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深度学习标注
DEEPSEKK GPT等AI体的出现如何重构工厂数字化架构:从设备控制到ERP MES系统的全面优化
随着
深度学习
(DeepSeek)、GPT等先进AI技术的出现,工厂的数字化架构正在经历前所未有的变革。
有续技术
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2025-02-08 14:25
gpt
人工智能
重构
【
深度学习
】不同领域中对于token的理解
在计算机科学中,“Token”这个术语通常指一串字符或符号在安全领域,它常常指代密钥或访问令牌在自然语言处理(NLP)中,Token通常是文本处理的最小单元,可能是一个单词、词组,或者一个符号如何理解token?假设要让AI识别一句话:"Ilovenaturallanguageprocessing!"对于机器来说,它并不会直接理解这句话的含义,而是需要先将这句话拆解成一个个Token单元进行处理。
小小小小祥
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2025-02-08 14:55
深度学习
easyui
人工智能
算法
2025自学黑客(网络安全),一般人学不来
目录:一、自学网络安全学习的误区和陷阱1.不要试图先成为一名程序员(以编程为基础的学习)再开始学习2.不要把
深度学习
作为入门第一课3.不要收集过多的资料二、学习网络安全的一些前期准备1.硬件选择2.软件选择
程序员羊羊
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2025-02-08 12:10
web安全
安全
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php
开发语言
大语言模型应用指南:Gemini简介
LLM基于
深度学习
技术,通过训练海量的文本数据,能够理解和生成自然语言,并在各种任务中展现出惊人的能力,例如:文本生成:写作故事、诗歌、新闻报道等机器翻译:将一种语言翻译成另一种语言问答系统:回答用户提出的问题代码生成
AI天才研究院
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2025-02-08 11:03
计算
AI大模型企业级应用开发实战
ChatGPT
计算科学
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深度学习
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人工智能
大型语言模型
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深度学习
的文本生成:从seq2seq到GPT2和GPT3
文章目录1.背景介绍1.1序列到序列(seq2seq)模型1.1.1编码器1.1.2解码器1.1.3训练1.2Transformer模型1.2.1自注意力机制1.2.2位置编码1.2.3多头注意力1.2.4训练1.3GPT(GenerativePre-trainedTransformer)模型1.3.1预训练1.3.2微调1.3.3生成1.4GPT-2和GPT-31.4.1GPT-21.4.2GP
AI天才研究院
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2025-02-08 11:33
AI大模型应用入门实战与进阶
ChatGPT
大数据
人工智能
语言模型
AI
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深度学习
模型格式解析:PyTorch、AWQ 和 GPTQ
在
深度学习
领域,模型的存储和加载方式直接影响其运行效率、适用场景以及部署方式。
gs80140
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2025-02-08 11:00
基础知识科谱
AI
深度学习
pytorch
人工智能
AI 驱动的自动化测试框架:提升开发效率与质量
AI驱动的测试框架使用机器学习和
深度学习
技术,能够自动生成测试用例、智能分析测试结果,并根据历史数据和代码变更预测潜在
桂月二二
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2025-02-08 09:19
人工智能
AI编程工具合集
GPT-4o(OpenAI)这里是一些知名和广泛使用的AI编程工具及其简要介绍:1.框架和库(FrameworksandLibraries)-TensorFlow:由谷歌开发的开源
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框架,支持多种平台
109702008
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2025-02-08 09:14
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深度学习
- 神经网络的原理
##
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-神经网络的原理
深度学习
是机器学习的一个分支,其核心是模拟人脑神经网络的结构和功能,构建多层的神经网络模型,从数据中学习特征并进行预测或分类。**神经网络的基本原理:**1.
test猿
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2025-02-08 09:43
深度学习
神经网络
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【Python】已解决:WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a p
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、
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、自然
屿小夏
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2025-02-08 09:12
python
开发语言
Python + DeepSeek 完美结合:本地部署提效指南
随着生成式AI和
深度学习
技术的快速发展,如何将智能搜索工具与本地部署结合以提升效率成为了许多企业和开发者关注的重点。
Python测试之道
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2025-02-08 06:50
测试提效
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python
AI大语言模型的全面解读
一、大语言模型的定义大语言模型是
深度学习
的应用之一,尤其在自然语言处理(N
草莓屁屁我不吃
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2025-02-08 05:48
人工智能
语言模型
自然语言处理
chatgpt
运用Faster RCNN、YOLO经典目标检测算法对滑坡图像进行检测
本次实验采用的操作系统为Ubuntu16.04平台,编程环境基于Python,GPU为NVIDIAGeForce740m,在基于
深度学习
框架CAFFE下进行实验。实验输出结果
AngeliaZ
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2025-02-08 04:10
Faster
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Python 字符串格式化 f-string f“{}“ .format
Pythonf-string用法简单介绍格式字符串字面值或称f-string是
标注
了'f'或'F'前缀的字符串字面值。这种字符串可包含替换字段,即以{}
标注
的表达式。
leo_iter
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2025-02-08 02:30
Python
python
开发语言
deepseek大模型-初探
引言:许多专家学者们对
深度学习
的工具属性日益敏感,并逐步分成了两派,一派觉得
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并不可靠,可能用来做一做行业应用尚可,但是对于科学问题的探索并不可靠;另一方面,大模型虽然精准性不足,但是在帮助人们理解和学习新知识以及做一些简单的规划任务上展现出惊人潜力
Robo-网络矿产提炼工
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2025-02-08 00:43
计算机视觉
-
Opencv
强化学习等的
趣味小实验
python
大数据
6个最佳实体检测API,可准确返回实体的名称
在高级
深度学习
和机器学习模型的支持下,命名实体识别技术正被产品经理用来创建人工智能支持的工具,并将其应用到各行各业的智能平台中。
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2025-02-07 21:12
程序员后端
使用线性回归模型逼近目标模型 | PyTorch
深度学习
实战
前一篇文章,计算图ComputeGraph和自动求导Autograd|PyTorch
深度学习
实战本系列文章GitHubRepo:https://github.com/hailiang-wang/pytorch-get-started
Chatopera 研发团队
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2025-02-07 21:56
机器学习
深度学习
线性回归
pytorch
自动驾驶领域成长方案
高等数学、线性代数、概率论与数理统计、数值分析等),为理解算法和模型提供数学基础;深入研究自动驾驶涉及的专业课程,如控制理论、传感器原理(激光雷达、摄像头、毫米波雷达等)、机器学习(监督学习、无监督学习、
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树上求索
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2025-02-07 18:42
自动驾驶
人工智能
机器学习
工具 | 蓝耘元生代智算云在本地部署DeepSeek R1模型详细教程
蓝耘元生代智算云账号注册与配置四、DeepSeekR1模型下载与准备4.1模型获取途径4.2模型文件结构与说明4.3模型预处理五、基于蓝耘元生代智算云的本地部署步骤5.1连接蓝耘元生代智算云5.2创建
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xcLeigh
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2025-02-07 15:22
程序员常用工具
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DeepSeek
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torch库介绍
AutomaticDifferentiation):神经网络模块(nn.Module)优化器(Optimizer):导入torch示例构建神经网络总结torch是一个广泛使用的开源机器学习库,它提供了丰富的功能来支持
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codelyq
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2025-02-07 15:22
91_python
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深度搜索MoE:利用大规模预训练模型提升信息检索效能
它旨在通过
深度学习
技术,提高搜索结果的相关性和准确性,以满足用户在海量数据
杭律沛Meris
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2025-02-07 15:20
Python/torch/
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——numpy库
Python/torch/
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——numpy库文章目录Python/torch/
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——numpy库前言numpy库版本版本变化变化1numpy库安装前言关于Numpy库的碎碎念,想到点记录下numpy
eagle_Annie
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2025-02-07 15:49
python
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AIGC技术内幕:底层架构与工作原理
目录AIGC技术内幕:底层架构与工作原理背景底层架构1.代码建议模块2.代码审查模块3.项目管理模块工作原理结论AIGC技术内幕:底层架构与工作原理背景AI对话大师是一种基于
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的聊天生成语言大模型
牛肉胡辣汤
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2025-02-07 15:48
AIGC
MOE-conformer 流式多语种语音识别
MOE(MixtureofExperts):MOE是一种通过专家混合来实现
深度学习
模型的方法,主要有以下特点:MOE由多个专家(Excpert)组成,每个专家是一个独立的神经网络(可以是MLP、CNN、
深度学习-视听觉
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2025-02-07 14:16
语音识别
人工智能
大语言模型原理基础与前沿 高效的MoE架构
大语言模型原理基础与前沿高效的MoE架构关键词:大语言模型,MoE架构,参数高效微调,分布式训练,模型压缩,推理加速1.背景介绍1.1问题的由来随着
深度学习
技术的飞速发展,大语言模型(LargeLanguageModels
AI架构设计之禅
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2025-02-07 13:39
DeepSeek
R1
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大数据AI人工智能
Python入门实战
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大型语言模型
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ReLU激活函数的定义
ReLU(RectifiedLinearUnit,修正线性单元)是一种非常流行的激活函数,广泛应用于
深度学习
模型中,尤其是在卷积神经网络(CNN)中。
人工智能专属驿站
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2025-02-07 13:34
计算机视觉
基于
深度学习
的行人摔倒检测识别系统 —— 使用YOLOv5实现行人摔倒检测
目录引言项目背景与目标1.1项目背景1.2项目目标系统设计与架构2.1系统功能概述2.2系统架构数据准备与处理3.1数据集选择与收集3.2数据
标注
3.3数据集划分YOLOv5模型训练与优化4.1YOLOv5
2025年数学建模美赛
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2025-02-07 13:34
深度学习
YOLO
人工智能
yolo
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当大模型遇上Spark:解锁大数据处理新姿势
从20世纪中叶人工智能概念的提出,到2006年
深度学习
技术崭露
敏叔V587
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2025-02-07 11:52
spark
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Markdown插入图片
[alttext](图片链接"
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")(跳转链接)alttext是alternativetext,替代文字,如果图片链接因为某种原因失效,那么这段alttext就会显示图片链接本地图片相对路径(不支持绝对路径
北子ALF
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2025-02-07 10:45
杂谈
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TPU编程竞赛系列|第八届集创赛“算能杯“报名开启!
随着
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和物联网技术的深度融合,我们正迅速步入一个智能化的时代,为各种设备和系统提供了无限的可能性。在这个变革性的交汇点上,我们的
算能开发者社区
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2025-02-07 08:34
人工智能
Python中的GRU模型
Python中的GRU模型近年来,
深度学习
的发展给人工智能带来了新的突破。
NoABug
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2025-02-07 04:37
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一文掌握什么是时间序列?时间序列研究的核心任务?目前最强大的时序分析与建模工具和项目?
然而,当前,机器学习与
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方法在这一领域的应用正日益受到青睐。时间序列数据可以来源于各种领域,如经
幸运 lucky
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2025-02-07 03:28
人工智能学习之路
时间序列
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时序分析与建模
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SOTA
yolov11目标检测与跟踪+区域识别+车道线流量计数
通过结合先进的计算机视觉技术和高效的
深度学习
模型,该系统能够大幅提升交通管理的效率和准确性。问题陈述在现代城市环境中,监控车流和进行车辆计数对于有效的交通管理至关重要。
QQ_1309399183
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2025-02-07 02:23
计算机视觉实战项目集锦
YOLO
目标检测
人工智能
计算机视觉
yolo11目标价测与跟踪
区域识别
车流量统计
神经网络Neural Networks概述
深度学习
(DL)则是机器学习的一个分支,它在很多领域突破了传统机器学习的瓶颈,将人工智能推向了新的高潮。
深度学习
是基于人工神经网络(ANN)技术的发展而不断突破和提升,推动了人工智能的发展。
种花家的码农
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2025-02-07 00:40
神经网络学习笔记
神经网络
人工智能
机器学习
2024年GitHub上最火的Python项目
表格:项目名称简介GitHub星星数量主要应用领域PyTorch强大的
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框架,支持GPU加速。
Allen-Steven
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2025-02-07 00:08
python相关应用
python
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目前市场上
深度学习
简介及沿革发展
深度学习
是人工智能和机器学习的重要分支,其模型种类繁多,涵盖多个领域,如计算机视觉、自然语言处理、语音识别等。以下是目前市场上主流的
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模型,以及它们的发展历史和逐步沿革。
Allen-Steven
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2025-02-07 00:08
python相关应用
深度学习
人工智能
【学术投稿-2025年计算机视觉研究进展与应用国际学术会议 (ACVRA 2025)】从计算机基础到HTML开发:Web开发的第一步
本次会议将探讨前沿技术,包括
深度学习
、多模态学习、图像和视频分析、3D重建等,以及其在智能交通、医疗影像、增强现实和自动化等多个实际应用中的创新转化。著名专家进行特邀
禁默
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2025-02-07 00:07
前端
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计算机视觉
模型蒸馏、量化、裁剪的概念和区别
模型压缩概述1.1模型压缩的重要性随着
深度学习
技术的快速发展,神经网络模型在各种任务中取得了显著的成功。然而,这些模型通常具有大量的参数和复杂的结构,导致模型体积庞大、计算资源消耗高和推理时间长。
我就是全世界
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2025-02-06 22:24
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深度学习
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相关知识点&关键名词含义
文章目录前言第一部分:相关知识点一、基础铺垫层(必须掌握的核心基础)1.数学基础•线性代数•微积分•概率与统计2.编程基础3.机器学习基础二、
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核心层(神经网络与训练机制)1.神经网络基础2.激活函数
Ronin-Lotus
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2025-02-06 21:21
深度学习篇
深度学习
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中的超参数&张量转换&模型训练
文章目录前言第一部分:
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中的超参数1.学习率(LearningRate)定义重要性常见设置2.批处理大小(BatchSize)定义重要性常见设置3.迭代次数(NumberofEpochs)定义重要性常见设置
Ronin-Lotus
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2025-02-06 21:50
深度学习篇
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paddlepaddle
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张量转换
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Apache MXNet:灵活高效的
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ApacheMXNet是一个开源的
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框架,适用于灵活的研究原型设计和生产。它提供了一个混合前端,可以无缝地在Gluon(动态图)和Symbolic(静态图)模式之间转换,以提供灵活性和速度。
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空间注意力模块(SAM)和时间注意力模块(TAM)详解及代码复现
注意力机制原理注意力机制源于人类视觉系统的选择性注意能力,是
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领域的一项关键技术。它通过模拟人类视觉系统的选择性注意能力,使
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模型能够聚焦于图像中的关键信息。
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深度学习算法详解及代码复现
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Apache MXNet
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Ubuntu为julia安装
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框架MXNet(支持CUDA和OPenCV编译)
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框架MXNet(支持CUDA和OPenCV编译)环境介绍与注意事项下载源文件安装依赖编译环境配置安装MXNet测试后记环境介绍与注意事项Ubuntu18.04julia1.5.3CUDA10.1
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框架:高效与灵活性的结合
标题:MXNet
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框架:高效与灵活性的结合MXNet是一个由Apache软件基金会支持的开源
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框架,以其高效性能和灵活性而闻名。
原机小子
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2025-02-06 20:44
深度学习
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人工智能
T1:实现mnist手写数字识别
>-**本文为[365天
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训练营](https://mp.weixin.qq.com/s/0dvHCaOoFnW8SCp3JpzKxg)中的学习记录博客**>-**原作者:[K同学啊](https
哈维羊
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2025-02-06 19:33
neo4j
深度学习
学习笔记 --- 动量momentum
一、动量momentum的由来训练网络时,通常先对网络的初始值按照某种分布进行初始化,如:高斯分布。初始化权值操作对最终的网络性能影响比较大,合适的网络初始权值操作能够使损失函数在训练过程中收敛速度快,从而获得更好的优化结果。但是按照分布随机初始化网络权值时,存在一些不确定的因素,并不能保证每一次初始化操作都能使得网络的初始值处在一个合理的状态。不恰当的初始权值可能使网络的损失函数在训练过程中先去
杨鑫newlfe
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2025-02-06 18:01
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梯度下降
在
深度学习
中,样本不均衡问题是一个常见的挑战,尤其是在你的老虎机任务中,某些的中奖倍数较高
在
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中,样本不均衡问题是一个常见的挑战,尤其是在你的老虎机任务中,某些的中奖倍数较高在
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中,样本不均衡问题是一个常见的挑战,尤其是在你的老虎机任务中,某些的中奖倍数较高而其他的中奖倍数较低。
zhangfeng1133
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2025-02-06 17:53
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人工智能
深度可分离卷积_主干网络系列(6) - Xception: 使用深度可分离卷积的
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论文地址:Xception:DeepLearningwithDepthwiseSeparableConvolutions工程代码:Github链接0.摘要该论文对Inception模块做了新的解释,认为Inception模块是常规卷积神经网络到深度可分离卷积神经网络的过渡手段,基于这种思想,深度可分离卷积可以看作一个具有最大数量tower的Inception模块(tower是指Inception模
weixin_39630106
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2025-02-06 17:22
深度可分离卷积
yolov5 实例分割:从原理、构建数据集到训练部署
yolov5实例分割:从原理、构建数据集到训练部署1.模型介绍1.1YOLOv5结构1.2YOLOv5推理时间2.构建数据集2.1使用labelme
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2025-02-06 12:15
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