像超分辨率中的应用
近年来,随着
深度学习
的发展,基于卷积神经网络(ConvolutionalNeuralNetwork,CNN)的
AI天才研究院
·
2025-03-10 12:55
AI大模型企业级应用开发实战
AI大模型应用入门实战与进阶
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
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
基于文本特征的微博谣言检测
本文将介绍如何基于文本特征,使用
深度学习
模型(如LSTM、CNN)和传统机器学习模型(如SVM)来实现微博谣言检测,并对这些模型的性能进行比较。
机器懒得学习
·
2025-03-10 11:24
人工智能
大数据
图像处理
计算机视觉
基于机器学习的恶意软件检测系统的详细设计与实现
总体思路数据准备:选择现有的恶意软件
数据集
(如Kaggle的恶意软件
数据集
)或构造模拟
数据集
。
数据集
中包含文件的特征(如二进制特征、字符串特征、API调用特征等)和标签("恶意"或"正常")。
源码空间站11
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2025-03-10 11:22
机器学习
人工智能
课程设计
python
网络安全
信息安全
恶意软件检测
基于
深度学习
的恶意软件检测系统:设计与实现
近年来,
深度学习
技术在模式识别和分类任务中取得了显著成效,为恶意软件检测领域带来了新的机遇。
机器懒得学习
·
2025-03-10 11:49
深度学习
人工智能
AI Agent: AI的下一个风口 从图形用户界面到自然语言的进化
的下一个风口从图形用户界面到自然语言的进化1.背景介绍1.1人机交互的演变历程1.1.1命令行界面时代1.1.2图形用户界面时代1.1.3自然语言交互的兴起1.2AI技术的发展现状1.2.1机器学习和
深度学习
的突破
AI天才研究院
·
2025-03-10 10:45
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
AI
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
数据集
与云计算:云端
数据集
的管理与应用
1.背景介绍1.1大数据时代的数据挑战步入21世纪,我们见证了信息技术的爆炸式增长,数据以前所未有的速度产生、存储和使用。从社交媒体互动到科学研究,从电子商务交易到物联网传感器,各行各业都被海量数据所淹没。这种数据爆炸式增长带来了前所未有的机遇和挑战。1.1.1机遇:数据驱动型决策数据的激增为企业和组织提供了前所未有的洞察力。通过分析和理解这些数据,我们可以识别趋势、预测未来行为并做出更明智的决策
AI天才研究院
·
2025-03-10 10:45
AI大模型企业级应用开发实战
DeepSeek
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大数据AI人工智能大模型
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
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Java
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架构设计
Agent
RPA
基于PyTorch的
深度学习
4——使用numpy实现机器学习vs使用Tensor及Antograd实现机器学习
首先,给出一个数组x,然后基于表达式y=3x2+2,加上一些噪音数据到达另一组数据y。然后,构建一个机器学习模型,学习表达式y=wx2+b的两个参数w、b。利用数组x,y的数据为训练数据。最后,采用梯度梯度下降法,通过多次迭代,学习到w、b的值。以下为具体步骤:1)导入需要的库。importnumpyasnp%matplotlibinlinefrommatplotlibimportpyplotas
Wis4e
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2025-03-10 09:09
深度学习
机器学习
pytorch
AI 大模型应用数据中心建设:数据中心成本优化
无论是进行
深度学习
模型的训练,还是大模型应用的推理,数据中心都需要提供充足的计算资源、存储空间和网络带宽。
杭州大厂Java程序媛
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2025-03-10 09:38
DeepSeek
R1
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AI人工智能与大数据
java
python
javascript
kotlin
golang
架构
人工智能
深度学习
-144-Text2SQL之基于langchain的少量样本提示词模板FewShotPromptTemplate的应用实战(三)
文章目录1基本组件1.1大模型1.2数据库Chinook1.2.1创建并载入数据1.2.2SQLDatabase2年龄最大的员工姓名和年龄3少量样本提示词模板3.1创建示例集3.2创建格式化程序3.3创建示例选择器3.4创建少量示例提示词模板3.5应用测试3.6添加新示例4参考附录1基本组件1.1大模型fromlangchain_ollamaimportChatOllamaimportosos.e
皮皮冰燃
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2025-03-10 09:36
深度学习
深度学习
langchain
Text2SQL
Pytorch 第九回:卷积神经网络——ResNet模型
Pytorch第九回:卷积神经网络——ResNet模型本次开启
深度学习
第九回,基于Pytorch的ResNet卷积神经网络模型。这是分享的第四个卷积神经网络模型。
Start_Present
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2025-03-10 09:05
pytorch
cnn
python
分类
深度学习
RoPE——Transformer 的旋转位置编码
在自然语言处理领域,Transformer是现代
深度学习
模型的基础,而位置编码(PositionEmbedding)则是Transformer处理序列数据的关键模块之一。
机智的小神仙儿
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2025-03-10 09:34
深度学习
大模型
transformer
深度学习
人工智能
每天五分钟
深度学习
pytorch:基于Pytorch搭建ResNet模型的残差块
残差块我们分析一下这个残差块,x经过两个卷积层得到F(x),然后F(x)+x作为残差块的输出,此时就有一个问题,这个问题就是F(x)+x的维度问题,如果图片数据经过两个卷积层之后F(x)变小(height和weight变小)或者通道数发生了变化,那么此时F(x)是没有办法和x相加的,当然我们可以学习前面的GoogLeNet的方式,也就是说卷积之后的F(x)和x一样,大小不变,或者对x变道和F(x)
每天五分钟玩转人工智能
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2025-03-10 08:59
深度学习框架pytorch
深度学习
pytorch
人工智能
ResNet
机器学习
利用Pytorch解决 CIFAR
数据集
中的图像分类为 10 类的问题
实战1.利用Pytorch解决CIFAR
数据集
中的图像分类为10类的问题加载数据建立模型模型训练测试评估你的任务是建立一个用于CIFAR图像分类的神经网络,并实现分类质量>0.5。
啥都鼓捣的小yao
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2025-03-10 08:57
深度学习
pytorch
分类
人工智能
深度学习
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