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神经网络奥秘:深度学习原理解析
哪里买正品鞋靠谱?手把手教你正确购买方式
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优鞋之家
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2024-02-12 19:47
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架构,于2017年由Vaswani等人在他们的论文“AttentionisAllYouNeed”中首次提出。
lichunericli
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1.LLM⼤语⾔模型⼀般训练过程Step1.预训练阶段Step2.微调阶段⼤模型⾸先在⼤量的⽆标签数据上进⾏训练,预训练的最终⽬的是让模型学习到语⾔的统计规律和⼀般知识。在这个过程中模型能够学习到词语的语义、句⼦的语法结构、以及⽂本的⼀般知识和上下⽂信息。需要注意的是,预训练本质上是⼀个⽆监督学习过程;得到预训练模型(PretrainedModel),也被称为基座模型(BaseModel),模型具
Andy_shenzl
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2024-02-12 18:22
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pytorch
大模型
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linge511873822
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linge511873822
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linge511873822
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【
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】S1 预备知识 P1 张量
目录张量创建第一个张量张量的下载与引入创建第一个张量张量的大小和形状张量的形状张量的大小改变张量的形状创建特殊张量张量的基本运算按元素运算张量连结逻辑运算张量求和张量的广播机制张量的索引与切片索引、切片访问张量通过切片方式节省内存占用张量转换为其他对象张量张量(Tensor)是
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中用于表示和处理多维数据的数据结构
脚踏实地的大梦想家
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2024-02-12 17:55
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解决什么问题需要大的计算机算力,突破极限!清华研发出新技术,可大幅提升计算机算力...
该成果所研发的基于多个忆阻器阵列的存算一体系统,在处理卷积
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(CNN)时的能效比图形处理器芯片(GPU)高两个数量级,大幅提升了计算设备的算力,成功实现了以更小的功耗和更低的硬件成本完成复杂的计算
weizbbs
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解决什么问题需要大的计算机算力
Days 24 Elfboard 读取摄像头视频进行目标检测
Days24Elfboard读取摄像头视频进行目标检测当前,将AI或
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算法发展的一个重要趋势。
yushibing717
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2024-02-12 17:14
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《遇见未知的自己》13
今日现场的气氛很好,对关系的
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有了一点点认知。向内找问题,然后往外要给出爱,这是我今天的收获。
好人好梦_ygy
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2024-02-12 16:29
交叉熵损失函数基本概念及公式
Cross-EntropyLoss1.二分类2.对于多类别分类问题,其公式可以表示为:3.公式深度挖掘解释——交叉熵损失函数公式中(log)的解释总结交叉熵损失函数(Cross-EntropyLoss)是在机器学习和
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中常用的一种损失函数
小桥流水---人工智能
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2024-02-12 16:03
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交叉熵损失函数(Cross-Entropy Loss)的基本概念与程序代码
交叉熵损失函数(Cross-EntropyLoss)是机器学习和
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中常用的损失函数之一,用于分类问题。
小桥流水---人工智能
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2024-02-12 16:31
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相信自己能力的人定能胜出
据说,一定要读到三到四遍,才能将其中的
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铭记于心,然后会找到引向你致富的密码。
勇敢的趙迦禾
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2024-02-12 16:39
大数据视频教程百度网盘下载
同时,人们又试图用
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这样新的思路去解决过去MapReduce和Spark已经解决的问题,这也意味着大数据技术开始进入3.0时代。在这个全新阶段,可以看到整个市场上已经可以提
QFdongdong
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2024-02-12 16:42
基于
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本论文首先阐述了遥感图像分割和
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技术的原理,并用全
雨望
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2024-02-12 15:20
计算机视觉
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的航拍图像中地物变化检测
欢迎订阅支持,正在不断更新中~一.基于
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的航拍图像中地物变化检测背景随着无人机技术的飞速发展,航拍图像成为获取地表信息的重要手段之一
一见已难忘的申公豹
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2024-02-12 15:48
精通AI实战千例专栏合集
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温柔了岁月.c
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2024-02-12 15:18
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快速入门)图对比学习综述笔记-中文信息学报2023第37卷第5期
文章目录引言问题定义和相关背景图定义及其类型对比学习图
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图分析的下游任务节点级图对比学习方法实例对比跨级别对比边级别图对比学习图级别对比学习图对比学习扩展不同类型图上的扩展结合监督信息的图对比学习图数据集介绍引言传统的图数据分析通常采用监督学习的框架
快乐江湖
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34从传统算法到
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:目标检测入门实战 --方向梯度直方图
什么是方向梯度直方图在前面的实验1、实验2中,我们了解到传统的目标检测流程可分为三个步骤,第一步是使用滑动窗口和图像金字塔从图片中选择一些区域。第二步是将选择出来的区域转化为人工设计的特征,可称为特征提取。第三步是将这些特征输入分类器进行分类。方向梯度直方图(HistogramofOrientedGradients)以下简称HOG,就是一种人工设计的特征,用来简化图像表述的特征描述符。下图中左边的
Jachin111
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王树森:学 DRL 走过的弯路太多,想让大家避开(文末赠送福利)
大家都知道,深度强化学习(DeepReinforcementLearning,DRL)就是应用了
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的强化学习。而强化学习是机器学习的一个分支,研究如何基于对环境的观测做出决策,以最大化长期回报。
人工智能与算法学习
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【人工智能Alphago背后的秘密】全网最全面的蒙特卡洛树搜索算法讲解:系统、简洁、易懂!
Alphago使用的算法如下:蒙特卡洛树搜索残余卷积
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-用于游戏评估和移动先验概率估计的策略和价值网络用于通过自我游戏
准确、系统、简洁地讲算法
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2024-02-12 15:09
算法
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剪枝
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训练中的epoch和batch概念
在
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训练中,"epoch"和"batch"是两个基本的概念:Epoch:一个epoch代表的是整个数据集被遍历一次的过程。在一个epoch中,网络会对每一个训练样本学习一次,然后更新权重。
山泼黛
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2024-02-12 14:29
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batch
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DeepLearningBasic
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:algorithm1input1outputinput2input3input4algorithm2监督学习:1个x对应1个y;Sigmoid:激活函数sigmoid
stoAir
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2024-02-12 14:28
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笔记
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[ai笔记4] 将AI工具场景化,应用于生活和工作
早上醒来的时候,我就开始思考接下来应该怎样去熟悉和梳理ai这个领域,对于一个技术人来说,自然是通过技术的手段,研究下大模型原理、
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、langchain这些框架会更合适,但这些东西不能直接解决人
文思源想
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2024-02-12 14:27
文思AI笔记
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文思源想
文思ai笔记
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艰难的拍摄
而这一切却全都存在着一些
奥秘
,它
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就在拍摄!你看,就比如一个人去丢笔,怎样才能精准的丢到笔头里呢?
小彤_
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2024-02-12 14:32
yolov3-tiny
一是分类(Classification),即是将图像结构化为某一类别的信息,用事先确定好的类别或实例ID来描述图片,这一任务是最简单、最基础的图像理解任务,也是
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模型最先取得突破和实现大规模应用的任务
HelloWorldQAQ。
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2024-02-12 14:50
CNN模型介绍
自动驾驶
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YOLO系列详解(YOLOV1-YOLOV3)
YOLO算法作为one-stage目标检测算法最典型的代表,其基于深度
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进行对象的识别和定位,运行速度很快,可以用于实时系统。了解YOLO是对目标检测算法研究的一个必须步骤。
X.AI666
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阿里云人工智能工程师ACP认证考试:15天备考到通过经验分享
阿里云人工智能工程师ACP认证考试:15天备考到通过经验分享机缘:以证促学在工作中,接触并使用
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相关技术已经有4、5年左右,具备一些AI相关的理论和经验。
North_D
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198、第四十二章 “损”的是什么,“益”的又是什么呢?——天下之所恶,唯孤寡不谷
宇宙的
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,“道生一,一生二,二生三,三生万物”讲的是宇宙的生成,“万物负阴而抱阳,沖气以为和”讲的是物体的运动状态、物体形成的状态。下面笔锋一转,讲的另外一件事,所以很可
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Vitis AI 集成
更多TVM中文文档可访问→ApacheTVM是一个端到端的
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编译框架,适用于CPU、GPU和各种机器学习加速芯片。
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2024-02-12 12:42
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中的分位数回归和分位数损失
在使用机器学习构建预测模型时,我们不只是想知道“预测值(点预测)”,而是想知道“预测值落在某个范围内的可能性有多大(区间预测)”。例如当需要进行需求预测时,如果只储备最可能的需求预测量,那么缺货的概率非常的大。但是如果库存处于预测的第95个百分位数(需求有95%的可能性小于或等于该值),那么缺货数量会减少到大约20分之1。获得这些百分位数值的机器学习方法有:scikit-learn:Gradien
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2024-02-12 12:41
生活的滋味
还记得幼苗破土而出时的欣喜和震撼,初遇生命的神奇
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。我给果果讲这段经历,小家伙追着问个不
多瑞果
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2024-02-12 12:58
李宏毅机器学习笔记 2.回归
最近在跟着Datawhale组队学习打卡,学习李宏毅的机器学习/
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的课程。
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2024-02-12 11:34
机器学习
机器学习
梯度下降法的
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容易收敛到局部最优,为什么应用广泛?
链接:https://www.zhihu.com/question/68109802编辑:
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与计算机视觉声明:仅做学术分享,侵删作者:夕小瑶https://www.zhihu.com/question
woshicver
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2024-02-12 11:34
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算法
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人工智能
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西瓜书-机器学习5.4 全局最小与局部极小
两种“最优”:“局部极小”(localminimum)和"全局最小"(globalminimum)对和,若存在使得多组不同参数值初始化多个
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使用“模拟退火”:以一定的概率接受比当前解更差的结果,有助于
lestat_black
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为什么
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模型很难找到局部最优?
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蔡逸超
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2024-02-12 11:30
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线性代数
Win10TF2.4,对利用TIF影像训练报错:OSError: Too many open files
问题情境:计算机视觉的火爆研究,使许多遥感影像方面研究大量借鉴计算机视觉领域的方法,但在利用遥感影像进行
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研究中,往往采用tif影像作为数据源,而计算机视觉相关的采用的是jpg和png影像。
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书生谱语-全链条开发工具
书生·谱语全链条开发体系包含:数据、模型预训练、模型微调、模型量化部署、模型测评、模型场景应用全链路开发体系github链接通用大模型国内外大语言模型快速发展,涌现了大量的大语言模型以及一批创业公司
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前向传播网络实现(类与函数)——TensorFlow2.4
文章目录前言一、基于类的前向传播二、基于函数的前向传播总结前言最近开始着手语义分割方面的内容,由于刚开始入门
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,看了一下deeplab的源码,里面所有网络结构基本上都是由类进行定义的(目的是为了方便复用
SatVision炼金士
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网络
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keras
ncc匹配(五,匹配提速的思考)
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)相似,但ncc简洁方便快速,计算量小,问题点也少。都有归一化的动作,都是相关性的学习,不过bpnet可以学习多种类型,ncc好像不行。
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《零基础实践
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》波士顿房价预测任务1.3.3.4训练过程
《零基础实践
深度学习
》基于线性回归实现波士顿房价预测任务1.3.3-CSDN博客1.3.3.4训练过程上述计算过程描述了如何构建
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,通过
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完成预测值和损失函数的计算。
软工菜鸡
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《零基础实践深度学习》
深度学习
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paddle
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飞桨
《零基础实践
深度学习
》基于线性回归实现波士顿房价预测任务1.3.3
1.3.3基于线性回归实现波士顿房价预测任务
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不仅实现了模型的端到端学习,还推动了人工智能进入工业大生产阶段,产生了标准化、自动化和模块化的通用框架。
软工菜鸡
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2024-02-12 09:13
《零基础实践深度学习》
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Python概率建模算法和图示
概率论,衡量一个或多个变量相互依赖性,从数据中学习概率模型参数,贝叶斯决策论,信息论,线性代数和优化Python线性判别分析分类模型,逻辑回归,线性回归,广义线性模型Python结构化数据,图像和序列
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朴素贝叶斯分类器示例概率学习在机器学习的广阔领域中
亚图跨际
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概率建模
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机器学习案例2:使用 plaidML在 macOS利用GPU进行机器学习
任何尝试过在macOS上使用TensorFlow训练
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的人都知道这个过程有点糟糕。TensorFlow只能利用Mac上的CPU,因为GPU加速训练需要Nvidia芯片组。
suoge223
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实用机器学习指南
macos
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兵棋推演是离散问题,
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是连续问题
深度学习
是一种机器学习方法,旨在通过大规模数据的训练来学习复杂的模式和关系。它通常应用于连续数据和问题,例如图像识别、语音识别、自然语言处理等。
人机与认知实验室
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DeepMind加持的GNN框架正式开源,TensorFlow进入图
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谷歌在垃圾邮件检测、流量估计以及YouTube内容标签等环境中使用了一种强大的工具GNN(图
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Google刚刚推出了图
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Tensorflow-GNN
每周跟踪AI热点新闻动向和震撼发展想要探索生成式人工智能的前沿进展吗?订阅我们的简报,深入解析最新的技术突破、实际应用案例和未来的趋势。与全球数同行一同,从行业内部的深度分析和实用指南中受益。不要错过这个机会,成为AI领域的领跑者。点击订阅,与未来同行!订阅:https://rengongzhineng.io/在当今数字化的世界里,对象及其之间的复杂关系构成了无数的网络,例如交通网络、生产网络、知
新加坡内哥谈技术
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【Python】基于动态残差学习的堆叠式LSTM模型和传统BP在股票预测中的应用
1.前言本论文探讨了长短时记忆网络(LSTM)和反向传播
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(BP)在股票价格预测中的应用。首先,我们介绍了LSTM和BP在时间序列预测中的基本原理和应用背景。
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CentOS 7.9安装Tesla M4驱动、CUDA和cuDNN
正文共:1333字21图,预估阅读时间:2分钟上次我们在Windows上尝试用TeslaM4配置
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环境(TensorFlow识别GPU难道就这么难吗?还是我的GPU有问题?),但是失败了。
Danileaf_Guo
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2024-02-12 08:41
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