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python实现梯度下降优化算法
在
机器学习
中,它常被用来更新模型的参数以最小化某个损失函数。以下是一个简单的Python示例,展示如何实现梯度下降算法来优化一个二次函数的参数。
孺子牛 for world
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2024-08-23 15:49
python
算法
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7.3分非肿瘤生信,热点基因集+免疫浸润+WGCNA+调控网络+单细胞+实验验证,值得收藏!
2单个疾病结合免疫浸润,铁死亡,自噬等基因集,
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算法等。
生信小课堂
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2024-08-23 14:08
计算机毕业设计hadoop+spark知识图谱美食推荐系统 美食价格预测 美团推荐系统 美团爬虫 大众点评爬虫 美食数据分析 美食可视化大屏 大数据毕设
创新点:1.支付宝沙箱支付2.支付邮箱通知(JavaMail)3.短信验证码修改密码4.知识图谱5.四种推荐算法(协同过滤基于用户、物品、SVD混合
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、MLP深度学习模型)6.线性回归算法预测房价
计算机毕业设计大全
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2024-08-23 13:22
计算机毕业设计hadoop+spark知识图谱高考分数预测系统 高考志愿推荐系统 高考可视化大屏 高考大数据 高考数据分析 高考爬虫 大数据毕业设计
开发技术hadoopsparkspringbootvue.jsPython爬虫、
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、深度学习mybatis-plusneo4j知识图谱图数据库mysql协同过滤算法(基于物品、基于用户模式)MLP
计算机毕业设计大全
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2024-08-23 11:05
方差:理解数据的离散程度
理解方差有助于我们更好地分析数据,并在金融、科学研究、
机器学习
迷路爸爸180
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2024-08-23 10:52
概率论
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人工智能
【Python
机器学习
】NLP概述——聊天机器人的自然语言流水线
构建对话引擎或者聊天机器人所需的NLP流水线类似于某些问答系统。聊天机器人需要4个处理阶段和一个数据库来维护过去语句和回复的记录。这4个处理阶段中的每个阶段都可以包含一个或多个并行或串行工作的处理算法。如下图所示:1、解析:从自然语言文本中提取特征、结构化数值数;2、分析:通过对文本的情感、语法合法度及语义打分,生成和组合特征;3、生成:使用模板、搜索或语言模型生成可能的回复;4、执行:根据对话历
zhangbin_237
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2024-08-23 10:51
Python机器学习
自然语言处理
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【
机器学习
理论基础】一文看尽朴素贝叶斯算法
在所有的
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分类算法中,朴素贝叶斯和其他绝大多数的分类算法都不同。
大数据AI
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2024-08-23 10:20
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机器学习
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·day4梯度下降
参考原文地址:https://github.com/fengdu78/Coursera-ML-AndrewNg-Notes文章目录前言一、梯度下降?二、梯度下降的直观理解梯度下降的线性回归前言梯度下降是一个用来求函数最小值的算法,我们将使用梯度下降算法来求出代价函数J(θ_0,θ_1)的最小值。一、梯度下降?批量梯度下降(batchgradientdescent)算法的公式为:其中a是学习率(le
#include<菜鸡>
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2024-08-23 10:20
机器学习
机器学习
人工智能
【深度学习】吴恩达-课后作业-搭建多层
神经网络
以及应用
Ng的深度学习,其实前几个月就听完了,课后作业也是大懂不懂的都做了一遍,代码也跟着各种各样的参考敲了一遍,但暑假几个月没怎么学习。。。基本也忘得差不多了,这几周回顾了一下深度学习这门课的笔记,看了别的博主的总结,对CNN,RNN,LSTM,注意力机制等网络结构进行了复盘,虽然感觉自己很心浮气躁,一边也在学集成学习那几个算法和推荐系统相关,这里也告诉自己:贪多嚼不烂,心急吃不了热豆腐,慢慢来,还是要
—Xi—
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2024-08-23 10:17
深度学习
深度学习
机器学习
人工智能
python
神经网络
【Story】《现代芯片架构全景图:架构、内存系统与外设接口》
1.1RISC(精简指令集计算)1.2CISC(复杂指令集计算)1.3VLIW(超长指令字)1.4SIMD(单指令流多数据流)1.5MIMD(多指令流多数据流)1.6GPU(图形处理单元)1.7NPU(
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处理单元
LuckiBit
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2024-08-23 05:21
Story
架构
芯片
ARM
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SoC
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AI
机器学习
基础篇(八)——逻辑回归
机器学习
基础篇(八)——逻辑回归一、简介分类问题是
机器学习
中常见的一种问题,而逻辑回归则是非常适合二分类问题的一种算法。逻辑回归可以将数据集中的点划分成为两个类别。例如,我们可以将数据分成A类和B类。
柚子味的羊
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2024-08-23 04:46
数据分析
机器学习
机器学习
算法
逻辑回归
【PyTorch】(三)----搭建卷积
神经网络
该系列笔记主要参考了小土堆的视频教程,传送门:P1.PyTorch环境的配置及安装(ConfigurationandInstallationofPyTorch)【PyTorch教程】_哔哩哔哩_bilibili涉及到的文件/数据集网盘:链接:https://pan.baidu.com/s/1aZmXokdpbA97qQ2kHvx_JQ?pwd=1023提取码:1023在前面的两篇文章中,我们学会了
麦田里的稻草人w
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2024-08-23 04:42
深度学习
pytorch
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人工智能
WARNING:pip is configured with locations that require TLS/SSL, however the ssl module in python 解决方案
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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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2024-08-23 03:08
Python基础课程
pip
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python
机器学习
中的 K-均值聚类算法及其优缺点
K-均值聚类算法是一种无监督学习算法,用于将数据集中的样本分为K个不同的类别。该算法的基本思想是通过不断迭代地更新类别的中心点,将每个样本分配给离其最近的中心点所代表的类别。算法步骤:随机选择K个样本作为初始的K个类别中心点。将每个样本分配到离其最近的类别中心点所代表的类别。根据分配结果,更新每个类别的中心点为该类别内所有样本的平均值。重复步骤2和步骤3,直到中心点不再更新或达到最大迭代次数。优点
weixin_63207763
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2024-08-23 01:25
机器学习
算法
均值算法
python之数据模型训练过程详解
一、模型训练详解当涉及使用Python进行深度学习和
神经网络
训练时,整个过程可以分为几个关键步骤。这里我会详细解释每个步骤的主要内容和如何实施。1.数据准备在深度学习中,数据准备是非常重要的一步。
m0_68949064
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2024-08-23 00:17
Python
python
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机器学习
与数学
想要更多了解深度学习、
机器学习
、人工智能等领域,以及涉及的相关数学知识和编程基础,强烈推荐大家一个微信公众号:
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与数学,真的是干货满满,非常专业。每篇文章读完后,收获很大,值得关注!
星河涛声天净沙
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2024-08-22 19:39
2022年1月4日中原焦点团队中27第248天分享
我们某些神经细胞之间就会建立起长期且固定的联系,比方说,如果你每天都生气,感到挫折,每天逗很悲惨,痛苦,那么,你就是每天都在重复的为那张
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接线和挣个,这就变成了你的一个情绪模式
流星蜗牛
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2024-08-22 19:28
Guidance AI: 智能决策的新里程
guidanceAguidancelanguageforcontrollinglargelanguagemodels.项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/gu/guidance是一个开源项目,旨在利用人工智能和
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的力量
周琰策Scott
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2024-08-22 19:22
【Python】探索 SHAP 特征贡献度:解释
机器学习
模型的利器
SHAP,全称为SHapleyAdditiveexPlanations,是一种解释
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模型输出的方法。它基于合作博弈论中的Shapley值,通过计算每个特征对预测结果的贡献度,帮
音乐学家方大刚
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2024-08-22 15:57
Python
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机器学习
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机器学习
--序列到序列模型总结
序列到序列(Seq2Seq)模型的发展历程中,随着技术的进步和研究的深入,出现了多种不同的架构。这些架构在编码器-解码器结构的基础上逐步演化,融合了多种改进策略和创新方法。以下是总结出的主要Seq2Seq模型架构:1.基础的RNNSeq2Seq模型编码器和解码器:最早的Seq2Seq模型使用简单的RNN(RecurrentNeuralNetwork)作为编码器和解码器。工作原理:编码器将输入序列编
Ambition_LAO
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2024-08-22 14:53
机器学习
人工智能
AI基础知识 | AI常用算法有哪些?分别有哪些适用场景?
模型是一种相对抽象的概念,在
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领域特指通过各种算法对数据训练后得到的中间件,当有新的数据后会有相应的结果输出,这个中间件就是模型。模型会因算法和训练数据的不同而产生变化。
哒哒将军令
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2024-08-22 14:03
【
机器学习
第十二章——计算学习理论】
机器学习
第十二章——计算学习理论12.计算学习理论12.1基础知识12.1可能学习近似正确假设(PAC)12.3有限假设空间12.4VC维12.计算学习理论12.1基础知识从理论上刻画了若干类型的
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问题中的困难和若干类型的
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算法的能力这个理论要回答的问题是
方寸星河yu
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2024-08-22 14:21
机器学习
人工智能
基于深度学习的自适应架构
基于深度学习的自适应架构是一种能够动态调整自身结构和参数的
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体系,以更好地适应不同的任务和环境需求。这类架构旨在提高模型的灵活性、效率和泛化能力,特别是在面对资源受限或任务多样化的情况下。
SEU-WYL
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2024-08-22 13:48
深度学习dnn
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架构
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多模态大模型:技术原理与实战 OpenAI一鸣惊人带来的启示
知识革命(1980s-1990s):涌现出
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、神
AI大模型应用之禅
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2024-08-22 12:40
计算科学
神经计算
深度学习
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大型语言模型
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Spark MLlib模型训练—分类算法Multilayer Perceptron Classifier
—分类算法MultilayerPerceptronClassifierMultilayerPerceptronClassifier(多层感知器分类器,简称MLP)是SparkMLlib中用于分类任务的
神经网络
模型
猫猫姐
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2024-08-22 12:39
Spark实战
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spark
机器学习
每天一个数据分析题(四百九十三)- 主成分分析与因子分析
变量个数C.主成分载荷矩阵D.解释方差比例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,可视化,
机器学习
跟着紫枫学姐学CDA
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2024-08-22 11:34
数据分析题库
数据分析
数据挖掘
每天一个数据分析题(四百九十一)- 主成分分析与因子分析
C.最小方差正交旋转D.最大方差正交旋转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,可视化,
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跟着紫枫学姐学CDA
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2024-08-22 11:33
数据分析题库
数据分析
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Datawhale AI夏令营第四期魔搭- AIGC文生图方向 task03笔记
2,深度学习基础:熟悉
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(CNN)、Transformer等深度学习模型的基本原理。
汪贤阳
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2024-08-22 11:30
人工智能
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Transformer模型:Postion Embedding实现
GPT-4o(OpenAI)Transformer模型中的PositionEmbedding(位置编码)是用于在不使用循环
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的情况下捕捉序列数据的位置信息的一种方法。
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2024-08-22 10:58
人工智能
编程
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python
人工智能
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transformer
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【
机器学习
】探索数据矿藏:Python中的AI大模型与数据挖掘创新实践
前言:探索数据矿藏1.数据获取与预处理:AI大模型的燃料1.1数据获取:多样性与规模并重1.2数据清洗与处理:提升数据质量1.3特征工程:挖掘数据的深层次信息1.4自动化特征工程:AI与特征工程的结合2.模型训练与优化:构建智能的大脑2.1模型选择:大模型的基础构建2.2模型训练:从数据到智能的转化2.3⚙️模型优化:精益求精的智能化提升2.4模型解释与可视化:揭示黑盒的内部3实际应用案例:AI大
C_GUIQU
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2024-08-22 10:55
机器学习
人工智能
python
【人工智能】Python融合
机器学习
、深度学习和微服务的创新之路
1.引言1.1人工智能的现状与发展趋势1.2
机器学习
、深度学习和
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的基本概念1.3微服务架构在人工智能中的作用2.
机器学习
的演变与创新2.1
机器学习
的历史回顾2.2传统
机器学习
算法的优势与不足2.3
C_GUIQU
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2024-08-22 09:53
人工智能
python
机器学习
深度学习
微服务
《Python
机器学习
项目实战》书籍介绍
文章目录书籍介绍主要内容书籍目录书籍介绍《Python
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项目实战》带领大家在构建实际项目的过程中,掌握关键的
机器学习
概念!使用
机器学习
,我们可完成客户行为分析、价格趋势预测、风险评估等任务。
袁袁袁袁满
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机器学习
中的没有免费午餐定理
嘿,各位
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的爱好者们!今天,让我们一起深入探讨
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中那个神秘而又重要的概念——没有免费午餐定理。
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2024-08-22 09:48
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大话LLM之向量数据库
向量数据库是一种专门设计的存储系统,旨在高效处理和查询高维向量数据,通常用于人工智能和
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应用中,以实现快速准确的数据检索。好的,今天我们就来聊聊人工智能和向量数据库的事儿。
强哥之神
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2024-08-22 09:17
向量数据库
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大模型
自然语言处理
word2vec
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TensorFlow
TensorFlow是一个开源的
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框架,由Google开发和维护。它提供了一个强大的工具集,用于构建和训练各种
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模型,包括
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weixin_63207763
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算法
最新基于MATLAB
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、深度学习实践技术应用
近年来,MATLAB在
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和深度学习领域的发展取得了显著成就。其强大的计算能力和灵活的编程环境使其成为科研人员和工程师的首选工具。
weixin_贾
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2024-08-22 05:54
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MATLAB编程
matlab
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java与python-java和python的比较
干活,需求再学习python各种库,pyhton的强壮在于库,为什么python的库强壮,原因是python的库能够用python,c言语,c++等规划,再提供给python运用,所以无论gpu运转,
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2024-08-22 05:52
未来生成式 AI 的发展方向,是 Chat 还是 Agent?
这种技术通常依赖于复杂的算法,如深度学习和
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,来学习数据的内在特征和分布,然后创造出新的、以前未见过的数据样本。
Lill_bin
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2024-08-22 04:50
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超详细的 Linux 环境下 Anaconda 安装与使用教程
超详细的Linux环境下Anaconda安装与使用教程前言在数据科学和
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领域,Anaconda是一个非常受欢迎的发行版,提供了许多常用的包和工具。
Chauvin912
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深入了解Python中的NumPy库(一)
作为NumericalPython的缩写,NumPy提供了支持多维数组与矩阵运算的功能,是数据分析、
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、数据科学等领域的核心工具之一。
小高要坚强
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在人工智能时代,程序员如何保持核心竞争力
专注于人工智能和数据科学:掌握
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、深度学习和数据科学的基础知识和工具,如T
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逻辑回归C参数选择,利用交叉验证实现
常见的交叉验证方法三、k折交叉验证四、C参数和k折交叉验证的关系五、代码实现1.导入库2.k折交叉验证选择C参数3.建立最优模型总结前言逻辑回归(LogisticRegression)是一种用于二分类问题的统计模型和
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吃什么芹菜卷
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逻辑回归
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】NLP的部分实际应用
自然语言处理在现实中非常多的应用,下表是其中的一些例子:应用示例1示例2示例3搜索web文档自动补全编辑拼写语法风格对话聊天机器人助手行程安排写作索引用语索引目录电子邮件垃圾邮件过滤分类优先级排序文本挖掘摘要知识提取医学诊断法律法律断案先例搜索传票分类新闻事件检索真相核查标题排字归属剽窃检测文字取证风格指导情感分析团队士气监控产品评论分类客户关怀行为预测金融选举预测营销创作电影脚本诗歌歌词如果在索
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文献01-单细胞多组学
目录【SIMBA系列教程】回顾:KDD2024|HiGPT:当大模型遇上图
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Nat.Biotechnol2023|利用MaxFuse整合空间和单细胞数据跨模态弱链接的特征Nat.Commun2024
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混淆矩阵简介2.混淆矩阵图列二、混淆矩阵指标1.准确率(Accuracy)2.精确率(Precision)3.召回率(Recall)4.F1分数(F1Score)三、总结一、混淆矩阵1.混淆矩阵简介随着
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ES-LTR粗排模块
ES-LTR粗排模块官方资源:https://github.com/HeiBoWang/elasticsearch-learning-to-rankElasticsearch学习排名插件使用
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提高搜索相关性排名
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第1章
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1.1.1传感器和海量数据1.1.2
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程序的步骤1.2
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UNDERSTANDINGHTMLWITHLARGELANGUAGEMODELS相关链接:arXiv关键字:大型语言模型、HTML理解、Web自动化、自然语言处理、
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摘要大型语言模型(LLMs)在各种自然语言任务上表现出色
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1.Python软件包解决DL在未见过的数据分布下性能差的问题:(1)
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和损失分离的模块化设计(2)强大便捷的基准测试能力(3)易于使用但难以修改(4)github:https://github.com
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ChatGPT技巧大揭秘:AI写代码新境界
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