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神经网络预测
对“预训练”的理解
因为他们
神经网络
的浅层是相似的,也就是说,在任务相似的情况下,可以用已有的模型即“预训练”好的模型参数实现小数据量的模型训练。预训练可以节省
衣衣困
·
2025-03-05 18:59
深度学习
神经网络
自然语言处理
思考–如何学习陌生的知识
快速定位重点通过行业标杆案例、岗位JD或技术文档,提取高频关键词(如“
神经网络
”之于AI、“API调用
后知后觉的先行者
·
2025-03-05 17:44
思考
学习
数据挖掘data mining
数据挖掘可以帮助企业和组织理解客户行为,
预测
市场趋势,优化运营流程等。数据挖掘的过程大致可以分为以下几个步骤:定义问题:明确数据挖掘的目的和需要解决的问题。数据收集:从各种数据源中收集相关的数据。
Wlq0415
·
2025-03-05 16:30
学习5
数据挖掘
人工智能
赋能农业数字化转型 用DeepSeek大模型开启智慧农业新纪元
通过深度学习历史种植数据、气象信息、土壤墒情等多维农业要素,平台可精准
预测
病虫害风险、产量波动及市场趋势,为农户提供科学种植
jingwang-cs
·
2025-03-05 15:24
人工智能
人工智能后端
Transformer架构简略:DeepSeek 的底层基石
一、从RNN到Transformer:突破瓶颈,开创先河在Transformer出现之前,循环
神经网络
(RNN)及其变体(如LSTM、GRU)是处理序列
windwant
·
2025-03-05 14:16
人工智能
人工智能
transformer
架构
神经网络
:人工智能的核心技术
神经网络
简介
神经网络
是一种模仿生物神经系统的计算模型,由大量相互连接的神经元组成。它通过学习大量的数据来完成复杂的模式识别和决策任务,是当前人工智能和机器学习领域最重要的技术之一。
m0_75126181
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2025-03-05 14:12
人工智能
神经网络
深度学习
ai垂直领域和水平领域如何理解?
在这些领域中,AI技术被用于医学诊断、风险评估、销售
预测
、智能交通管理等特定领域的应用。水平领域(HorizontalDoma
王摇摆
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2025-03-05 12:21
ChatGPT
人工智能
(一)spark是什么?
2.spark的用途(1):数据科学任务具备SQL、统计、
预测
建模(机器学习)等方面的经验,以及一定的python,matlab
一智哇
·
2025-03-05 11:21
大数据框架学习
spark
big
data
大数据
PID神经元网络控制的MATLAB实现与分析
PID神经元网络结合了PID控制的思想和
神经网络
的自学习能力,能够自适应地调整控制参数,从而更好地应对复杂系统的控制问题。本文将详细介绍基于MATLAB实现的PID神经元网
木子算法
·
2025-03-05 11:15
数学建模
MATLAB案例分析
matlab
神经网络
【大模型学习】第二章 大模型技术中的Prompt
.核心思想与方法论2.1理解模型机制2.2结合上下文2.3迭代优化3.Prompt的典型构成3.1目标说明3.2输入数据3.3输出规范3.4示例与模板3.5语气与风格4.技术原理与实现4.1语言模型的
预测
机制
好多渔鱼好多
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2025-03-05 09:33
AI大模型
prompt
AI
大模型
人工智能
React 之 Redux 第二十八节 学习目标与规划大纲及概要讲述
前端状态管理的挑战(组件间通信、状态共享)Redux解决的问题:集中式、可
预测
的状态管理适用场景(复杂应用、多组件交互)Redux三大核心原则单一数据源(SingleSourceofTruth)状态只读
刺客-Andy
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2025-03-05 08:58
React
react.js
前端
前端框架
QKV 注意力机制在Transformer架构中的作用,和卷积在卷积
神经网络
中的地位,有哪些相似之处?
QKV注意力机制在Transformer架构中的作用,和卷积在卷积
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中的地位,有哪些相似之处?
安意诚Matrix
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2025-03-05 08:56
机器学习笔记
transformer
cnn
深度学习
大模型在高血压
预测
及围手术期管理中的应用研究报告
目录一、引言1.1研究背景与意义1.2研究目的1.3国内外研究现状二、大模型
预测
高血压的原理与方法2.1常用大模型介绍2.2数据收集与预处理2.3模型训练与验证三、术前风险
预测
与手术方案制定3.1术前风险因素分析
LCG元
·
2025-03-05 07:21
围术期危险因子
预测模型研究
人工智能
算法
机器学习
机器学习笔记 - 监督学习备忘清单
一、监督学习简介给定一组数据点关联到一组结果,我们想要构建一个分类器,学习如何从
预测
。1、
预测
类型下表总结了不同类型的
预测
模型:2、模型类型下表总结了不同的模型:
坐望云起
·
2025-03-05 02:37
深度学习从入门到精通
监督学习
线性模型
支持向量机
生成学习
集成方法
深入理解 Transformer:用途、原理和示例
它打破了传统循环
神经网络
(RNN)按顺序处理序列、难以并行计算以及卷积
神经网络
(CNN)在捕捉长距离依赖关系上的局限,另辟蹊径地采用多头注意力机制
范吉民(DY Young)
·
2025-03-05 01:55
简单AI学习
transformer
深度学习
人工智能
深度学习算法模型:从原理到未来
一、深度学习的基本原理:让机器学会"思考"1.1
神经网络
的生
YDH_AlwaysRunning
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2025-03-05 00:20
深度学习
MLM: 掩码语言模型的预训练任务
MLM:掩码语言模型的预训练任务掩码语言模型(MaskedLanguageModel,MLM)是一种用于训练语言模型的预训练任务,其核心目标是帮助模型理解和
预测
语言中的上下文关系。
XianxinMao
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2025-03-04 23:41
语言模型
人工智能
自然语言处理
AI 芯片全解析:定义、市场趋势与主流芯片对比
2.1AI芯片的核心特性AI芯片专为
神经网络
计算、
嵌入式Jerry
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2025-03-04 22:39
AI
人工智能
物联网
嵌入式硬件
服务器
运维
多层感知机 (Multilayer Perceptron, MLP)
多层感知机(MultilayerPerceptron,MLP)通俗易懂算法多层感知机(MultilayerPerceptron,MLP)是一种前馈人工
神经网络
。
ALGORITHM LOL
·
2025-03-04 20:19
人工智能
机器学习
算法
模型参数超 RFdiffusion 5 倍!英伟达等发布 Proteina,从头设计蛋白质主链性能达 SOTA
自上个世纪以来,科学家们便投身于依据氨基酸序列来
预测
蛋白质结构的探索之中,并怀揣着利用氨基酸创造全新蛋白质、构建生命蓝图的愿景。
·
2025-03-04 19:47
hyperai
大模型学习笔记-基于《Deep Dive into LLMs like ChatGPT》
天气
预测
同样是一个模型,输入历史天气数据,它会输出对明天天气情况的
预测
。这些都是模型的实例。当然,模型的输出存在一定的准确率,其结果可能与预期高度相符,也可能偏离较大。
XiyouLinux_Kangyijie
·
2025-03-04 18:33
学习
笔记
chatgpt
R语言广义加型模型(GAM)的运用例子及实现教程
文章目录步骤1:加载所需包和数据步骤2:数据预处理步骤3:拟合广义加型模型步骤4:查看模型摘要和诊断模型摘要系数估计平滑项模型质量步骤5:
预测
和可视化结论广义加型模型(GeneralizedAdditiveModel
Mrrunsen
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2025-03-04 17:52
R语言大学作业
r语言
开发语言
计算机视觉|ConvNeXt:CNN 的复兴,Transformer 的新对手
一、引言在计算机视觉领域,卷积
神经网络
(ConvolutionalNeuralNetworks,简称CNN)长期以来一直是核心技术,自诞生以来,它在图像分类、目标检测、语义分割等诸多任务中都取得了令人瞩目的成果
紫雾凌寒
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2025-03-04 16:20
AI
炼金厂
#
计算机视觉
#
深度学习
机器学习
计算机视觉
人工智能
transformer
ConvNeXt
动态网络
神经网络
云原生存储架构:构建数据永续的新一代存储基础设施
Gartner
预测
到2025年70%企业将采用云原生存储方案,数据自动分层技术可将冷数据存储成本压缩至0.001美元/GB/月。一、存储架构演进路线1.1数据存储范式对比技术维度D
桂月二二
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2025-03-04 15:14
云原生
架构
自动驾驶平行仿真(基础课程一)
一、线性回归每当我们想
预测
一个数值时,就会弹出回归问题价值。常见示例包括
预测
价格(房屋、股票、等)、
预测
住院时间(对于住院患者)、
预测
需求(零售额)等等。并非每个
预测
问题是经典回归的一种。
Yours monkey brother
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2025-03-04 15:13
自动驾驶
人工智能
机器学习
基于PyTorch的深度学习2——Numpy与Tensor
Tensor自称为
神经网络
界的Numpy,它与Numpy相似,二者可以共享内存,且之间的转换非常方便和高效。
Wis4e
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2025-03-04 15:38
深度学习
pytorch
numpy
图像识别技术与应用课后总结(12)
importtorch.nnasnnimporttorch.nn.functionalasFdevice=torch.device("cuda:0"iftorch.cuda.is_available()else"cpu")-importtorch.nnasnn:导入PyTorch的
神经网络
模块
一元钱面包
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2025-03-04 14:37
人工智能
机器学习--特征选择
一、方法介绍(一)定义在机器学习中,特征选择是一个至关重要的环节,其目的是从原始特征集合中挑选出最具代表性和信息量的特征子集,使得在该子集上构建的机器学习模型能够达到最佳的
预测
或分类效果。
Luis Li 的猫猫
·
2025-03-04 14:06
机器学习
人工智能
逻辑回归揭秘:让数据说话,轻松
预测
未来
前言听到“逻辑回归”这个名字,大家是不是会觉得它和线性回归有点“亲戚”关系?别被名字骗了!虽然它有“回归”两个字,但它其实是个分类算法,而不是回归问题的解决方案。逻辑回归擅长的可不仅仅是“线性”问题,而是判断“是与否”、“成功与失败”这样的二分类问题。就像你老板问你:“这个月KPI达标了吗?”你能回答“是”或者“不是”,就是这么直接和清晰,毫不含糊。那它是怎么做到如此精准分类的?核心究竟是什么?逻
星际编程喵
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2025-03-04 10:00
Python探索之旅
逻辑回归
算法
机器学习
python
人工智能
[水]与grok聊Java
先水一篇吧(我知道可能不如去学习,但是我要是学习好我会这个样子,可恶,加油)目录1、AI带来的问题职业危机2、AI带来的机遇2.1、职业发展的帮助职业发展
预测
可能的职业1.AI工程师(AIEngineer
啾啾大学习
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2025-03-04 08:20
水
java
开发语言
神经网络
之CNN文本识别
1.参考我的第一篇文章了解CNN概念
神经网络
之CNN图像识别(torchapi调用)-CSDN博客2.框架目前对NLP的研究分析应用最多的就是RNN系列的框架,比如RNN,GRU,LSTM等等,再加上Attention
邪恶的贝利亚
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2025-03-04 05:56
神经网络
cnn
人工智能
软考系统架构设计师 - 第 15 章 架构师的管理实践
构想原则:说明了如何向架构的受益人描述一幅一致的、有约束力和灵活的未来图景节奏原则:刻画了一种在整个组织范围内的协调程度,即定期地根据可
预测
的速度、内容
甘蓝聊Java
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2025-03-04 04:22
【完】软考
-
系统架构设计师
(已通过)
软考
软考系统架构设计师
系统架构师
Word2Vec的使用,一些思考,含示例——包括使用预训练Word2Vec模型和自训练Word2Vec模型
词嵌入模型(WordEmbeddings)——Word2Vec简介:Word2Vec是由Google团队提出的一种词嵌入方法,通过
神经网络
模型将词语映射到一个低维的连续向量空间中。
热爱生活的猴子
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2025-03-04 03:13
NLP_自然语言处理
word2vec
人工智能
自然语言处理
数据挖掘与数据分析
数据挖掘vs.数据分析特征数据挖掘数据分析目标从大数据中自动发现知识和模式通过系统分析数据,得出有意义的结论重点数据模式的自动发现、
预测
模型的构建数据理解、数据清洗、数据总结、假设验证方法机器学习、聚类
dundunmm
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2025-03-04 03:11
数据挖掘
数据挖掘
数据分析
人工智能
An Introduction to Statistical Learning with Applicatio
作者:禅与计算机程序设计艺术1.简介1.1定义统计学习(statisticallearning)是一门研究如何从数据中提取知识并应用于
预测
、决策或其他目的的一门学科。
AI天才研究院
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2025-03-04 02:30
Python实战
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
大数据
人工智能
语言模型
Java
Python
架构设计
白帽子讲web安全笔记
目录一、SecureByDefault原则1、黑名单和白名单2、最小权限原则二、众深防御原则三、数据与代码分离原则四、不可
预测
性原则五、常见的攻击1、点击劫持2、图片覆盖攻击3、拖拽劫持与数据窃取六、web
进击的雷神
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2025-03-04 01:53
web安全
ssh
安全
DiNN学习笔记1-理论部分
DiNN学习笔记1-理论部分背景知识机器学习即服务MLaaS中的全同态加密
神经网络
Fhe-DiNN中的默认设定Fhe-DiNN方案神经元中的计算离散
神经网络
DiNN评估步骤自举的引入激活函数的同态评估对
瓜皮37
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2025-03-04 00:45
同态加密
密码学
信息安全
神经网络
嵌入式学习笔记-卡尔曼滤波,PID,MicroPython
文章目录卡尔曼滤波卡尔曼滤波的核心思想卡尔曼滤波的数学模型1.状态转移模型(
预测
系统状态)2.观测模型(
预测
测量值)卡尔曼滤波的五个关键步骤1.
预测
状态2.
预测
误差协方差3.计算卡尔曼增益4.更新状态5
tt555555555555
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2025-03-03 23:10
面经
嵌入式
学习笔记
学习
笔记
嵌入式
AI大模型知识图谱和学习路线!
一、大模型全套的学习路线学习大型人工智能模型,如GPT-3、BERT或任何其他先进的
神经网络
模型,需要系统的方法和持续的努力。
hhaiming_
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2025-03-03 22:35
人工智能
知识图谱
学习
通俗易懂的分类算法之决策树详解
决策树是一种像树一样的结构,用来帮助我们对数据进行分类或
预测
。它的每个节点代表一个问题或判断条件,每个分支代表一个可能的答案,最后的叶子节点就是最终的分类结果。
clownAdam
·
2025-03-03 21:53
分类
决策树
数据挖掘
算法
机器学习_PySpark-3.0.3随机森林回归(RandomForestRegressor)实例
在回归任务中,算法试图
预测
一个连续的数值输出,而不是一个离散的类别。输出:随机森林回归的输出是一个连续的数值,表示输入数据的
预测
结果。算法原理:随机森林回归同样基于决策树,但在回归任务中,每个决策树的
Mostcow
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2025-03-03 18:01
数据分析
Python
机器学习
随机森林
回归
大数据
机器学习_Scikit-Learn随机森林回归(RandomForestRegressor)实例
Scikit-Learn随机森林回归(RandomForestRegressor)实例随机森林回归(RandomForestRegression):随机森林是一种集成学习方法,它通过构建多个决策树来进行
预测
Mostcow
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2025-03-03 18:01
Python
数据分析
机器学习
scikit-learn
随机森林回归
算法
数据挖掘与数据分析的区别是什么
从分析的目的来看,数据分析一般是对历史数据进行统计学上的一些分析,数据挖掘更侧重于机器对未来的
预测
,一般应用于分类、聚类、推荐、关联规则等。
中琛源科技
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2025-03-03 17:24
【深度学习·命运-27】NAS四部曲end-NASNet
NASNet(NeuralArchitectureSearchNetwork)是由GoogleBrain团队提出的另一种神经架构搜索(NAS)方法,它通过自动化搜索
神经网络
的结构,找到了具有竞争力的
神经网络
架构
华东算法王
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2025-03-03 17:23
深度学习·命运
深度学习
人工智能
【数学建模】基于matlab模拟无人车泊车问题仿真
更多Matlab完整代码及仿真定制内容点击智能优化算法
神经网络
预测
雷达通信无线传感器电力系统信号处理图像处理路径规划元胞自动机无人机物理应用机器学习内容介绍无人驾驶汽车技术近年来取得了飞速发展,其中自动泊车功能是关键技术之一
matlab科研助手
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2025-03-03 15:41
数学建模
matlab
开发语言
图像分类项目 2.28
图像分类的三层境界1.通用的多类别图像分类2.子类细粒度图像分类3.实例级图片分类二.图像分类评估指标TP(Truepositive,真正例):将正类
预测
为正类数。
不要不开心了
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2025-03-03 15:07
人工智能
机器学习
数据挖掘
python
深度学习
数学建模:MATLAB极限学习机解决回归问题
一、简述极限学习机是一种用于训练单隐层前馈
神经网络
的算法,由输入层、隐藏层、输出层组成。基本原理:输入层接受传入的样本数据。
DesolateGIS
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2025-03-03 15:05
数学建模
数学建模
matlab
开发语言
神经进化算法(Neuroevolution) 原理与代码实例讲解
神经进化算法,Neuroevolution,进化算法,深度学习,机器学习,遗传算法,
神经网络
,代码实例1.背景介绍在机器学习领域,
神经网络
凭借其强大的学习能力和泛化能力,在图像识别、自然语言处理、语音识别等领域取得了显著的成就
AI大模型应用之禅
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2025-03-03 13:25
DeepSeek
R1
&
AI大模型与大数据
java
python
javascript
kotlin
golang
架构
人工智能
Opencv Canny边缘检测
边缘检测的目的是找到灰度值的突变步骤:使用高斯滤波,以平滑图像、滤除噪声计算图像中每个像素点的梯度强度和方向应用非极大值
预测
,以消除边缘检测的杂散响应应用双阈值检测来确定真实的和潜在的边缘通过抑制孤立的弱边缘最终完成边缘检测
noruta
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2025-03-03 13:54
Opencv
python
opencv
人工智能
计算机视觉
神经架构搜索 原理与代码实例讲解
神经架构搜索:原理与代码实例讲解作者:禅与计算机程序设计艺术/ZenandtheArtofComputerProgramming1.背景介绍1.1问题的由来随着深度学习的快速发展,
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在各个领域取得了显著的成果
AI天才研究院
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2025-03-03 13:54
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
大厂Offer收割机
面试题
简历
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硅基计算
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