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深度学习-机器学习
迁移学习 Transfer Learning
迁移学习是一种
机器学习
方法,它的核心思想是利用已有模型的知识来帮助新的任务或数据集进行学习,从而减少训练数据的需求、加快训练速度,并提升模型性能。1.为什么需要迁移学习?
有人给我介绍对象吗
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2025-02-11 20:23
模块
迁移学习
人工智能
机器学习
预训练语言模型:从BERT到GPT,NLP的新纪元
1.预训练语言模型的背景在
深度学习
时代之前,NLP任务主要依赖
Evaporator Core
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2025-02-11 20:23
自然语言处理
人工智能
Python开发经验
自然语言处理
语言模型
bert
DeepSeek图神经网络(Graph Neural Networks, GNNs)基础与实践
图神经网络(GraphNeuralNetworks,GNNs)是一种专门用于处理图结构数据的
深度学习
模型。
Evaporator Core
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2025-02-11 20:22
Python开发经验
深度学习
DeepSeek快速入门
神经网络
人工智能
深度学习
【
深度学习
实战:kaggle自然场景的图像分类-----使用keras框架实现vgg16的迁移学习】
Hello大家好,今天和大家分享一个kaggle自然场景的图像分类的竞赛,使用的keras框架实现vgg16的迁移学习完成自然场景分类,对数据集感兴趣的同学可以在上方下载数据集。项目简介本次数据集来自kaggle,该数据集包括自然场景的图像。模型应该预测每个图像的正确标签。您的目标是实现分类问题的高精度。数据集train.csv-训练集test.csv-测试集SceneImages-图像文件夹训练
机器学习司猫白
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2025-02-11 20:18
深度学习
分类
keras
Python
深度学习
项目目录规范
ProjectNameconfigs/settings工程项目配置文件夹config.pydocs工程项目相关文档说明文件夹data工程数据或数据获取代码文件夹demos/examples工程demo或example文件夹layers自定义的层(如果有)self_loss.py比如自定义的loss层等logs日志文件夹weights/models模型权重文件夹utilspreprocessing预
灰灰灰灰灰发
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2025-02-11 19:15
python
【
机器学习
】样本不均衡问题解决策略(欠采样方法总结)
文章目录前言1.没有绝对最好,但可以根据场景选择最佳确定效果最好的方法的核心在于以下几个方面:2.方法特点对比及推荐场景3.如果不考虑复杂度和资源开销,哪些方法更值得试用?(1)推荐方法:综合性能最突出的(2)具体任务导向推荐4.总结:前言在选择欠采样方法时,没有一个方法可以在所有情况下都普遍适用并效果最好。不同的欠采样方法在实际应用中的效果取决于数据的具体特征、类分布情况、噪声水平以及实际任务要
又喝真露
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2025-02-11 18:05
机器学习
机器学习
数据分析
人工智能
大语言模型原理与工程实践:初探大语言模型
大语言模型原理与工程实践:初探大语言模型作者:禅与计算机程序设计艺术/ZenandtheArtofComputerProgramming关键词:大语言模型,
机器学习
,自然语言处理,
深度学习
,工程实践1.
AI天才研究院
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2025-02-11 17:04
AI大模型企业级应用开发实战
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
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
torch.nn.LSTM介绍
LSTM基本原理门控机制(GatingMechanism)是
深度学习
中常见的一种设计,用于控制信息的流动或选择性更新。门控机制最初出现在循环神经网络(RNN)的改进模型中,如长短时记忆网
qq_27390023
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2025-02-11 17:02
lstm
深度学习
机器学习
pytorch
python
实践
深度学习
:构建一个简单的图像分类器
引言
深度学习
在图像识别领域取得了巨大的成功。本文将指导你如何使用
深度学习
框架来构建一个简单的图像分类器,我们将以Python和TensorFlow为例,展示从数据准备到模型训练的完整流程。
是Dream呀
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2025-02-11 17:58
深度学习
人工智能
AI4Science之分子材料成像调研洞察
相比传统的
深度学习
任务,分子材料成像任务庞大繁杂,
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2025-02-11 16:33
人工智能
AI换脸技术原理以及为什么需要进行海量次数的模型训练?
AI换脸技术通俗点说就是“深度伪造技术”,是基于人工智能,特别是
深度学习
和生成对抗网络(GANs)的一种技术,能够将一个人的面部特征与另一个人的面部特征进行交换,从而生成非常真实的换脸视频或图像。
码场老菜鸟
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2025-02-11 16:55
人工智能
【Python】已解决:Python安装过程中的报错问题
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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2025-02-11 16:50
python
开发语言
基于
深度学习
YOLOv5的火焰检测系统
引言随着智能监控技术和
深度学习
的不断发展,火灾检测系统已经成为了自动化消防领域中的重要应用之一。
深度学习&目标检测实战项目
·
2025-02-11 13:04
深度学习
YOLO
人工智能
目标跟踪
目标检测
向量数据库之Milvus
它常用于
机器学习
、人工智能、推荐系统、图像搜索、自然语言处理等领域,特别适合处理需要高效相似性搜索的应用场景。Milvus由Zilliz开发,具有高性能、可扩展性和易用性。
james二次元
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2025-02-11 11:24
数据库
向量数据库
milvus
向量数据库
数据库
图像搜索
自然语言处理
Milvus向量数据库操作教程
Milvus是一款专为向量数据设计的数据库,它具备高性能、高可用和易扩展的特点,主要用于处理由深度神经网络和其他
机器学习
模型生成的大规模嵌入向量[162][165]。
2401_85763639
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2025-02-11 10:43
milvus
数据库
02.10:
机器学习
开个头
机器学习
不比日语,其对我而言有更加实际且真切的价值。流量分析对于
机器学习
和
深度学习
用得很多,这是我学习的一个方面,不说学得多深,但是至少有所了解。这算是主要原因。
TheYeah
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2025-02-11 09:01
人工智能
深度学习
如何利用 AWS 预测分析功能做精准财务规划?
一、AWS预测分析功能简介AWS预测分析主要依托AWSCostManagement(成本管理工具)和
机器学习
算法,帮助企业更清晰地了解
Anna_Tong
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2025-02-11 09:00
aws
云计算
成本优化
云计算最佳实践
云财务管理
预算
深度学习
|表示学习|Batch Normalization 详解:数学、代码与经验总结|22
如是我闻:在
深度学习
模型中,BatchNormalization(简称BN)是一种常用的技术,能有效加速训练并提高模型的稳定性。
漂亮_大男孩
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2025-02-11 08:56
表示学习
深度学习
batch
人工智能
神经网络
cnn
AI分支知识之
机器学习
,
深度学习
,强化学习的关系
机器学习
,
深度学习
,强化学习的关系这一篇文章我们来探讨下AI领域中
机器学习
(ML)、
深度学习
(DL)和强化学习(RL)的关系。
王钧石的技术博客
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2025-02-11 08:55
大模型
人工智能
机器学习
深度学习
2025最新主流
深度学习
算法全解析
深度学习
:开启智能时代的钥匙在当今数字化时代,
深度学习
无疑是人工智能领域中最为耀眼的明星。它如同一把神奇的钥匙,开启了智能时代的大门,让计算机从简单的数据处理迈向了复杂的智能决策。
lucky_syq
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2025-02-11 08:25
AI
深度学习
算法
人工智能
聚类算法概念、分类、特点及应用场景【
机器学习
】【无监督学习】
概念
机器学习
聚类算法是一种无监督学习方法,旨在将数据集分割成不同的类或簇,使得同一簇内的数据对象相似性尽可能大,而不同簇之间的数据对象差异性也尽可能大。
飞火流星02027
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2025-02-11 07:18
云计算
机器学习
算法
聚类
人工智能
聚类算法
Ada语言的人工智能
这一领域涵盖了
机器学习
、自然语言处理、计算机视觉等多个方面,而在这些技术的背后,一种历史悠久且极具实用性的编程语言——Ada,正逐渐引起人们的关注。
赵旖琅
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2025-02-11 07:45
包罗万象
golang
开发语言
后端
【Python】成功解决ModuleNotFoundError: No module named ‘openpyxl‘
博主档案:广东某985本硕,SCI顶刊一作,深耕
深度学习
多年,熟练掌握PyTorch框架。
高斯小哥
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2025-02-11 07:14
BUG解决方案合集
python
新手入门
学习
深度神经网络(Deep Neural Networks, DNNs)
深度神经网络(DeepNeuralNetworks,DNNs)是
机器学习
的一种复杂形式,属于广义的人工神经网络(ArtificialNeuralNetworks,ANNs)的范畴。
CaiGuoHui1
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2025-02-11 05:34
dnn
神经网络
深度学习
人工智能
深度学习
赋能 DeepSeek:搜索引擎优化的创新征程
随着人工智能浪潮兴起,
深度学习
技术为搜索引擎优化带来全新变革。本文以DeepSeek这款AI驱动的搜索引擎为例,深入探究
深度学习
如何重塑搜索体验,提升搜索的质量与效率。
power-辰南
·
2025-02-11 04:57
人工智能
深度学习
搜索引擎
人工智能
【自学笔记】AIGC基础知识点总览-持续更新
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录AIGC基础知识点总览一、AIGC概述二、AIGC的核心要素三、AIGC的关键技术1.
深度学习
算法2.自然语言处理(NLP)3.计算机视觉
Long_poem
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2025-02-11 03:15
笔记
AIGC
基于PaddleX的
机器学习
开发指南
基于PaddleX的
机器学习
开发指南目录安装与初始化图像分类模块目标检测模块视频分割模块其他模块模型选择与配置一、安装与初始化为了使用PaddleX进行
机器学习
开发,请按照以下步骤安装所需依赖项:步骤1
大霸王龙
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2025-02-11 03:45
系统分析业务
人工智能
paddlepaddle
k折交叉验证(k-fold Cross-validation)
一、基本概述交叉验证是在
机器学习
建立模型和验证模型参数时常用的办法,一般被用于评估一个
机器学习
模型的表现。更多的情况下,我们也用交叉验证来进行模型选择(modelselection)。
向大厂出发
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2025-02-11 03:43
python
开发语言
【
深度学习
】常见模型-BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)(双向编码器表示)
BERT(BidirectionalEncoderRepresentationsfromTransformers)BERT是什么?BERT是Google在2018年推出的NLP(自然语言处理)模型,全称BidirectionalEncoderRepresentationsfromTransformers(双向编码器表示)。BERT采用Transformer结构,并使用双向(Bidirectiona
IT古董
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2025-02-11 02:06
深度学习
人工智能
深度学习
bert
人工智能
土壤分析:土壤污染监测_(18).土壤污染监测与修复的最新进展
近年来,计算机视觉技术在土壤污染监测领域的应用取得了显著进展,通过图像处理和
机器学习
方法,可以快速、准确地识别和监测土壤污染情况。
zhubeibei168
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2025-02-11 01:33
农业检测
opencv
人工智能
计算机视觉
无人机
图像处理
农业检测
《大语言模型:原理与工程实践》书籍推荐及详细说明
随着人工智能技术的发展,尤其是
深度学习
技术的进步,大规模语言模型(LargeLanguageModels,LLMs)已成为自然语言处理领域的研究热点。
大模型入门教程
·
2025-02-11 01:57
语言模型
人工智能
自然语言处理
llama
大模型
10. 神经网络(二.多层神经网络模型)
多层神经网络(Multi-LayerNeuralNetwork),也称为深度神经网络(DeepNeuralNetwork,DNN),是
机器学习
中一种重要的模型,能够通过多层次的非线性变换解决复杂的分类、
啊波次得饿佛哥
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2025-02-11 00:52
AI人工智能
神经网络
人工智能
深度学习
实现智能教室能耗监测与管理系统的详细方案
以下是一个完整的实现智能教室能耗监测与管理系统的详细方案,涵盖
深度学习
模型研发、教室场景适应性分析、系统架构设计、前端展示、后端服务以及测试评估等方面,使用Python语言完成。
max500600
·
2025-02-11 00:21
python
算法
python
神经网络(Neural Network)
引言神经网络,作为人工智能和
机器学习
领域的核心组成部分,近年来在诸多领域取得了显著的进展。受生物神经系统的启发,神经网络通过模拟人脑神经元的工作机制,能够从大量数据中学习复杂的模式和关系。
ningmengjing_
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2025-02-10 23:41
神经网络
深度学习
人工智能
深度学习
入门2:自然语言处理(第一章 神经网络的复习/代码+总结)
1.1数学和python的复习1.1.1向量和矩阵总结:代码实现:D:\py\pythonProject\0自学\LM\第一章\1向量和矩阵.pyimportnumpyasnpx=np.array([1,2,3])print(x.__class__)#输出类名np.ndarray类print(x.shape)#np.ndarray类实例变量shape和ndimshape表示多维数组的形状print
m0_58598898
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2025-02-10 23:11
深度学习
自然语言处理
神经网络
使用Dify搭建DeepSeek本地知识库
DeepSeek作为一个强大的
深度学习
模型,能够帮助我们理解和处理大量的文本信息。而Dify则是一个新兴的平台,旨在简化AI应用的开发和部署过程。
龙域S
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2025-02-10 22:39
mysql
深度学习
入门:搭建你的第一个神经网络
在当今数字化时代,
深度学习
正以前所未有的速度改变着我们的生活。从语音助手到自动驾驶汽车,从图像识别到自然语言处理,
深度学习
的应用无处不在。
Evaporator Core
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2025-02-10 22:36
人工智能
深度学习
Python开发经验
深度学习
python
神经网络
通过Kubernetes上免费部署Ollama如何使用DeepSeek
Ollama通过RESTAPI简化了模型服务的部署和调用,支持多种
机器学习
模型。Kubernetes提供灵活的扩展性和高可用性,适合部署复杂的模型服务。为Ollama创建一个专用命名空间。
❀͜͡傀儡师
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2025-02-10 22:03
kubernetes
容器
云原生
Level2逐笔成交逐笔委托数据分享下载:20250127
这对交易大师分析主力习性大有裨益,对人工智能进行
机器学习
也非常合适,数据量大且精确。
银河金融数据库
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2025-02-10 21:28
level2逐笔成交逐笔委托
金融
python
github
数据库
windows安装nc命令的解决方案
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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2025-02-10 20:26
Windows实用技巧
windows
nc命令
nc安装
解决方案
激活函数篇 03 —— ReLU、LeakyReLU、RandomizedLeakkyReLU、PReLU、ELU
本篇文章收录于专栏【
机器学习
】以下是激活函数系列的相关的所有内容:一文搞懂激活函数在神经网络中的关键作用逻辑回归:Sigmoid函数在分类问题中的应用整流线性单位函数(RectifiedLinearUnit
Echo-Nie
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2025-02-10 19:16
机器学习
机器学习
人工智能
Neural Radiance Fields (NeRF) 和 3D Gaussian Splatting区别
1.NeuralRadianceFields(NeRF)NeRF使用
深度学习
技术,特别是一种密集的神经网络(通常是多层感知机,MLP),来建模复杂的3D场景。
鬼马行天
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2025-02-10 19:44
深度学习/AIGC
3d
AIGC
深度学习
-医学影像诊断
以下以使用
深度学习
进行医学影像(如X光片)的肺炎诊断为例,为你展示基于PyTorch框架的代码实现。我们将构建一个简单的卷积神经网络(CNN)模型,使用公开的肺炎X光影像数据集进行训练和评估。
小赖同学啊
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2025-02-10 18:37
人工智能
深度学习
人工智能
动手学
深度学习
:3.9 多层感知机的从零开始实现
3.9多层感知机的从零开始实现我们已经从上一节里了解了多层感知机的原理。下面,我们一起来动手实现一个多层感知机。首先导入实现所需的包或模块。importtorchimportnumpyasnpimportsyssys.path.append("..")importd2lzh_pytorchasd2lCopytoclipboardErrorCopied3.9.1获取和读取数据这里继续使用Fashio
AI_Younger_Man
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2025-02-10 17:36
#
深度学习
深度学习
神经网络
python
机器学习
python预测股票 keras_使用LSTM模型预测股价基于Keras
本文将通过构建用Python编写的
深度学习
模型来预测未来股价走势。虽然预测股票的实际价格非常难,但我们可以建立模型来预测股票价格是上涨还是下跌。本文使用的数据可
weixin_39862899
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2025-02-10 17:27
python预测股票
keras
2025最新ChatGPT、DeepSeek等大语言模型助力高效办公、论文与项目撰写、数据分析、
机器学习
与
深度学习
建模等深度科研应用
这些模型通过
深度学习
和大规模语料库训练,能够帮助科研人员高效地筛选文献、生成论文内容、进行数据分析和优化
机器学习
模型。
梦想的初衷~
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2025-02-10 16:53
AI大语言
人工智能
chatgpt
语言模型
数据分析
计算机视觉算法:开启智能视觉新时代
它涉及到多个复杂的技术领域,包括图像处理、模式识别、
机器学习
等。核心算法与技术图像预处理:这是计算机视觉的第一步,主要包括图像的降噪、增强对
2501_90175811
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2025-02-10 14:40
计算机视觉
语音识别(Speech Recognition) 原理与代码实例讲解
ZenandtheArtofComputerProgramming/TextGenWebUILLM语音识别(SpeechRecognition)-原理与代码实例讲解语音识别作为人工智能领域的重要分支之一,近年来取得了显著的进步,尤其是在
深度学习
技术的推动下
AI天才研究院
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2025-02-10 14:34
DeepSeek
R1
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大数据AI人工智能大模型
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
计算科学
神经计算
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大数据
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大型语言模型
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架构设计
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RPA
[特殊字符]AI电销系统:解锁销售潜能,引爆业绩狂潮!
它运用
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算法,精准捕捉客户每一个细微的意图,让你的销售之旅如虎添翼。精准营销,直击客户痛点传统电销如同盲人摸象,
lxdh18899777856
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2025-02-10 13:00
人工智能
一切皆是映射:量子
机器学习
与传统元学习的融合
1.背景介绍1.1人工智能的瓶颈当前,人工智能(AI)取得了令人瞩目的进步,尤其是在图像识别、自然语言处理等领域。然而,AI仍然面临着一些瓶颈,例如:数据依赖性:AI模型通常需要大量的训练数据才能达到良好的性能,而获取和标注这些数据往往成本高昂。泛化能力:AI模型在面对未见过的数据时,泛化能力往往不足,容易出现过拟合等问题。可解释性:AI模型的决策过程往往难以解释,这限制了其在一些关键领域的应用。
AI天才研究院
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2025-02-10 11:41
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
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