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学智能算法(四)|遗传算法:原理认识和极大值分析_遗传算法和模拟退火时间复杂度-CSDN博客python学智能算法(五)|差分进化算法:原理认识和极小值分析-CSDN博客python学智能算法(六)|
神经网络
算法
西猫雷婶
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2025-03-13 14:13
人工智能
python学习笔记
算法
从一个神经元的角度来让你彻底理解
神经网络
NN
而我的使命就是——理解这些反应,形成一个完整的
神经网络
,把一切的知识和经验变得可用、可理解。至于我怎么做到的,那就得从我的一天开始讲起
非知名人士
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2025-03-13 14:12
让你彻底搞懂AI
人工智能
卷积
神经网络
中的卷积操作
在卷积
神经网络
(CNN)中,卷积操作是一种数学运算,它的目的是从图像(或其他数据)中提取局部特征。简单来说,卷积就像是用一个小的“扫描仪”在图像上滑动,每次扫描一小块区域,并从中提取有用的信息。
m0_61360701
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2025-03-13 13:09
深度学习
cnn
深度学习
人工智能
点云从入门到精通技术详解100篇-基于激光雷达点云的三维目标检测
目录前言图像目标检测算法研究现状点云目标检测算法研究现状基于投影图的方法基于体素的方法基于点云的多模态融合方法2地面点云滤波及
神经网络
2.1目标检测数据集及采集设备2.1.1KITTI数据集2.1.2车载激光雷达
格图素书
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2025-03-13 13:08
目标检测
人工智能
计算机视觉
Epoch 和 Batch Size的设计 + 模型的早停策略(基于上篇)
一.epoch和batchsize的设计epoch和batchsize是训练
神经网络
时的两个关键超参数,它们的设计会直接影响模型的训练速度、收敛性和最终性能。
一只小铁柱
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2025-03-13 13:08
batch
开发语言
卷积
神经网络
(CNN)详解:从原理到应用的全景解析
一、定义与核心特征卷积
神经网络
(ConvolutionalNeuralNetwork,CNN)是一种专为处理网格状数据(如图像、视频)设计的深度前馈
神经网络
,其核心特征包括:局部连接:卷积层神经元仅与输入数据的局部区域连接
彩旗工作室
·
2025-03-13 13:37
人工智能
cnn
人工智能
神经网络
卷积神经网络
backbone和head分开转onnx的优势
模型转换为ONNX格式时,将其分成backbone和head两个部分,通常是出于以下原因:1.模块化设计backbone通常是模型的特征提取部分(例如卷积
神经网络
的主干部分),负责从输入数据中提取高级特征
yuweififi
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2025-03-13 12:33
人工智能
深度学习
机器学习
AI概率学预测足球大小球让球数据分析
机器学习:使用回归模型、
神经网络
等预测进球数,考虑球队实力、比赛风格、天气等因素。实时数据:结合实时比赛数据动态调整预测。2.让球分析让球是机构为平衡双方实力
sanx18
·
2025-03-13 12:01
人工智能
数据分析
数据挖掘
神经网络
机器学习中说的过拟合是什么意思
在
神经网络
和机器学习中,过拟合(Overfitting)是指模型在训练数据上表现非常好,但在未见过的测试数据上表现较差的现象。
yuanpan
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2025-03-13 10:46
机器学习
神经网络
人工智能
Chebykan wx 文章阅读
文献筛选[1]
神经网络
:全面基础[2]通过sigmoid函数的超层叠近似[3]多层前馈网络是通用近似器[5]注意力是你所需要的[6]深度残差学习用于图像识别[7]视觉化
神经网络
的损失景观[8]牙齿模具点云补全通过数据增强和混合
やっはろ
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2025-03-13 02:44
深度学习
LeNet-5卷积
神经网络
详解
LeNet-5卷积
神经网络
详解1.历史背景LeNet-5是由YannLeCun等人在1998年提出的一种卷积
神经网络
架构,是深度学习领域的一个重要里程碑。
LChuck
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2025-03-13 02:12
深度学习
人工智能
神经网络
深度学习
数据结构
计算机视觉
AIGC
论文阅读笔记:Graph Matching Networks for Learning the Similarity of Graph Structured Objects
论文做的是用于图匹配的
神经网络
研究,作者做出了两点贡献:证明GNN可以经过训练,产生嵌入graph-leve的向量可以用于相似性计算。
游离态GLZ不可能是金融技术宅
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2025-03-13 01:07
知识图谱
机器学习
深度学习
人工智能
基于pytorch的神经病网络搭建学习
作用:自动生成重写父类或接口的方法2.简单
神经网络
importtorchfromtorchimportnnclassyu(nn.Module):def__init__(self,*args,**kwargs
停走的风
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2025-03-12 21:11
pytorch学习
学习
pytorch
人工智能
Bottleneck、CSP、DP结构详细介绍
文章目录前言一、BottleneckDarknetBottleneck二、CSPCSP思想pp-picodet中的CSPLayerDP卷积前言本篇文章详细介绍了三种
神经网络
中常见的结构,bottleneck
CV工程师小朱
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2025-03-12 17:45
深度学习笔记
人工智能
深度学习
CSP
深度可分离
残差网络
算力服务器主要是指什么?
算力服务器对于人工智能领域来说,在深度学习模型的训练和推理过程中扮演着非常重要的角色,算力服务器可以执行大规模的矩阵计算,加速
神经网络
的训练和推理过程,帮助企业使得模型训练的时间大幅度缩短。
wanhengidc
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2025-03-12 16:38
服务器
运维
机器学习模型-从线性回归到
神经网络
在当今的数据驱动世界中,机器学习模型是许多应用程序的核心。无论是推荐系统、图像识别,还是自动驾驶汽车,机器学习技术都在背后发挥着重要作用。在这篇文章中,我们将探索几种基础的机器学习模型,并了解它们的基本原理和应用场景。1.线性回归基本原理线性回归是最简单的机器学习模型之一。它旨在找到一个最佳拟合线来预测目标变量(通常是连续值)。线性回归假设输入变量和输出变量之间存在线性关系,其数学表达式为:[y=
Earth explosion
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2025-03-12 15:57
机器学习
线性回归
神经网络
神经网络
探秘:原理、架构与实战案例
神经网络
探秘:原理、架构与实战案例前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站,通俗易懂,风趣幽默,可以分享一下给大家。点击跳转到网站。
二川bro
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2025-03-12 14:56
智能AI
神经网络
人工智能
深度学习
用物理信息
神经网络
(PINN)解决实际优化问题:全面解析与实践
摘要本文系统介绍了物理信息
神经网络
(PINN)在解决实际优化问题中的创新应用。
青橘MATLAB学习
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2025-03-12 14:23
深度学习网络设计
人工智能
深度学习
物理信息神经网络
强化学习
计算机视觉深度学习入门(4)
在小型数据集上从头开始训练一个卷积
神经网络
利用少量数据来训练图像分类模型,这是一种很常见的情况。如果你从事与计算机视觉相关的职业,那么很可能会在实践中遇到这种情况。
yyc_audio
·
2025-03-12 10:26
计算机视觉
人工智能
计算机视觉
深度学习
神经网络
LLM大模型技术实战4:热门开源LLMs对比和选型
一、大语言模型的特点和能力LLM(LargeLanguageModel,大型语言模型)是指那些规模庞大、参数数量众多的深度
神经网络
模型,用于理解和生成自然语言文本。
大模型学习教程
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2025-03-12 08:44
机器学习
开源
人工智能
职场和发展
情感识别(Emotion Recognition)
深度学习方法:使用卷积
神经网络
(CN
路野yue
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2025-03-12 08:10
人工智能
自然语言处理
人工智能机器学习算法分类全解析
ReinforcementLearning)(二)基于任务类型的分类1.分类算法2.回归算法3.聚类算法4.降维算法5.生成算法(三)基于模型结构的分类1.线性模型2.非线性模型3.基于树的模型4.基于
神经网络
的模型
power-辰南
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2025-03-12 07:08
人工智能
人工智能
机器学习
算法
python
【光流】——liteflownet论文与代码浅读
光流,liteflownetcode:mmflowCVPR20181.前言FlowNet2是最先进的光流估计卷积
神经网络
(CNN),需要超过160M的参数来实现精确的流量估计。
农夫山泉2号
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2025-03-12 06:00
光流
计算机视觉
深度学习
人工智能
光流
liteflownet
PointNet++改进策略 :模块改进 | x-Conv | PointCNN, 结合局部结构与全局排列提升模型性能
传统卷积
神经网络
(CNN)在处理规则网格数据(如图像)时非常有效,但由于点云是无序且不规则的,直接在其上应用卷积操作会导致形状信息丢失,并对点的排列顺序敏感。
我是瓦力
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2025-03-12 03:30
PointNet++改进策略
人工智能
深度学习
计算机视觉
人工智能学习
//-----初探-----//人工智能三大核心要素数据/算法/算力人工智能是通过机器来模拟人类认知能力的技术机器学习/
神经网络
/深度学习(多层隐藏层
神经网络
)tf1.14python3.5keras2.1.5
星月IWJ
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2025-03-12 03:59
人工智能
机器学习
深度学习
神经网络
目标检测
人工智能
《自然语言处理实战入门》深度学习 ---- 预训练模型初探
文章大纲前言预训练模型简介语言表示学习神经上下文编码器为何需要预训练模型发展历史主流预训练模型预训练模型与分类将PTMs应用至下游任务微调策略未来研究方向参考文献前言随着深度学习的发展,各种
神经网络
被广泛用于解决自然语言处理
shiter
·
2025-03-12 02:21
AI重制版】
预训练
NLP
自然语言处理
【AI深度学习网络】Transformer时代,RNN(循环
神经网络
)为何仍是时序建模的“秘密武器”?
引言:什么是循环
神经网络
(RNN)?循环
神经网络
(RecurrentNeuralNetwork,RNN)是一种专门处理序列数据(如文本、语音、时间序列)的深度学习模型。
arbboter
·
2025-03-12 02:18
人工智能
rnn
人工智能
深度学习
循环神经网络
记忆
序列数据
循环连接
基于PyTorch的深度学习5—
神经网络
工具箱
nn.Module是nn的一个核心数据结构,它可以是
神经网络
的某个层(Layer),也可以是包含多层的
神经网络
。在实际使用中,最常见的做法是继承nn.Module,生成自己的网络/层。
Wis4e
·
2025-03-12 00:09
深度学习
pytorch
神经网络
Python 在深度学习中的应用
深度学习是机器学习的一个分支,它通过构建和训练深层
神经网络
来实现对数据的学习和理解。Python作为一种简洁、易读、功能强大的编程语言,在深度学习领域得到了广泛的应用。
2501_90435375
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2025-03-12 00:38
人工智能
python
深度学习
开发语言
1.动手学习深度学习课程安排及深度学习数学基础
自动求导目标介绍深度学习景点和最新模型LeNetAlexNetVGGResNetLSTMBERT…机器学习基础损失函数,目标函数,过拟合,优化实践使用pytorch实现介绍的知识点在真实数据上体验算法效果内容深度学习基础——线性
神经网络
Unknown To Known
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2025-03-11 21:09
动手学习深度学习
深度学习
人工智能
动手学深度学习V2.0(Pytorch)——10.感知机(激活函数)
激活函数2.3.1logistics函数/sigmoid激活函数2.3.2tanh函数2.3.3sigmoid函数和tanh函数的异同/优缺点2.3.4relu2.4多类分类2.5多隐藏层3Q&A3.1
神经网络
中一层的定义是什么
吨吨不打野
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2025-03-11 21:08
动手学深度学习pytorch
pytorch
深度学习
机器学习
池化的定义与核心思想
一、池化的定义与核心思想定义:池化是卷积
神经网络
(CNN)中的一种下采样操作,用于降低特征图的空间维度(宽高),保留主要特征。核心目标:减少计算量:缩小特征图尺寸,降低后续层参数规模。
code 旭
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2025-03-11 18:45
AI人工智能学习
python
numpy
人工智能
卷积
神经网络
(笔记01)
视觉处理三大任务:分类、目标检测、图像分割CNN网络主要有三部分构成:卷积层(ConvolutionalLayer)、池化层(PoolingLayer)和激活函数一、解释卷积层中的偏置项是什么,并讨论在
神经网络
中引入偏置项的好处
天行者@
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2025-03-11 18:14
cnn
人工智能
深度学习
Python从0到100(七十六):计算机视觉-直方图和自适应直方图均衡化
想做这件事情很久了,这次我更新了自己所写过的所有博客,汇集成了Python从0到100,共一百节课,帮助大家一个月时间里从零基础到学习Python基础语法、Python爬虫、Web开发、计算机视觉、机器学习、
神经网络
以及人工智能相关知识
是Dream呀
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2025-03-11 17:35
python
计算机视觉
开发语言
深度学习:偏差和方差
解决方法:增加模型复杂度:例如增加多项式的阶数、增加
神经网络
的层数等。使用更多的
壹十壹
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2025-03-11 16:25
深度学习
深度学习
人工智能
python
机器学习
机器学习(Machine Learning)
《BriefHistoryofMachineLearning》介绍:这是一篇介绍机器学习历史的文章,介绍很全面,从感知机、
神经网络
、决策树、SVM、Ada
七指琴魔御清绝
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2025-03-11 14:42
大数据学习
Spike Neural Network Introduction and Research Directions
1.SNNs是一类
神经网络
,其中的神经元通过脉冲(spikes)来传递信息,而不是像传统的人工
神经网络
中那样使用实数值激活。
Debug_Snail
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2025-03-11 14:09
SNN
Neuralnetwork
人工智能
AIGC
大语言模型原理基础与前沿 双层路由多模态融合、多任务学习和模块化架构
大语言模型原理基础与前沿:双层路由多模态融合、多任务学习和模块化架构关键词:大语言模型、双层路由、多模态融合、多任务学习、模块化架构、
神经网络
、自然语言处理1.背景介绍大语言模型(LargeLanguageModels
AI智能涌现深度研究
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2025-03-11 09:07
AI大语言模型和知识图谱融合
Python入门实战
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
Python机器学习实战:构建序列到序列(Seq2Seq)模型处理翻译任务
近年来,随着深度学习技术的快速发展,基于
神经网络
序列到序列(Sequence-to-Seq
AGI大模型与大数据研究院
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2025-03-11 09:03
程序员提升自我
硅基计算
碳基计算
认知计算
生物计算
深度学习
神经网络
大数据
AIGC
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
程序员实现财富自由
Python第十六课:深度学习入门 |
神经网络
解密
本节目标理解生物神经元与人工
神经网络
的映射关系掌握激活函数与损失函数的核心作用使用Keras构建手写数字识别模型可视化
神经网络
的训练过程掌握防止过拟合的基础策略一、
神经网络
基础(大脑的数字化仿生)1.神经元对比生物神经元人工神经元树突接收信号输入层接收特征数据细胞体整合信号加权求和
程之编
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2025-03-11 09:03
Python全栈通关秘籍
python
神经网络
青少年编程
基于PyTorch的深度学习——机器学习3
激活函数在
神经网络
中作用有很多,主要作用是给
神经网络
提供非线性建模能力。如果没有激活函数,那么再多层的
神经网络
也只能处理线性可分问题。在搭建
神经网络
时,如何选择激活函数?
Wis4e
·
2025-03-11 07:47
深度学习
机器学习
pytorch
深度学习与普通
神经网络
有何区别?
深度学习与普通
神经网络
的主要区别体现在以下几个方面:一、结构复杂度普通
神经网络
:通常指浅层结构,层数较少,一般为2-3层,包括输入层、一个或多个隐藏层、输出层。
是理不是里
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2025-03-11 06:39
深度学习
神经网络
人工智能
神经网络
中梯度计算求和公式求导问题
以下是公式一推导出公式二的过程。表达式一∂E∂wjk=−2(tk−ok)⋅sigmoid(∑jwjk⋅oj)⋅(1−sigmoid(∑jwjk⋅oj))⋅∂∂wjk(∑jwjk⋅oj)\frac{\partialE}{\partialw_{jk}}=-2(t_k-o_k)\cdot\text{sigmoid}\left(\sum_jw_{jk}\cdoto_j\right)\cdot(1-\tex
serve the people
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2025-03-11 06:09
日常琐问
神经网络
机器学习
算法
AI 技术 引入 RTK(实时动态定位)系统,可以实现智能化管理和自动化运行
AI解决方案:使用深度学习模型(如卷积
神经网络
CNN)预测整周模糊度。通过历史数据训练模型,实现快速解算。实例:某无人机公司使用A
小赖同学啊
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2025-03-11 06:39
人工智能
低空经济
人工智能
自动化
运维
基于双向长短期记忆
神经网络
结合多头注意力机制(BiLSTM-Multihead-Attention)的单变量时序预测
目录1、代码简介2、代码运行结果展示3、代码获取1、代码简介基于双向长短期记忆
神经网络
结合多头注意力机制(BiLSTM-Multihead-Attention)的单变量时序预测(单输入单输出)1.程序已经调试好
机器学习和优化算法
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2025-03-11 03:42
多头注意力机制
深度学习
神经网络
人工智能
机器学习
单变量时序预测
BiLSTM
多头注意力机制
3.10 项目总结
今天的项目是一个使用PyTorch框架构建和训练
神经网络
的实例,旨在实现手写数字识别。以下是项目的总结、内容分析以及优化建议:项目总结1.目标:使用
神经网络
对MNIST数据集中的手写数字进行分类。
不要不开心了
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2025-03-11 01:58
pyqt
深度学习
机器学习
数据挖掘
人工智能
《深度解析DeepSeek-M8:量子经典融合,重塑计算能效格局》
DeepSeek-M8的“量子
神经网络
混合架构”,宛如一把钥匙,开启了经典算法与量子计算协同推理的全新大门,为诸多复杂问题的解决提供了前所未有的思路。
程序猿阿伟
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2025-03-11 01:56
量子计算
【深度学习】Adam(Adaptive Moment Estimation)优化算法
通过动态调整每个参数的学习率,在非平稳目标(如深度
神经网络
的损失函数)中表现优异目录基本原理和公式笼统说明:为什么Adam算法可以帮助模型找到更好的参数基本概念动量(Momentum):跟踪梯度的指数衰减平均
辰尘_星启
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2025-03-10 20:51
机器学习--深度学习
深度学习
算法
人工智能
Adam
pytorch
python
学习总结项目
近段时间学习了机器学习、线性回归和softmax回归、多层感知机、卷积
神经网络
、Pytorch
神经网络
工具箱、Python数据处理工具箱、图像分类等的知识,学习了利用
神经网络
实现cifar10的操作、手写图像识别项目以及其对应的实验项目报告总结
苏小夕夕
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2025-03-10 18:07
学习
人工智能
深度学习
机器学习
利用
神经网络
来解决鸢尾花分类任务(附实验结果和代码)
前言本篇文章使用自己亲手搭建的
神经网络
模型来解决鸢尾花数据集的分类任务,读者们可以通过该简单的任务进一步理解
神经网络
,并且可以自己动手去搭建
神经网络
。
侠之大者231
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2025-03-10 15:49
深度学习实战
机器学习
深度学习
人工智能
分类
神经网络
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