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knooor
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开源框架(MindSpore)
MindSpore是华为推出的一款全场景
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开源框架。旨在实现不同计算平台(如云端、边缘端、端侧)和不同硬件(如CPU、GPU、Ascend等)之间的高效协同。
deepdata_cn
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使用 Numpy 自定义数据集,使用
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1.导入必要的库首先,导入我们需要的库:Numpy、
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辞落山
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2025-02-04 10:40
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一、引言在
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和自然语言处理(NLP)中,模型训练的效率和性能至关重要。HuggingFace提供了多种高级优化技巧,帮助开发者提升模型训练的效率和效果。
俞兆鹏
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2025-02-04 10:35
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零信任赋予安全牙齿,AI促使它更锋利
之后的几年各种视觉识别遍地开花,AI四小龙在人脸识别上成熟应用,再然后到大热的机器学习、
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,对于AI一直都有关注,但商业价值均没有得到有效发挥,大部分都停在科研和实验室阶段。
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2025-02-04 09:01
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2025-02-04 07:47
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importtorchimporttorch.nnasnnimporttorch.optimasoptimfromtorch.utils.dataimportDataset,DataLoaderimporttorchvision.transformsastransformsimportpandasaspdimportnumpyasnpclassCustomDataset(Dataset):def_
Z211613347
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2025-02-04 07:40
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训练一个分类器
前言1加载和规范化CIFAR102定义一个卷积网络3定义损失函数和优化器4训练网络5测试网络6在GPU上训练模型参考资料0前言 TRAINGINGACLASSIFIER这篇教程很清楚的描述了如何使用
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亚里
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2025-02-04 05:59
平台工具类
pytorch训练网络
TypeError: expected np.ndarray (got numpy.ndarray)问题处理
问题描述:更换设备后重新搭建的anaconda环境,装好numpy、
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后运行相关代码,出现该错误。原因:numpy版本有问题。
天籁忍者
·
2025-02-04 05:58
运行错误
numpy
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环境配置
版本冲突
代码运行
python中keras_Python
深度学习
——keras(一)
大多数
深度学习
,都是将若干个简单的层给链接起来,实现渐进式的数据过滤,也就是数据蒸馏(过滤到一定程度就等同于蒸馏)首先来看一个数字识别的案例(1)读取训练集和测试集fromkeras.datasetsimportmnist
weixin_39534321
·
2025-02-04 04:48
python中keras
机器学习笔记20241017
卷积非线性激活模型选择训练误差泛化误差正则化权重衰退的基本概念数学表示权重衰退的效果物理解释数值稳定性(GradientVanishing)梯度消失原因解决方法梯度爆炸(GradientExplosion)定义原因解决方法总结继续跟着小土堆学
pytorch
torchvision
tt555555555555
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2025-02-04 03:11
学习笔记
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笔记
人工智能
基于BiGRU的预测模型及其Python和MATLAB实现
##一、背景在当今快速发展的数据驱动的时代,尤其是在自然语言处理(NLP)、时间序列预测、语音识别等任务中,
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技术的应用已经变得越来越普遍。
追蜻蜓追累了
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2025-02-04 03:10
机器学习
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回归算法
关于双塔模型的简单介绍
双塔模型是一种常用于推荐系统和信息检索等领域的
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架构,其核心思想是将用户和物品分别映射到不同的向量空间,通过计算两个向量的相似度来预测用户对物品的偏好或相关性。
eso1983
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2025-02-04 02:08
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算法
推荐算法
DeepSeek在协同过滤和
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技术中的应用场景
DeepSeek作为一个集成多种先进技术的平台,利用协同过滤和
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技术在多个领域实现了创新应用。以下是一些具体的场景和示例,展示了这些技术如何被应用于实际问题中。
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2025-02-04 02:07
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一篇文章了解AI大神何凯明
何凯明(KaimingHe)是一位在国际计算机视觉和
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领域享有盛誉的科学家。以下是对他的一些详细介绍:个人背景:何凯明出生于中国,后赴美国深造。
Ai知识精灵
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2025-02-04 02:04
人工智能
基于
深度学习
的物体分割技术:从理论到实践
随着
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人工智能_SYBH
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2025-02-04 01:57
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PyTorch
建模与应用:从
深度学习
到大模型
在人工智能时代,机器学习技术日新月异,
深度学习
是机器学习领域中一个全新的研究方向和应用热点,它是机器学习的一种,也是实现人工智能的必由之路。
王国平
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2025-02-04 00:51
pytorch
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回归分析importtorchimportnumpyasnpimportpandasaspdfromtorch.utils.dataimportDataLoader,TensorDatasetimporttimestrat=time.perf_counter()
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大数据可视化
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AI浪潮下程序员的职业转型与技术进阶之路
从早期简单的专家系统到如今复杂的
深度学习
模型,AI技术经历了从理论探索到广泛应用的巨大跨越,正以前所未有的速度改变着我们的生活和工作方式。近年来,AI技术取得了一系列突破性进展。
nbsaas-boot
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2025-02-03 23:40
人工智能
TensorFlow实现卷积神经网络CNN
CNN作为一个
深度学习
架构被提出的最初诉求是降低对图像数据预处理的要求,避免复杂的特征工程。在卷积神经网络中,第一个卷积层会直接接受图像像素级的输入,每一层卷积(滤波器)都会提取
红叶骑士之初
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2025-02-03 23:40
Tensorflow
打架检测系统:基于YOLOv5的实时人群打架行为识别
通过
深度学习
技术,尤其是基于YOLOv5的目标检测,我们能够对实时视频流中的人群行为进行实时监控,并有效地检测和识别人群中的打架行为。
2025年数学建模美赛
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2025-02-03 21:56
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目标检测中的_单目测距原理与实现关键点及改进建议文章目录单目测距的进一步解释1.焦距的确定2.物体宽度\(W\)的获取3.图像处理技巧4.提高性能的建议5.实现代码中的注释添加一、前言单目视觉测距
QQ_767172261
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2025-02-03 21:24
单目测距
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神经架构搜索:自动化设计神经网络的方法
神经架构搜索:自动化设计神经网络的方法一、引言在
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领域,神经网络架构的设计对模型的性能具有至关重要的影响。传统的神经网络设计依赖于专家经验和大量实验,这一过程繁琐且耗时。
俊星学长
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2025-02-03 20:46
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自动化
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Ubuntu16.04环境下安装cuda10+
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1.2
1、背景环境:Ubuntu16.04&titanx作为新一代的人工智能训练平台的
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,有其独特的优势,为此,完整的安装这一平台,是开展所有工作的首要条件,一开始,笔者认为应该轻松的完成,但是发现实际上要从零完成这一工作
小楼昨夜,东风
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2025-02-03 19:11
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深度学习
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深度学习
盛行,还记得哪些传统机器学习方法和模型?
传统机器学习是指在
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盛行之前开发的机器学习和人工智能技术。这些传统方法通常依赖于手工设计的特征提取和模型结构。而
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是一种机器学习技术,它通过深层神经网络从原始数据中学习特征表
硬件学长森哥
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简介
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找个栗子
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【
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张量函数的宝藏工厂
目录1.常见运算函数个人主页:Icomi专栏地址:
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入门在
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蓬勃发展的当下,
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是不可或缺的工具。它作为强大的
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框架,为构建和训练神经网络提供了高效且灵活的平台。
Icomi_
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2025-02-03 19:39
805.Pytorch入门
pytorch
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4、
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第一个神经网络,手写神经网络的基本部分组成
以下实例展示了如何使用神经网络完成简单的二分类任务,为更复杂的任务奠定了基础,通过
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的模块化接口,神经网络的构建、训练和可视化都非常直观。
找个栗子
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2025-02-03 19:35
PyTorch开始到sci
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线性回归的简单实现
本文是《动手学
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》的笔记文章目录线性回归的简单实现生成随机数据集读取数据初始化模型参数定义模型定义损失函数定义优化算法训练模型线性回归的简洁实现生成数据集读取数据定义模型初始化模型参数定义损失函数定义优化算法训练模型线性回归的简单实现用了
SkaWxp
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2025-02-03 14:58
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初入机器学习
写在前面本专栏专门撰写
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相关的内容,防止自己遗忘,也为大家提供一些个人的思考一切仅供参考概念辨析
深度学习
:本质是建模,将训练得到的模型作为系统的一部分使用侧重于发现样本集中隐含的规律难点是认识并了解模型
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:基于MindNLP的RAG应用开发
什么是RAG?RAG(Retrieval-AugmentedGeneration,检索增强生成)是一种结合检索(Retrieval)和生成(Generation)的技术,旨在提升大语言模型(LLM)生成内容的准确性、相关性和时效性。基本思想:通过外部知识库动态检索与用户查询相关的信息,并将检索结果作为上下文输入生成模型,辅助生成更可靠的回答。与传统LLM的区别:传统LLM仅依赖预训练参数中的静态知
Landy_Jay
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篇---张量&数据流动处理
文章目录前言第一部分:张量张量的基本概念1.维度标量(0维)向量(1维)矩阵(2维)三维张量2.形状张量运算1.基本运算加法减法乘法除法2.广播3.变形4.转置5.切片6.拼接7.矩阵分解8.梯度运算:
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生态系统中的连续
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:使用Torchdyn实现连续时间神经网络
神经常微分方程(NeuralODEs)是
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基于CNN(一维卷积Conv1D)+LSTM+Attention 实现股票多变量时间序列预测(
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前言系列专栏:【
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矩阵猫咪
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注意力机制
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长短期记忆网络
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DeepSeek:开启智能搜索与AI发展的新纪元
作为一款基于
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技术的智能搜索引擎和AI模型,DeepSeek不仅在技术上取得了重大突破,还在多个应用场景中展现了巨大的应用潜力,为用户带来了前所未有的智能体验。
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【Java】已解决java.lang.ClassNotFoundException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、
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Megatron:
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AIGC的底层框架和技术模块
以下是对AIGC底层框架和技术模块的详细解析:底层框架AIGC的底层框架主要基于
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五岔路口
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:基础原理与实践
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概述1.1定义与发展历程
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什么是MoE?
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【 书生·浦语大模型实战营】学习笔记(三):“茴香豆” 搭建你的RAG 智能助理
AI学习星球推荐:GoAI的学习社区知识星球是一个致力于提供《机器学习|
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|CV|NLP|大模型|多模态|AIGC》各个最新AI方向综述、论文等成体系的学习资料,配有全面而有深度的专栏内容,包括不限于前沿论文解读
GoAI
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2025-02-03 05:10
自然语言处理NLP
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课程内容摘要生成:基于知识蒸馏与事实增强的
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模型,但存在事实性偏差、可解释性不足等缺陷。本文提出一种融合知识蒸馏与事实三元组增强的摘要生成框架,结合
二进制独立开发
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GenAI与Python
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拥有自己独到的见解。曾经辅导过若干个非计算机专业的学生进入到算法行业就业。希望和大家一起成长进步。 本文详细介绍了大模型微调数据集构建方法,希望能对学习大模型的同学们有所帮助。
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基于
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基于
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【
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】softmax回归的简洁实现
softmax回归的简洁实现我们发现(通过
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一、梯度消失梯度消失的根本原因在于激活函数的性质和链式法则的计算:激活函数的导数很小:常见的激活函数(例如Sigmoid和Tanh)在输入较大或较小时,输出趋于饱和(Sigmoid的输出趋于0或1),其导数接近于0。在反向传播中,每一层的梯度都会乘以激活函数的导数。如果导数很小,乘积就会导致梯度逐渐变小。链式法则的多次相乘:假设网络有nn层,梯度从输出层传到第ii层时,会经历多次链式相乘:如果每一
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从System Prompt来看Claude3、Kimi和ChatGLM4之间的差距
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目录一.简要介绍二.相关函数三.算法流程四.代码实现五.效果展示一.简要介绍face_recognition是一个基于Python的开源人脸识别库,它使用dlib库中的
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