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深度学习ROC预测
如何有效管理机器学习与人工智能
a.数据质量与偏见管理b.模型透明性与可解释性c.偏见与公平性测试2.部署阶段的风险管理a.安全与隐私保护b.实时监控与反馈机制c.模型回滚与更新机制3.运营阶段的风险管理a.道德与合规性管理b.风险
预测
与预防
听忆.
·
2024-08-30 10:51
人工智能
机器学习
【
深度学习
】embedding的简单理解
文章目录一、简单理解二、其他通俗理解一、简单理解特征嵌入,将数据转换(降维)为固定大小的特征表示(矢量),以便于处理和计算(如求距离)。例如,针对用于说话者识别的语音信号训练的模型可以允许您将语音片段转换为数字向量,使得来自相同说话者的另一片段与原始向量具有小的距离(例如,欧几里德距离)。embedding的主要目的是对(稀疏)特征进行降维,它降维的方式可以类比为一个全连接层(没有激活函数),通过
旅途中的宽~
·
2024-08-30 09:47
深度学习笔记
深度学习
embedding
Datawhale X 李宏毅苹果书AI夏令营
深度学习
详解进阶Task02
目录一、自适应学习率二、学习率调度三、优化总结四、分类五、问题与解答本文了解到梯度下降是
深度学习
中最为基础的优化算法,其核心思想是沿着损失函数的梯度方向更新模型参数,以最小化损失值。
z are
·
2024-08-30 08:14
人工智能
深度学习
深度学习
中Embedding的理解
在
深度学习
领域,Embedding一般用于代表某个类目的全部相关信息,表现形式为一个向量。
普通攻击往后拉
·
2024-08-30 08:44
神经网络基础模型关键点
NN技巧
深度学习
embedding
人工智能
深度学习
速通系列:贝叶思&SVM
(SVM,SupportVectorMachine)是两种不同的机器学习算法,它们在解决分类和回归问题时有着不同的原理和应用场景贝叶斯方法:贝叶斯方法基于贝叶斯定理,这是一种利用已知信息(先验概率)来
预测
未知事件
Ven%
·
2024-08-30 08:13
支持向量机
人工智能
深度学习
算法
机器学习
机器学习和
深度学习
·贝叶斯优化和optuna
贝叶斯优化贝叶斯优化的思想先验:取点似然:假设分布取了n个点之后…后验:近似取得极值贝叶斯优化的数学过程在贝叶斯优化的数学过程当中,我们主要执行以下几个步骤:1定义需要估计的f(x)f(x)f(x)以及xxx的定义域2取出有限的n个xxx上的值,求解出这些xxx对应的f(x)f(x)f(x)(求解观测值)3根据有限的观测值,对函数分布进行假设(该假设被称为贝叶斯优化中的先验知识),得出该假设分布上
0xMayL
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2024-08-30 08:39
#
深度学习
机器学习
#
模型评估
机器学习
深度学习
人工智能
【ShuQiHere】《机器学习的进化史『下』:从神经网络到
深度学习
的飞跃》
【ShuQiHere】引言:神经网络与
深度学习
的兴起在上篇文章中,我们回顾了机器学习的起源与传统模型的发展历程,如线性回归、逻辑回归和支持向量机(SVM)。
ShuQiHere
·
2024-08-30 07:07
机器学习
深度学习
神经网络
PyTorch
深度学习
实战(27)—— PyTorch分布式训练
本节将详细介绍如何进行神经网络的分布式训练。其中1.1将结合MPI介绍分布式训练的基本流程,1.2与1.3将分别介绍如何使用torch.distributed以及Horovod进行神经网络的分布式训练。1PyTorch分布式训练1.1使用MPI进行分布式训练下面讲解如何利用MPI进行PyTorch的分布式训练。这里主要介绍的是数据并行的分布式方法:每一块GPU都有同一个模型的副本,仅加载不同的数据
shangjg3
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2024-08-30 07:37
PyTorch深度学习实战
深度学习
pytorch
分布式
python
论文浅尝 - AAAI2020 | 迈向建立多语言义元知识库:用于 BabelNet Synsets 义元
预测
...
论文笔记整理:潘锐,天津大学硕士。来源:AAAI2020链接:https://arxiv.org/pdf/1912.01795.pdf摘要义原被定义为人类语言的最小语义单位。义原知识库(KBs)是一种包含义原标注词汇的知识库,它已成功地应用于许多自然语言处理任务中。然而,现有的义原知识库建立在少数几种语言上,阻碍了它们的广泛应用。为此论文提出在多语种百科全书词典BabelNet的基础上建立一个统一
开放知识图谱
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2024-08-30 07:35
机器学习
人工智能
知识图谱
自然语言处理
深度学习
PyTorch Geometric(torch_geometric)简介
图网络是
深度学习
领域的一种强大工具,它能够处理结构化数据,如社交网络、分子结构、交通网络等。
小桥流水---人工智能
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2024-08-30 06:32
机器学习算法
深度学习
人工智能
pytorch
人工智能
python
深入理解PyTorch中的`torch.topk`函数!!!(个人总结,为了方便我自己复习,要是同时也能帮助到大家就更好了)
`torch.topk`函数概述函数签名返回值2.基本用法示例1:找到一维张量的最大值示例2:在二维张量的指定维度上操作3.高级应用4.结论深入理解PyTorch中的torch.topk函数在
深度学习
和数据处理中
小桥流水---人工智能
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2024-08-30 06:32
人工智能
深度学习
机器学习算法
pytorch
人工智能
python
在 PyTorch 中,`permute` 方法是一个强大的工具,用于重排张量的维度。
这在
深度学习
中非常有用,尤其是在处理具有多维数据(如图像、视频或复杂数组)的神经网络时。
小桥流水---人工智能
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2024-08-30 06:32
人工智能
机器学习算法
深度学习
pytorch
人工智能
python
PyTorch概述
它广泛用于
深度学习
和神经网络的研究和开发。PyTorch以其动态计算图、灵活性和简单易用的接口而闻名,深受研究人员和开发者的喜爱。
fydw_715
·
2024-08-30 06:01
pytorch
pytorch
人工智能
python
[Scene Graph] 图神经网络的核心方法——Message Passing
深度学习
方法的兴起是从计算图像处理(ComputerVision)领域开始的。以卷积神经网络(CNN)为代表的方法会从邻近的像素中获取信息。
风中摇曳的小萝卜
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2024-08-30 06:01
Scene
Graph
神经网络
深度学习
机器学习
人工智能
深入理解PyTorch中的MessagePassing
深入理解PyTorch中的MessagePassing图神经网络(GraphNeuralNetworks,简称GNNs)在近年来已成为处理图形数据的一种强大工具,广泛应用于社交网络分析、蛋白质结构
预测
、
小桥流水---人工智能
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2024-08-30 06:00
深度学习
机器学习算法
人工智能
pytorch
人工智能
python
基于
深度学习
的分子生成
基于
深度学习
的分子生成是一项结合化学、计算科学与人工智能的新兴领域,旨在利用
深度学习
模型来生成具有特定性质的分子结构。该技术在药物发现、材料科学和合成化学等领域具有广泛的应用前景。
SEU-WYL
·
2024-08-30 06:29
深度学习dnn
深度学习
人工智能
手机信令数据分析&移动对象轨迹数据分析--论文摘要合集
1、《基于电信位置数据的人群流量
预测
》卢光跃,李四维,赵宇翔,王天赐西安邮电大学学报摘要:将遗传算法和支持向量回归法结合起来,给出一种基于电信位置数据的人群流量
预测
方法。
doublexiao79
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2024-08-30 05:24
数据分析与挖掘
数据分析
数据挖掘
智能手机
机器学习 之 决策树与随机森林的实现
随机森林简介随机森林是一种基于决策树的集成学习方法,它通过构建多个决策树并综合它们的
预测
结果来提高准确性和防止过拟合。随机森林的工作原理主要包括以下几个步骤:自助采样:从原始数
SEVEN-YEARS
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2024-08-30 03:39
机器学习
决策树
随机森林
FlexibleBI智能化质量管理系统:让制造更高效、精准
我们推出的智能化质量管理系统,通过先进的人工智能技术赋能,为企业带来前所未有的
预测
能力,助力制造商在竞争激烈的市场中立于不败之地。
三坐标CMM质量数据系统
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2024-08-30 02:03
制造
大数据
人工智能
基于
深度学习
的人类行为模仿
基于
深度学习
的人类行为模仿是指利用
深度学习
技术构建模型,使计算机系统能够学习、理解、并模仿人类的行为。
SEU-WYL
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2024-08-30 01:26
深度学习dnn
深度学习
人工智能
安佳馨:11.16美联储放鸽,黄金今日走势分析
前言:不要试图去
预测
市场,也不要去交易方向不明的阶段或者你自己没把握或者不清楚的阶段。交易就是等待市场出现你完全可以捕捉的信号,并且它又符合你系统的交易要求。
安佳馨
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2024-08-30 00:30
爆改yolov8|利用BSAM改进YOLOv8,高效涨点
BSAM(BiLevelSpatialAttentionModule)是一个用于提升
深度学习
模型在空间特征处理中的能力的模块。它主要通过双层注意力机制来增强模型对重要空间信息的关注,从而提升任务性能。
不想敲代码!!!
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2024-08-29 22:37
爆改yolov8
即插即用
YOLO
yolov8
目标检测
人工智能
深度学习
【多变量输入超前多步
预测
】基于Transformer的光伏功率
预测
研究(Matlab代码实现)
本文目录如下:目录⛳️赠与读者1概述一、Transformer模型概述二、多变量输入三、超前多步
预测
四、实现步骤五、优势与挑战优势:挑战:六、结论与展望2运行结果3参考文献4Matlab代码、数据⛳️赠与读者做科研
科研_G.E.M.
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2024-08-29 21:58
transformer
matlab
深度学习
《投资最重要的事》 第15章 正确认识自身
——未来具有不确定性,我们无法成功
预测
未来,但我们可以做到“知已知”,这样有利于我们适时调整策略。正如文章中所说:很少有战略战术决策不受周围环境影响的领域。我们踩油门的力度取决于道路是空旷还是拥挤。
霓_裳
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2024-08-29 20:06
sklearn 评估模型 常用函数
`sklearn.metrics`是scikit-learn库中的一个模块,它提供了许多用于评估
预测
模型性能的指标和工具。
小Z资本
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2024-08-29 19:45
sklearn
人工智能
python
线性二次调节器(LQR)和模型
预测
控制(MPC)算法对比介绍
本文对线性二次调节器(LQR)和模型
预测
控制(MPC)算法的详细介绍,包括图文示例,以帮助更好地理解这些控制策略。
LQS2020
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2024-08-29 18:11
算法
多元分类
预测
| Matlab麻雀算法(SSA)优化核极限学习机(KELM)的分类
预测
,多特征输入模型。SSA-KELM分类
预测
模型
文章目录效果一览文章概述部分源码参考资料效果一览文章概述多元分类
预测
|Matlab麻雀算法(SSA)优化核极限学习机(KELM)的分类
预测
,多特征输入模型。
前程算法屋
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2024-08-29 16:28
优化核极限学习机
SSA-KELM分类预测模型
SSA-KELM
【KELM回归
预测
】基于麻雀算法优化核极限学习SSA-KELM-Adaboost实现风电回归
预测
附matlab代码
以下是使用麻雀算法优化核极限学习机(SSA-KELM)和Adaboost算法实现风电回归
预测
的MATLAB代码示例:matlab复制%导入风电数据load(‘wind_data.mat’);%假设数据存储在
天天酷科研
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2024-08-29 16:27
粉丝福利
算法
回归
学习
SSA-KELM-Ada
基于yolov8的8种人脸表情检测系统python源码+onnx模型+评估指标曲线+精美GUI界面
【算法介绍】基于YOLOv8的人脸表情检测系统是一个结合了先进目标检测算法(YOLOv8)与
深度学习
技术的项目,旨在实时或离线地识别并分类人脸表情(如快乐、悲伤、愤怒、惊讶、恐惧、厌恶、中立等)。
FL1623863129
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2024-08-29 15:52
深度学习
YOLO
python
开发语言
AI如何创造情绪价值
AI技术通过模拟人类神经网络的工作方式,对复杂的数据进行
深度学习
和理解,逐渐具备了处理人类情感的能力。在客户服务领域,情绪识
学客汇
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2024-08-29 14:14
商业研究
商业观察
大模型
人工智能
生成式AI
大模型应用
AI与情绪管理
AI应用
【观点】区块链的未来:分布式商业;企业的未来:分布式商业生态战略
近两年,商业经济环境的不确定性越来越明显,市场经济受到疫情、技术、政策等多方因素影响越来越难以
预测
,黑天鹅事件时有发生。
学客汇
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2024-08-29 14:14
商业观察
商业研究
区块链
分布式
经验分享
新书推荐:《分布式商业生态战略:未来数字商业新逻辑与企业数字化转型新策略》
近两年,商业经济环境的不确定性越来越明显,市场经济受到疫情、技术、政策等多方因素影响越来越难以
预测
,黑天鹅事件时有发生。
学客汇
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2024-08-29 14:44
商业研究
商业观察
分布式
打脸
预测
,AI泡沫破裂,科技衰退
首先抛出我的观点,AI的方向是好的,但大模型并不是好的实现路径。作为AI功能的体验者,我并没觉得AI为我的生活、工作、学习做了哪些重大的改变,经常看到各大媒体报道谁谁谁又开源了某项AI大模型,谁谁又做出了AI级企业应用,性能提升百分之几百。看到这些五花八门的标题都没有点进去看的兴趣,20年人工智能兴起,也让我知道世界上还有这么个玩意,这4年一路走来AI的创业公司陆陆续续倒下8万多家,全球接近20万
齐玉林
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2024-08-29 13:35
人工智能
科技
深度学习
:探索人工智能的无限可能
而在AI领域,
深度学习
是近年来发展最为迅速的一个分支。本文将深入探讨
深度学习
及其相关领域,包括计算机视觉、自然语言处理、神经网络和强化学习。
木小梦(๑• . •๑)
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2024-08-29 12:29
人工智能
深度学习
深度学习
100问7-向量降维的算法有那些
一、主成分分析(PCA)PCA就像你整理一堆考试成绩单。假如成绩单上有好多科目成绩,这就像一个高维向量。但有些科目成绩关系很紧密,比如数学好的同学一般物理也不错,化学也还行。那PCA就会找这些成绩单里最主要的特点,把关系近的科目合成几个新的“大科目”。这样就把原来很多科目的高维向量变成几个“大科目”的低维向量啦。二、奇异值分解(SVD)SVD呢,就好比你有一本很厚的书。书的每一页上的字可以看成一个
不断持续学习ing
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2024-08-29 11:54
深度学习
机器学习
人工智能
奇门遁甲的局,一定是什么时候想问事,又清楚自己想问什么,就什么时候起局。
其实任何
预测
都一样,即使八字,有时候我在看你八字的时候也会参看你预约与提出问题的那个时候的时间所形成的八字。所以我一直都说真有问题再
预测
。有了问题还犹犹豫豫的,最好不要来测。
婚姻与命运
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2024-08-29 11:23
基于yolov8的绝缘子缺陷检测系统python源码+onnx模型+评估指标曲线+精美GUI界面
【算法介绍】基于YOLOv8的绝缘子缺陷检测系统是一种利用先进
深度学习
技术的高效解决方案,旨在提升电力行业中输电线路的维护和监控水平。
FL1623863129
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2024-08-29 10:16
深度学习
YOLO
机器学习和
深度学习
中常见损失函数,包括损失函数的数学公式、推导及其在不同场景中的应用
目录引言什么是损失函数?常见损失函数介绍3.1均方误差(MeanSquaredError,MSE)3.2交叉熵损失(Cross-EntropyLoss)3.3平滑L1损失(SmoothL1Loss)3.4HingeLoss(合页损失)3.5二进制交叉熵损失(BinaryCross-EntropyLoss)3.6KL散度(KLDivergence)3.7Huber损失(HuberLoss)3.8对比
早起星人
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2024-08-29 09:44
机器学习
深度学习
人工智能
Python在神经网络中优化激活函数选择使用详解
如果没有激活函数,神经网络仅仅是线性模型的堆叠,无法胜任
深度学习
中的各种任务。
Rocky006
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2024-08-29 09:39
python
开发语言
2020-03-24
Datawhale零基础入门数据挖掘-Task2数据分析【代码摘要】赛题:零基础入门数据挖掘-二手车交易价格
预测
地址:[https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance
黑乎乎AI
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2024-08-29 09:10
增强语音对车载语音质量测试的挑战
语音合成采用了混合单元选择系统,结合了单元选择和参数合成的优势,并通过
深度学习
进一步提升了语音质量。这种技术的应用,使得语音助手能够在车内环境中提供流畅自然且易于理解的语音交互体验。2
众乐认证
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2024-08-29 08:05
itu
TensorFlow和它的弟弟们
TensorFlow、TensorFlowLite、TensorFlowLiteMicro是Google在
深度学习
领域推出的三个不同产品,它们各自有着不同的设计目标和适用场景。
活蹦乱跳酸菜鱼
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2024-08-29 08:31
tensorflow
人工智能
python
机器学习(ML)算法分类
以下是一些常见的机器学习算法分类及其具体算法:一、监督学习算法监督学习算法使用标记(即已知结果)的训练数据来训练模型,以便对新数据进行
预测
。
活蹦乱跳酸菜鱼
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2024-08-29 08:31
机器学习
Datawhale AI夏令营-task03
DatawhaleAI夏令营-task03笔记来源:DatawhaleAI夏令营数据增强基础数据增强是一种在机器学习和
深度学习
领域常用的技术,尤其是在处理图像和视频数据时。
ghost_him
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2024-08-29 06:50
人工智能
释放GPU潜能:PyTorch中torch.nn.DataParallel的数据并行实践
释放GPU潜能:PyTorch中torch.nn.DataParallel的数据并行实践在
深度学习
模型的训练过程中,计算资源的需求往往随着模型复杂度的提升而增加。
2401_85762266
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2024-08-29 05:45
pytorch
人工智能
python
每天一个数据分析题(五百零五)- 提升方法
A.AdaboostB.GBDTC.XGBOOSTD.随机森林数据分析认证考试介绍:点击进入题目来源于CDA模拟题库点击此处获取答案数据分析专项练习题库内容涵盖Python,SQL,统计学,数据分析理论,
深度学习
跟着紫枫学姐学CDA
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2024-08-29 05:43
数据分析题库
数据分析
每天一个数据分析题(五百零六)- 装袋方法
A.AdaboostB.GBDTC.XGBOOSTD.随机森林数据分析认证考试介绍:点击进入题目来源于CDA模拟题库点击此处获取答案数据分析专项练习题库内容涵盖Python,SQL,统计学,数据分析理论,
深度学习
跟着紫枫学姐学CDA
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2024-08-29 05:43
数据分析
数据挖掘
DeepArt——AI美术创作工具,能够帮助生成视觉内容
一、DeepArt的介绍DeepArt是一种基于
深度学习
的艺术风格迁移应用,能够将输入图像转换成具有特定艺术风格的输出图像。
爱研究的小牛
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2024-08-29 05:12
AIGC
人工智能
深度学习
Wonder Dynamics——虚拟角色动画和实时互动生成
高精度捕捉和渲染:利用
深度学习
和计算机视觉技术,捕捉高精度的动作数据并生成高质量的动画。二、WonderDynamics实现技术详解Wo
爱研究的小牛
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2024-08-29 05:42
实时互动
2021年文博行业十大趋势
新年伊始,文博圈邀请相关专业人士,对文博行业2021年发展趋势进行了
预测
:1、“紧日子”还将继续因为疫情,2020年国家出台税费减免政策,力度之大,前所未有。
筑思想2020
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2024-08-29 05:49
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