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深度学习神经网络机器学习压缩
Sora技术报告——Video generation models as world simulators
文章目录1.视频生成模型,可以视为一个世界模拟器2.技术内容2.1将可视数据转换成patches2.2视频
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网络2.3SpacetimeLatentPatches2.4Scalingtransformers
我想静静,
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2024-02-20 01:24
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【AIGC】Stable Diffusion插件安装
通常情况下,插件的安装文件会以
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AIGCExplore
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2024-02-20 01:42
AIGC
AIGC
stable
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巧妙利用Camtasia制作网课
Camtasia是一款专门录制屏幕动作的工具,它具有即时播放和编辑
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的功能,具有在视频片段中添加转场效果以及动画等功能。它能在任何颜色模式下轻松地记录屏幕动作,包括影像、音效、鼠标移动轨迹等。
老衲还俗在即
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2024-02-20 01:50
多模态推荐系统综述
它们集成了各种
深度学习
技术,可以根据标识符和属性信息对用户偏好进行建模。随着短视频、新闻等多媒体服务的出现,在推荐的同时了解这些内容变得至关重要。此外,多模态特征也有助于缓解RS中的数据稀疏问题。
凤凰AI
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2024-02-20 00:27
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数据挖掘
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数据结构-哈夫曼树
介绍哈夫曼树,指带权路径长度最短的二叉树,通常用于数据
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中什么是带权路径长度?
四零七丶
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2024-02-20 00:56
数据结构
算法
GPU,CUDA,cuDNN的理解
我们知道做
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离不开GPU,不过一直以来对GPU和CPU的差别,CUDA以及cuDNN都不是很了解,所以找了些资料整理下,希望不仅可以帮助自己理解,也能够帮助到其他人理解。
达微
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2024-02-20 00:58
JetBrains Rider 2021.3.1中文汉化步骤
1查看Rider版本2从这个链接中下载相应的版本Chinese(Simplified)LanguagePack/中文语言包-IntelliJIDEsPlugin|Marketplace3选择下载
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包地址插件安装后无效提示
小金摩羯座
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2024-02-20 00:16
intellij-idea
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该如何有效的提高C/C++语言编程能力
但是因为
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计算量太大了,用python效率不太够。后来用matlab写,matlab也比较方便,矩阵运算优化得很好,但
呼啦啦的爱
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2024-02-20 00:23
AI芯片技术架构有哪些?FPGA芯片定义及结构分析
以下是几种常见的AI芯片技术架构:GPU(图形处理器)架构:GPU最初是用于图形渲染和游戏处理的,但由于其高度并行的特性,逐渐被应用于
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计算。
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2024-02-20 00:43
人工智能
架构
fpga开发
挑战杯 基于GRU的 电影评论情感分析 - python
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情感分类
文章目录1前言1.1项目介绍2情感分类介绍3数据集4实现4.1数据预处理4.2构建网络4.3训练模型4.4模型评估4.5模型预测5最后1前言优质竞赛项目系列,今天要分享的是基于GRU的电影评论情感分析该项目较为新颖,适合作为竞赛课题方向,学长非常推荐!更多资料,项目分享:https://gitee.com/dancheng-senior/postgraduate1.1项目介绍其实,很明显这个项目和
laafeer
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2024-02-20 00:53
python
疫情下——勤俭节约是美德!
是;肯定吗,肯定;不,你不肯定,比如说我问个问题,如果每个人都勤俭节约,每天咸菜配米饭,缝缝补补穿十年,出门自带白开水,全家挤在地下室,生活消费极度节省,拼命加班创造财富,消费
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到最低;劳动输出到最大
熊猫驾到
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2024-02-20 00:13
pytorch
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入门代码
importtorchimporttorch.nnasnnimporttorch.optimasoptimimporttorchvisionimporttorchvision.transformsastransforms#定义
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结构
hehui0921
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2024-02-20 00:15
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pytorch
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人工智能
快速搭建PyTorch环境:Miniconda一步到位
二、Miniconda安装指南:轻松上手三、PyTorch与Miniconda的梦幻组合:打造专属
深度学习
环境四、PyTorch环境配置进阶:优化与调试五、结尾一、为何选择Miniconda搭建PyTorch
高斯小哥
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2024-02-20 00:13
PyTorch零基础入门教程
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人工智能
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深度学习
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如何学习和规划类似ChatGPT这种人工智能(AI)相关技术
数学基础:
深度学习
和自然语言处理等领域需要一定的数学基础,包括线性代数、微积分和概率统计。
ABEL in China
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2024-02-20 00:43
学习
chatgpt
人工智能
人工智能在现代科技中的应用和未来发展趋势
概述人工智能(ArtificialIntelligence,AI)是一种模拟人类智能的技术,通过
机器学习
、机器视觉、自然语言处理等技术实现智能行为。它在现代科技中的应用非常广泛,涵盖了许多领域。
御翮
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2024-02-19 23:35
人工智能
深度学习
发展的艺术
将人类直觉和相关数学见解结合后,经过大量研究试错后的结晶,产生了一些成功的
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模型。
深度学习
模型的进展是理论研究与实践经验相结合的产物。
科学禅道
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2024-02-19 23:05
深度学习模型专栏
深度学习
人工智能
AlexNet的出现推动
深度学习
的巨大发展
尽管AlexNet(2012)的代码只比LeNet(1998)多出几行,但学术界花了很多年才接受
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这一概念,并应用其出色的实验结果。
科学禅道
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2024-02-19 23:35
深度学习模型专栏
深度学习
人工智能
GPT-4带来的思想火花
1.GPT-4出色的创新思考和知识整合能力GPT-4通过
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和大规模训练所获得的生成与推理能力,极大地扩展了其在创新思考和知识整合方面的应用:新颖观点生成:基于对海量文本数据的理解,GPT-
科学禅道
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2024-02-19 23:04
大模型专栏
人工智能的未来
aigc
人工智能
机器学习
在过去50年,
机器学习
的研究已经从几个计算机工程师探索计算机是否能学会玩游戏的影响下不断成长,统计领域(在很大程度上忽视计算的考虑)到广泛的学科(该学科产生了基本的学习过程的统计-计算理论)已经设计了许多学习算法
会敲键盘的猩猩
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2024-02-19 23:23
PRML
机器学习
tensorflow学习笔记(二):
机器学习
必备API
因为我个人的最终目的还是在
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上,所以一些
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和
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模块是必须要了解的,这其中包括了tf.train、tf.contrib.learn、还有如训练
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必备的tf.nn等API。
我愛大泡泡
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2024-02-19 23:23
深度学习
机器学习
深度学习
机器学习
中的特征工程
目录一、特征工程目标二、特征工程内容(一)异常处理(二)特征标准化/归一化(三)数据分桶(四)缺失值处理(五)特征构造(六)特征筛选(特征选择)(七)降维三、代码示例(一)导入数据(二)删除异常值(三)特征构造(四)特征筛选1.过滤式2.包裹式一、特征工程目标对于特征进行进一步分析,并对于数据进行处理。完成对于特征工程的分析,并对于数据进行一些图表或者文字总结。特征工程的主要目的还是在于将数据转换
qq_44980515
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机器学习
python
数据分析
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协调尺度:特征缩放在
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中的重要作用
目录一、介绍二、背景知识三、了解功能缩放四、特征缩放方法五、特征缩放的重要性六、实际意义七、代码八、结论一、介绍特征缩放是
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和数据分析预处理阶段的关键步骤,在优化各种算法的性能和效率方面起着至关重要的作用
无水先生
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2024-02-19 23:50
人工智能
深度学习
机器学习
人工智能
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||YOLO(You Only Look Once)
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的实时目标检测算法(YOLOv1~YOLOv5)
目录YOLOv1:YOLOv2:YOLOv3:YOLOv4:YOLOv5:总结:YOLO(YouOnlyLookOnce)是一系列基于
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的实时目标检测算法。
小嘤嘤怪学
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算法
目标检测
DLRover:蚂蚁开源大规模智能分布式训练系统
文|沙剑蚂蚁集团高级技术专家专注分布式
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领域主要负责蚂蚁大规模分布式训练引擎的设计和开发本文4491字阅读12分钟本文整体介绍了DLRover的项目动机与核心能力,未来我们会发布一系列文章,来从同步
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2024-02-19 23:04
开源人工智能
实践案例|孟宪超:基于隐语
深度学习
在保险联合定价中的应用(附演讲视频)
“隐语”是开源的可信隐私计算框架,内置MPC、TEE、同态等多种密态计算虚拟设备供灵活选择,提供丰富的联邦学习算法和差分隐私机制。开源项目:https://github.com/secretflowhttps://gitee.com/secretflow演讲实录11月25日,「隐语开源社区Meetup·西安站」顺利举办,本文为大家带来的是蚂蚁集团车险精算平台技术专家孟宪超,在「隐语开源社区Meet
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2024-02-19 23:04
隐私开源
AI:127-基于卷积
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的交通拥堵预测
欢迎订阅支持,正在不断更新中~一.基于卷积
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的交通拥堵预测:智能化解决城市交通挑战随着城市化进程的不断推进,交通拥堵成为城市面临的一
一见已难忘的申公豹
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2024-02-19 23:58
精通AI实战千例专栏合集
人工智能
cnn
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交通拥堵
交通物流
并查集,真好用,一次AC不是梦!
文章目录前言并查集并查集的两个优化✈️路径
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✈️按秩合并并查集代码模板前言大家好啊!
阿辉不一般
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2024-02-19 23:57
算法与数据结构
算法
数据结构
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c语言
机器学习
---HMM前向、后向和维特比算法的计算
1.HMMimportnumpyasnp#In[15]:classHiddenMarkov:defforward(self,Q,V,A,B,O,PI):#使用前向算法N=len(Q)#状态序列的大小M=len(O)#观测序列的大小alphas=np.zeros((N,M))#alpha值T=M#有几个时刻,有几个观测序列,就有几个时刻fortinrange(T):#遍历每一时刻,算出alpha值i
三月七꧁ ꧂
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2024-02-19 23:23
机器学习
机器学习
算法
python
【
机器学习
笔记】5
机器学习
实践
数据集划分子集划分训练集(TrainingSet):帮助我们训练模型,简单的说就是通过训练集的数据让我们确定拟合曲线的参数。验证集(ValidationSet):也叫做开发集(DevSet),用来做模型选择(modelselection),即做模型的最终优化及确定的,用来辅助我们的模型的构建,即训练超参数,可选;测试集(TestSet):为了测试已经训练好的模型的精确度。三者划分:训练集、验证集、
RIKI_1
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机器学习
机器学习
笔记
人工智能
机器学习
和统计学的区别?
1、本质区别:目标:
机器学习
的核心目标是建立一个可以自动学习和改进的模型,以预测未知数据。它更关注结果的准确性和模型的泛化能力,通常不关心模型是否可以解释。
小桥流水---人工智能
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2024-02-19 23:21
人工智能
机器学习算法
机器学习
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GAN生成对抗性网络
一、GAN原理出发点:
机器学习
中生成模型的问题无监督学习是
机器学习
和未来人工智能的突破点,生成模型是无监督学习的关键部分特点:不需要MCMC或者变分贝叶斯等复杂的手段,只需要在G和D中对应的多层感知机中运行反向传播或者梯度下降算法模型通常使用
神经网络
Dirschs
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2024-02-19 23:19
深度学习
GAN
生成对抗网络
人工智能
神经网络
【解决(几乎)任何
机器学习
问题】:超参数优化篇(超详细)
假设您的
机器学习
项⽬有⼀个简单的流程。有⼀个数据集,你直接应⽤⼀个模型,然后得到结果。模型在这⾥的参数被称为超参数,即控制模型训练/拟合过程的参数。
X.AI666
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2024-02-19 23:48
解决(几乎)任何机器学习问题
机器学习
人工智能
机器学习
网格搜索超参数优化实战(随机森林) ##4
文章目录基于Kaggle电信用户流失案例数据(可在官网进行下载)数据预处理模块时序特征衍生第一轮网格搜索第二轮搜索第三轮搜索第四轮搜索第五轮搜索基于Kaggle电信用户流失案例数据(可在官网进行下载)导入库#基础数据科学运算库importnumpyasnpimportpandasaspd#可视化库importseabornassnsimportmatplotlib.pyplotasplt#时间模块
恒c
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机器学习
随机森林
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机器学习
中为什么需要梯度下降
在
机器学习
中,梯度下降是一种常用的优化算法,用于寻找损失函数的最小值。我们可以用一个简单的爬山场景来类比梯度下降的过程。假设你被困在山上,需要找到一条通往山下的路。
华农DrLai
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2024-02-19 23:16
机器学习
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大数据
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算法
数据挖掘
计算机视觉
创新设计与技术突破:嵌入式系统在人工智能和
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领域的应用前景
嵌入式系统在人工智能和
机器学习
领域的应用前景非常广阔,创新设计和技术突破将进一步推动这些领域的发展。
迷璃学妹
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2024-02-19 23:45
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AI嵌入式K210项目(29)-模型加载
部署资源包内包含:测试结果图片、生成的kmodel、部署配置文件deploy_config.json、部署资源
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包。部署资源
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包解压后
疯狂飙车的蜗牛
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2024-02-19 22:49
K210开发板
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嵌入式AI
嵌入式
KPU
K210
模型加载
草图三维模型生成论文阅读整理
目前基于大模型和
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的三维重建任务可以简单分类为text23D,也就是文本控制转三维模型,一般使用语言模型提取文本的特征,然后去噪概率扩散模型生成多视角图像,最后再用NeRF进行三维重建,例如Dreamfusion
fisherisfish
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指向有意义的
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王老师认为,未来课程发展趋势是——指向有意义的
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。不管是北京十一中学、还是先锋学校,教育改革的出发点,都是源自于大家对现有教学的反思,学习效率低下,兴趣不浓,而这种结果又主要
梧桐雨_
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利用ChatGPT提升工作效率
ChatGPT,全称GenerativePre-trainedTransformer,是一种基于
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周报(202402018)
日期:2024.2.12-2024.2.18本周工作:1.了解Mamba1.1MambaMamba模型是一个创新的线性时间序列建模方法,巧妙地结合了递归
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研究生阶段周报
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【STM32 CubeMX】GPIO_HAL库源码分析
GPIO1.2HAL_GPIO_Init源码分析GPIO_InitTypeDef初始化结构体HAL_GPIO_Init函数总结前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:例如:随着人工智能的不断发展,
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Flink-部署实践
Flink部署Standalone模式安装解
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eric-sjq
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OpenCV介绍和使用
目录一:简介二:安装三:使用一:简介OpenCV(OpenSourceComputerVisionLibrary)是一个开源的计算机视觉和
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攻城狮的梦
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2024-02-19 20:43
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PPT导出PDF时保持图像高清的方法
问题产生的原因:这是因为Acrobat的PDFMaker在将PPT转换为PDF的时候,对PPT中的图片进行了
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Solution:在PPT的菜单栏中找到Acrobat项目中的首选项点击其中的高级设置点击
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️个人主页:鼠鼠我捏,要死了捏的主页️付费专栏:Python专栏️个人学习笔记,若有缺误,欢迎评论区指正前言超参数优化是
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中的重要问题,它涉及在训练模型时选择最优的超参数组合,以提高模型的性能和泛化能力
牵着猫散步的鼠鼠
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单个超级服务器无法提供服务(为什么)挑战:异构性不同用户拥有不同的能力解决方案:分布式的,应用层面的基础设施多媒体:视频视频:固定速度显示的图像序列网络视频特点:高码率:>10x于音频,高的网络带宽需求可以被
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笔记】11 支持向量机
与逻辑回归和
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相比,支持向量机,在学习复杂的非线性方程时提供了一种更为清
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笔记】12 聚类
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笔记】4 朴素贝叶斯
贝叶斯方法贝叶斯分类贝叶斯分类是一类分类算法的总称,这类算法均以贝叶斯定理为基础,故统称为贝叶斯分类。朴素贝叶斯分类是这一类算法中最简单的较为常见的算法。先验概率根据以往经验和分析得到的概率。我们用()来代表在没有训练数据前假设拥有的初始概率。后验概率根据已经发生的事件来分析得到的概率。以(|)代表假设成立的情下观察到数据的概率,因为它反映了在看到训练数据后成立的置信度。联合概率是指在多元的概率分
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