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深度学习pytorch机器学习
pytorch
中的gather函数_
Pytorch
中torch.gather函数祥解
引言:在多分类中,torch.gather常用来取出标签所对应的概率,但对于刚开始接触
Pytorch
的同学来说,torch.gather()可能不太好理解,这里做一些说明和演示,帮助理解。
陈村
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2024-09-05 07:16
pytorch
torch.squeeze函数介绍
在
PyTorch
中,torch.squeeze(input,dim=None)函数用于去除张量中尺寸为1的维度。一、函数参数input:输入张量。
qq_27390023
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2024-09-05 06:44
pytorch
深度学习
人工智能
【Lidar】基于Python的点云数据下采样+体素显示
它处理3D数据的各种应用,包括点云、网格、体积计算、可视化、
深度学习
、测量
RS迷途小书童
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2024-09-05 06:14
激光雷达点云数据
python
开发语言
激光点云数据
点云数据处理
深度学习
论文精读(7):MTCNN
深度学习
论文精读(7):MTCNN论文地址:JointFaceDetectionandAlignmentusingMulti-taskCascadedConvolutionalNetworks译文地址:
hwl19951007
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2024-09-05 06:13
计算机视觉论文精读
Pytorch
torch.Where 和 torch.Gather
torch.Wheretorch.where(condition,x,y)→Tensor返回一个tensor,tensor的元素从x或者y中的元素选择,选择依据是条件矩阵condition。要求:condition、x,y可以broadcastable到相同的shape。返回值也是相同shape的矩阵condition:参数:condition(BoolTensor)–条件矩阵,当元素为True时
程序之巅
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2024-09-05 06:12
pytorch
深度学习
pytorch
where
Gather
Pytorch
中torch.gather和torch.scatter函数理解
torch.gather()torch.gather(input,dim,index,*,sparse_grad=False,out=None)→Tensor参数解释:input(Tensor)–thesourcetensordim(int)–theaxisalongwhichtoindexindex(LongTensor)–theindicesofelementstogathersparse_g
尘世猫
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2024-09-05 06:40
pytorch
深度学习
pytorch
深度学习
python
偏见的亮点:认知偏见如何增强推荐系统
然而,在
机器学习
中,尤其是在搜索和排序系统中,认知偏见的研究仍需改进。尽管有大量研究集中在探讨这些偏见如何影响模型训练和机器行为的道德性,但信息检索领域大多关注于检测偏见及其对搜索行为的影响。
量子位AI
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2024-09-05 05:06
人工智能
机器学习
MTCNN人脸检测算法
MTCNN算法是一种基于
深度学习
的人脸检测和人脸对齐方法,它可以同时完成人脸检测和人脸对齐的任务,相比于传统的算法,它的
samuelwang_ccnu
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2024-09-05 01:40
深度学习
机器学习
实战----波士顿房价预测模型
波士顿房价模型预测是一个回归问题,可以采用r2_score方法来作为评价指标。importnumpyasnpimportpandasaspdfromsklearn.metricsimportr2_score#从sklearn的数据库中导入波士顿房产数据fromsklearn.datasetsimportload_bostonfromsklearn.model_selectionimporttrai
永远偷渡不了的非洲人
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2024-09-04 22:24
机器学习
机器学习
sklearn
python
【
机器学习
】任务二:波士顿房价的数据与鸢尾花数据分析及可视化
目录1.实验知识准备1.1NumPy1.2Matplotlib库1.3scikit-learn库:1.4TensorFlow1.5Keras2.波士顿房价的数据分析及可视化2.1波士顿房价的数据分析2.1.1步骤一:导入所需的模块和包2.1.2步骤二:从Keras库中加载波士顿房价数据集2.1.3步骤三:加载本地CSV数据集2.1.4步骤四:划分特征和目标变量2.1.5步骤五:划分训练集和测试集2
FHYAAAX
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2024-09-04 21:16
机器学习
机器学习
数据分析
人工智能
Datawhale X 李宏毅苹果书 AI夏令营 入门 Task3-
机器学习
框架
可以通过增加输入特征、使用更复杂的模型结构或采用
深度学习
等方法来新设计模型,增加模型的灵活性。
沙雕是沙雕是沙雕
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2024-09-04 19:08
人工智能
机器学习
T4周:猴痘病识别
本文为365天
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训练营中的学习记录博客原作者:K同学啊|接辅导、项目定制Z.心得感受+知识点补充1.ModelCheckpoint讲解函数原型:tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint
KLaycurryifans
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2024-09-04 18:03
深度学习
第T4周:使用TensorFlow实现猴痘病识别
本文为365天
深度学习
训练营中的学习记录博客原作者:K同学啊文章目录一、前期工作1.设置GPU(如果使用的是CPU可以忽略这步)2.导入数据3.查看数据二、数据预处理1、加载数据2、数据可视化3、再次检查数据
oufoc
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2024-09-04 18:03
tensorflow
人工智能
python
pytorch
实战-7图像风格迁移
1什么是风格迁移howto:还是cnn,输入是图像,输出和上一章相比,不是数字,而是图像。意义:给一张图像输入,可以输出指定风格化处理的图像2风格迁移发展简史早期针对图像局部特征(纹理生成)或特定风格/场景建立模型,迁移时通过套用模型提取图片纹理或转化风格。缺点是特征/风格单一,无法通用。2015lerogatys尝试用神经网络做风格迁移,效果很好,并成为了主流。神经网络做风格迁移前,主要有纹理生
新世纪摸鱼战士678
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2024-09-04 18:02
pytorch
人工智能
python
深度学习
算法——Transformer
参考教材:动手学
pytorch
一、模型介绍Transformer模型完全基于注意力机制,没有任何卷积层或循环神经网络层。
fw菜菜
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2024-09-04 18:31
数学建模
深度学习
transformer
人工智能
数学建模
python
pytorch
机器学习
算法 —— LightGBM
欢迎来到我的博客——探索技术的无限可能!博客的简介(文章目录)目录背景描述数据说明数据来源LightGBMLightGBM原理简介LightGBM的优点LightGBM的缺点LightGBM的应用基于英雄联盟数据集的LightGBM分类实战函数库导入数据读取/载入数据信息简单查看可视化描述利用LightGBM进行训练与预测利用LightGBM进行特征选择通过调整参数获得更好的效果基本参数调整针对训
ZShiJ
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2024-09-04 18:30
机器学习算法
机器学习
算法
分类
机器学习
赋能的智能光子学器件系统研究与应用
从理论模型的整合到光学现象的复杂模拟,从数据驱动的探索到光场的智能分析,
机器学习
正以前所未有的动力推动光子学领域的革新。
哦哦~921
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2024-09-04 17:58
机器学习
人工智能
深度学习
数据库
数据分析
解决AutoDL远程服务器训练大模型的常见问题:CPU内存不足与 SSH 断开
在使用远程服务器(如AutoDL)进行
深度学习
训练时,通常会遇到一些常见问题,比如由于数据加载导致的内存消耗过高,以及SSH连接中断后训练任务被迫停止。
微凉的衣柜
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2024-09-04 17:26
深度学习
AIGC前沿
服务器
ssh
运维
机器学习
人工智能
语言模型
机器人路径规划的
机器学习
算法
机器学习
算法正在重塑机器人在复杂和动态环境中导航的方式,而机器人路径规划就是其中一个重要领域。传统方法通常在受控环境中表现良好,但在处理实时出现的障碍或变化时往往失效。
科技大本营
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2024-09-04 17:25
机器人
机器学习
算法
pytorch
利用简单CNN实现葡萄病虫害图片识别
2实现思路实现思路是想通过
pytorch
做一个CNN模型的训练,然后根据给出的图片进行类型的预测。3数据集我没有数据集,仅有的一些图片是之前委托我做程序的bro给的
麦麦大数据
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2024-09-04 16:19
神经网络
pytorch
cnn
人工智能
商业分析能力是怎样炼成的?
对商业智能BI、大数据分析挖掘、
机器学习
,python,R等数据领域感兴趣的同学加微信:tstoutiao,邀请你进入数据爱好者交流群,数据爱好者们都在这儿。
R3eE9y2OeFcU40
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2024-09-04 15:13
基于Bert-base-chinese训练多分类文本模型(代码详解)
目录一、简介二、模型训练三、模型推理一、简介BERT(BidirectionalEncoderRepresentationsfromTransformers)是基于
深度学习
在自然语言处理(NLP)领域近几年出现的
一颗洋芋
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2024-09-04 15:41
bert
分类
自然语言处理
python利用
深度学习
(Keras)进行癫痫分类
一、癫痫介绍癫痫,即俗称“羊癫风”,是由多种病因引起的慢性脑功能障碍综合症,是仅次于脑血管病的第二大脑部疾病。癫痫发作的直接原因是脑部神经元反复地突发性过度放电所导致的间歇性中枢神经系统功能失调。临床上常表现为突然意识丧失、全身抽搐以及精神异常等。癫痫给患者带来巨大的痛苦和身心伤害,严重时甚至危及生命,儿童患者会影响到身体发育和智力发育。脑电图是研究癫痫发作特征的重要工具,它是一种无创性的生物物理
一夜白头催人泪
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2024-09-04 14:33
python开发
深度学习
人工智能
深度学习
入门:使用
PyTorch
构建和训练你的第一个神经网络
引言
深度学习
是
机器学习
的一个分支,它利用多层非线性处理单元(即神经网络)来解决复杂的模式识别问题。
PyTorch
是一个强大的
深度学习
框架,它提供了灵活的API和动态计算图,非常适合初学者和研究者使用。
Mr' 郑
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2024-09-04 13:29
深度学习
pytorch
神经网络
Python:解锁高效编程与数据分析的钥匙
Python:解锁高效编程与数据分析的钥匙在当今快速发展的信息技术时代,Python作为一种高级编程语言,凭借其简洁的语法、强大的库支持和广泛的应用场景,在数据科学、
机器学习
、Web开发等多个领域大放异彩
我的运维人生
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2024-09-04 13:28
python
数据分析
开发语言
运维开发
技术共享
高校为什么需要AIGC大数据实验室?
AIGC技术创新:探索如何利用人工智能算法,如
深度学习
中的生成对抗网络(GAN)、变分自编码器(VAE)、基于Transformer架构的语言模型(如GPT系列)等,来高效地生成高质量的文本、图像、音频
泰迪智能科技01
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2024-09-04 13:28
AIGC
AIGC
大数据
基于 LDA SS-NMF 的文本主题分析可视化分析系统 毕业设计 附完整代码
摘要在
机器学习
和自然语言处理领域中,主题模型(TopicModel)是在一系列文档中发现抽象主题的一种统计模型,并被广泛地应用于文本文档集合的分析。
程序员奇奇
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2024-09-04 11:44
计算机毕设
课程设计
python
人工智能
LDA
主题分析
yolo8 目标检测、鉴黄
近年来,目标检测技术取得了显著进展,尤其是在
深度学习
的推动下,性能得到了极大的提升。
刷刷刷粉刷匠
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2024-09-04 11:13
目标检测
目标跟踪
人工智能
深度学习
机器学习
图像处理
python
GNN会议&期刊汇总(人工智能、
机器学习
、
深度学习
、数据挖掘)
会议【NeurIPS】全称ConferenceonNeuralInformationProcessingSystems(神经信息处理系统大会),
机器学习
和计算神经科学领域的顶级学术会议,CCFA。
Bunny_Ben
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2024-09-04 11:11
科研方法&心得
人工智能
机器学习
深度学习
笔记
神经网络
数据挖掘
机器学习
系列12:反向传播算法
当我们要运用高级算法进行梯度下降时,需要计算两个值,代价函数和代价函数的偏导数:代价函数我们之前已经知道怎么求了,现在只需要求代价函数的偏导数即可。采用如下方法,先进行前向传播算法,然后再进行反向传播算法(BackpropagationAlgorithm),反向传播算法与前向传播算法方向相反,它用来求代价函数的偏导数。具体过程看下图:用δ作为误差,计算方法为:有时我们在运用反向传播算法时会遇到bu
SuperFengCode
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2024-09-04 10:40
机器学习系列
机器学习
神经网络
反向传播算法
梯度检验
机器学习笔记
李宏毅
机器学习
笔记——反向传播算法
反向传播是
深度学习
中最重要的算法之一,通常与梯度下降等优化算法结合使用。反向传播的基本原理反向传播的核心思想是利用链式法则(ChainRule)来高效地计算损失函数相对于每个参数的梯度。
小陈phd
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2024-09-04 10:07
机器学习
机器学习
算法
神经网络
【
机器学习
-神经网络】循环神经网络
在
机器学习
和
深度学习
的领域中,循环神经网络(RNN)作为一种处理序列数据的强大工具,已经在诸多应用场景中展现出了巨大的潜力。
刷刷刷粉刷匠
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2024-09-04 10:36
机器学习
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rnn
自动驾驶之心规划控制理论&实战课程
单目3D与单目BEV全栈教程(视频答疑)多传感器标定全栈系统学习教程多传感器融合:毫米波雷达和视觉融合感知全栈教程(
深度学习
传统方式)多传感器融合跟踪全栈教程(视频答疑)多模态融合3D目标检测教程(视频答疑
vsdvsvfhf
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2024-09-04 10:05
自动驾驶
人工智能
机器学习
pytorch
pyro更高阶的优化器会使用更高阶的导数,比如二阶导数(Hessian矩阵)
在
机器学习
和
深度学习
中,优化器是用来更新模型参数以最小化损失函数的算法。通常,优化器会计算损失函数相对于参数的一阶导数(梯度),然后根据这些梯度来更新参数。
zhangfeng1133
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2024-09-04 08:57
pytorch
矩阵
人工智能
免费GPU平台教程,助力你的AI,
pytorch
tensorflow 支持cuda
Colab:https://drive.google.com/drive/home阿里天池实验室:https://tianchi.aliyun.com/60个小时gputianchi.aliyun.com/notebook-ai/天池实验室_实时在线的数据分析协作工具,享受免费计算资源-阿里云天池移动九天:https://jiutian.10086.cn/edu/#/homekagglekaggl
zhangfeng1133
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2024-09-04 08:57
人工智能
pytorch
tensorflow
Python知识点:如何使用Python进行时间序列预测
时间序列预测的方法有很多,包括统计方法(如ARIMA模型)、
机器学习
方法(如支持向量机、决策树)、以及
深度学习
方法(如LSTM网络)。
杰哥在此
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2024-09-04 08:52
Python系列
python
开发语言
编程
面试
Pytorch
问题处理:
Pytorch
distributed RuntimeError: Address already in use
Pytorch
报错如下:
Pytorch
distributedRuntimeError:Addressalreadyinuse原因:模型多卡训练时端口被占用,换个端口就好了。
道纪书生
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2024-09-04 06:42
Pytorch
pytorch
人工智能
python
使用Dockerfile构建一个包含NVIDIA的
PyTorch
和Detectron2的镜像
查看Dockerfile以下是详细的解释:#使用更具体的标记来固定基础镜像版本,确保环境一致性FROMnvcr.io/nvidia/
pytorch
:23.01-py3#设置工作目录和环境变量WORKDIR
fydw_715
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2024-09-04 06:11
Detectron2
pytorch
人工智能
python
平均精度(Average Precision,AP)以及AP50、AP75、APs、APm、APl、Box AP、Mask AP等不同阈值和细分类别的评估指标说明
平均精度(AveragePrecision,AP)是信息检索领域和
机器学习
评价指标中常用的一个衡量方法,特别广泛用于目标检测任务。
fydw_715
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2024-09-04 06:11
深度学习基础
分类
数据挖掘
人工智能
并行处理的艺术:深入探索
PyTorch
中的torch.nn.parallel模块
标题:并行处理的艺术:深入探索
PyTorch
中的torch.nn.parallel模块在
深度学习
领域,模型的规模和复杂性不断增长,这要求我们利用所有可用的计算资源来加速训练和推理过程。
杨哥带你写代码
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2024-09-04 06:10
pytorch
人工智能
python
【
深度学习
transformer】使用
pytorch
训练transformer 模型,hugginface 来啦
HuggingFace是一个致力于开源自然语言处理(NLP)和
机器学习
项目的社区。
东华果汁哥
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2024-09-04 06:39
深度学习-文本分类
深度学习
transformer
pytorch
NLP中的词向量及其应用
领域适应是一种技术,它允许
机器学习
和转移学习模型来映射小生境数据集,这些数据集都是用同一种语言编写的,但在语言上仍然不同。例如
喜欢打酱油的老鸟
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2024-09-04 05:01
NLP
词向量
caffe/
PyTorch
/TensorFlow 在Jupyter Notebook GPU中运用
在JupyterNotebook中使用Caffe框架并利用GPU加速,可以实现多种效果和目的,主要集中在
深度学习
领域。以下是一些主要的应用场景:快速训练模型:GPU加速可以显著提高模型训练的速度。
俊俏的萌妹纸
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2024-09-04 04:26
caffe
人工智能
深度学习
深度学习
系列(1) TensorFlow---Tensorflow学习路线
学习TensorFlow是掌握
深度学习
和
机器学习
的关键一步。以下是一个详细的TensorFlow学习路线图,涵盖从基础到高级的知识点和实践,帮助你逐步掌握TensorFlow并应用于实际问题中。
CoderIsArt
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2024-09-04 04:55
Python
机器学习与深度学习
深度学习
tensorflow
学习
人人都能懂的
机器学习
——用Keras搭建人工神经网络02
感知机1957年,FrankRosenblatt发明了感知机,它是最简单的人工神经网络之一。感知机是基于一个稍稍有些不同的人工神经元——阈值逻辑元(TLU)(见图1.4),有时也被称为线性阈值元(LTU)。这种神经元的输入和输出不再是二进制的布尔值,而是数字。每一个输入连接都与权重值相关联,TLU将各个输入加权取和然后将其带入一个阶跃函数,并输出结果:上述计算过程如下图1.4所示图1.4阈值逻辑单
苏小菁在编程
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2024-09-04 03:28
K近邻(KNN)算法详解及Python实现
KNN依然是一种监督学习算法KNN(KNearestNeighbors,K近邻)算法是
机器学习
所有算法中理论最简单,最好理解的。KNN是一种基于实例的学习,通过计算新数据与训
天明豆豆
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2024-09-04 03:23
《昇思25天学习打卡营第1天|快速入门》
昇思MindSpore介绍昇思MindSpore是一个全场景
深度学习
框架,旨在实现易开发、高效执行、全场景统一部署三大目标。
一只IT攻城狮
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2024-09-04 02:46
其他
学习
算法学习-2024.8.16
深度学习
网络在训练时,通常使用32位或16位数据。TensorRT则在网络的推理时选用不这么高的精度,达到加速推断的目的。
蓝纹绿茶
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2024-09-04 01:42
学习
AI 大模型在文本生成任务中的创新应用
这些模型通过
深度学习
技术,能够生成连贯、有意义的文本,甚至在某些情况下达到与人类写作难以区分的程度。本文将探讨AI大模型在文本生成任务中的创新应用,包括自动文摘、机器翻译、创意写作等领域。
AI_Guru人工智呢
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2024-09-04 01:11
人工智能
深度学习
100问54:什么是自动图像描述
嘿,你知道自动图像描述吗?这可是个超神奇的魔法哦!想象一下,计算机就像一个超级有创意的小作家。当它看到一张图片时,就会仔细观察图片里的各种东西,比如可爱的小动物、漂亮的花朵、壮观的风景等等。然后呢,它会发挥自己的聪明才智,把看到的这些东西用文字描述出来。这种魔法有很多很棒的用处呢!比如可以帮助那些眼睛看不见的人“听”懂图片里的故事。就像有个小天使在他们耳边轻声描述图片的内容,让他们也能感受到图像的
不断持续学习ing
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2024-09-04 01:09
自然语言处理
机器学习
人工智能
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