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神经网络densecnn
门控循环单元(GRU)-多输入回归预测
Matlab平台编译,使用门控循环单元(GRU),进行数据回归预测输入训练的数据包含7个特征,1个响应值,即通过7个输入值预测1个输出值(多变量回归预测)归一化训练数据,提升网络泛化性通过门控循环单元(GRU)
神经网络
提取数据的特征
神经网络与数学建模
·
2024-01-01 20:27
机器学习与神经网络
gru
回归
深度学习
人工智能
神经网络
预测
matlab
(Matlab)基于CNN-LSTM的多维时序回归预测(卷积
神经网络
-长短期记忆网络)
目录一、程序及算法内容介绍:基本内容:亮点与优势:二、代码实际运行结果展示:三、部分代码展示:四、本文完整代码+数据下载:一、程序及算法内容介绍:基本内容:本代码基于Matlab平台编译,将卷积
神经网络
神经网络与数学建模
·
2024-01-01 20:57
机器学习与神经网络
matlab
cnn
lstm
时序预测
深度学习
神经网络
CNN-LSTM
关于深度学习下的
神经网络
总结
一.深度学习1.简介首先,有些新手会问,到底什么是深度学习?深度学习如何去理解?怎么才能更好的学习深度学习等一些问题。然后,针对这些疑问,开始学习台湾老师李宏毅的视频、吴恩达的视频或者国内知名学者的一些视频,接着寻找一系列学习资源,最后,开始怀疑自己,到底在学习什么。以上出现的情景,正是本人遇到的。当然,或许有的人,一开始就非常理解明白以上老师讲解的内容。我们言归正传,接下来,让我们看一下什么是深
Algorithm_Engineer_
·
2024-01-01 18:47
人工智能
深度学习
神经网络
机器学习
生成对抗网络
python
【深度学习:LSTM Networks】了解 LSTM 网络
【深度学习:LSTMNetworks】了解LSTM网络循环
神经网络
长期依赖问题相关知识传送门:LSTM网络LSTM背后的核心理念LSTM分步演练长短期记忆的变体Conclusion循环
神经网络
人类在思考时并不是每时每刻都从头开始
jcfszxc
·
2024-01-01 17:31
深度学习知识库
深度学习
lstm
人工智能
【深度学习:Recurrent Neural Networks】循环
神经网络
(RNN)的简要概述
【深度学习】循环
神经网络
(RNN):连接过去与未来的桥梁循环
神经网络
简介什么是循环
神经网络
(RNN)?传统RNN的架构循环
神经网络
如何工作?
jcfszxc
·
2024-01-01 17:29
深度学习知识库
深度学习
rnn
人工智能
图
神经网络
--GNN从入门到精通
图
神经网络
--GNN从入门到精通一、图的基本表示和特征工程1.1什么是图1.2图的基本表示1.3图的性质--度(degree)1.4连通图,连通分量1.5有向图连通性1.6图直径1.7度中心性1.7特征中心性
小白学习记录
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2024-01-01 17:26
深度学习
人工智能
深度学习
图论
算法
基于MATLAB编程的BP
神经网络
土地分类,bp
神经网络
详细原理
目录摘要BP
神经网络
参数设置及各种函数选择参数设置训练函数传递函数学习函数性能函数显示函数前向网络创建函数BP
神经网络
训练窗口详解训练窗口例样训练窗口四部详解基于MATLAB编程的BP
神经网络
土地分类基于
神经网络机器学习智能算法画图绘图
·
2024-01-01 16:35
BP神经网络
100种启发式智能算法及应用
神经网络
分类
人工智能
土地分类
基于bp
神经网络
变压器的故障分类
目录摘要BP
神经网络
参数设置及各种函数选择参数设置训练函数传递函数学习函数性能函数显示函数前向网络创建函数BP
神经网络
训练窗口详解训练窗口例样训练窗口四部详解基于bp
神经网络
变压器气体函数的故障分类基于
神经网络机器学习智能算法画图绘图
·
2024-01-01 16:35
BP神经网络
神经网络
分类
人工智能
基于BP
神经网络
的磨具变形量分析,BP
神经网络
详细原理
目录摘要BP
神经网络
参数设置及各种函数选择参数设置训练函数传递函数学习函数性能函数显示函数前向网络创建函数BP
神经网络
训练窗口详解训练窗口例样训练窗口四部详解基于BP
神经网络
的磨具变形量分析完整代码下载链接
神经网络机器学习智能算法画图绘图
·
2024-01-01 16:34
BP神经网络
神经网络
人工智能
深度学习
变形量
基于变态模态分解+bp-rf的轴承故障分类,基于变态模态分解的+BP
神经网络
-随机森林的轴承故障分类
目录背影摘要随机森林的基本定义随机森林实现的步骤基于随机森林的机器启动识别代码下载链接:基于变态模态分解+bp-rf的轴承故障分类,基于变态模态分解的+BP
神经网络
-随机森林的轴承故障分类(代码完整,数据齐
神经网络机器学习智能算法画图绘图
·
2024-01-01 16:02
随机森林及各种改进方法
BP神经网络
神经网络
分类
神经网络
随机森林
AI人工智能技术发现了拉斐尔名画背后的秘密:这幅画并非完全由大师本人完成
最近,一个先进的人工智能
神经网络
在拉斐尔的名画中发现了一个不寻常的地方:其中的一副面孔并非由拉斐尔本人绘制,而是出自其他艺术家之手。
喜好儿aigc
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2024-01-01 16:24
人工智能
midjourney
aigc
gpt-3
ai
第二十四周:文献阅读笔记(VIT)
传统上,卷积
神经网络
(CNN)在计算
@默然
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2024-01-01 16:53
笔记
第二十一周:机器学习和深度学习基础回顾
算法总结摘要本周复习回顾了Transformer、GAN、RMSProp优化算法,Transformer模型由Vaswani等人在2017年提出,引发了自然语言处理领域的一系列重要突破,相比于传统的循环
神经网络
@默然
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2024-01-01 16:23
机器学习
深度学习
人工智能
第二十二周:深度学习基础
第二十二周:深度学习基础摘要Abstract1.网络中的卷积及1x1卷积2.迁移学习3.数据扩充总结摘要在本文中,我们将探讨卷积
神经网络
中常用的两个核心概念:卷积和1x1卷积。
@默然
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2024-01-01 16:23
深度学习
人工智能
第二十六周:学习笔记
第二十六周:学习笔记摘要Abstract全卷积网络FCN1.CNN与FCN2.全连接层-->成卷积层3.FCN的缺点摘要全卷积
神经网络
(FullyConvolutionalNetwork,FCN)是一种用于图像分割和语义分割任务的深度学习模型
@默然
·
2024-01-01 16:50
学习
笔记
LDC: Lightweight Dense CNN for Edge Detection
摘要本文提出了一种用于边缘检测的轻量级密集卷积(LDC)
神经网络
。所提出的模型是对两种最先进方法的改编,但与这些方法相比,它所需的参数不到4%。
努力的小柚
·
2024-01-01 16:39
边缘检测
cnn
人工智能
神经网络
[C#]使用ONNXRuntime部署一种用于边缘检测的轻量级密集卷积
神经网络
LDC
源码地址:github.com/xavysp/LDCLDC:LightweightDenseCNNforEdgeDetection算法介绍:由于深度学习方法的快速发展,近年来,用于执行图像边缘检测的卷积
神经网络
FL1623863129
·
2024-01-01 16:34
C#
cnn
人工智能
神经网络
深度
神经网络
结构
单层的感知机不能解决“异或”问题。在前面分别介绍了M-P神经元模型和感知机模型。在M-P神经元模型中,神经元接收到若干个输入信号,并将计算得到的加权后的总输入,经过激活函数的处理,最终产生神经元的输出。而感知机模型则由两层神经元组成,输入层接收外界输入信号后,经过激活函数处理,传递给输出层,输出层再经过激活函数处理形成最终的输出。还讲到,单层的感知机不能解决“异或”问题,也正是因此被人工智能泰斗明
人工智能MOS
·
2024-01-01 15:38
dnn
深度学习
人工智能
机器学习
神经网络
深度学习中的感知机
感知机在1957年由弗兰克·罗森布拉特提出,是支持向量机和
神经网络
的基础。感知机是一种二类分类的线性分类模型,输入为实例的特征向量,输出为实例的类别,正类取1,负类取-1。
人工智能MOS
·
2024-01-01 15:08
深度学习
人工智能
感知机
机器学习
神经网络
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
deephub
·
2024-01-01 14:15
神经网络
人工智能
机器学习
pytorch
分位数回归
PyTorch常用工具(1)数据处理
文章目录前言1数据处理1.1Dataset1.2DataLoader前言在训练
神经网络
的过程中需要用到很多的工具,最重要的是数据处理、可视化和GPU加速。
Font Tian
·
2024-01-01 14:50
Python大战人工智能
PyTorch
pytorch
人工智能
python
深度学习 | 注意力机制、自注意力机制
卷积
神经网络
的思想主要是通过卷积层对图像进行特征提取,从而达到降低计算复杂度的目的,利用的是空间特征信息;循环神级网络主要是对序列数据进行建模,利用的是时间维度的信息。
西皮呦
·
2024-01-01 14:50
深度学习
深度学习
人工智能
机器学习
【机器学习基础】使用python实现BP算法
用pytorch跟tensorflow实现
神经网络
固然爽。但是想要深入学习
神经网络
,光学会调包是不够的,还是得亲自动手去实现一个
神经网络
,才能更好去理解。
风度78
·
2024-01-01 13:15
神经网络
人工智能
python
机器学习
深度学习
【MATLAB第87期】#源码分享 | 基于MATLAB的增量神经系统网络SFAM多输入单输出多分类预测模型
【MATLAB第87期】#源码分享|基于MATLAB的增量神经系统网络SFAM多输入单输出多分类预测模型前言SFAM是一种增量
神经网络
分类器。它是模糊ARTMAP(FAM)的一个简单而快速的版本。
随风飘摇的土木狗
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2024-01-01 13:11
matlab
多输入单输出
分类预测
多标签
多分类
SFAM
FAM
图卷积
神经网络
之 - 图拉普拉斯矩阵的解释
图拉普拉斯矩阵是图论和谱图理论中的一个核心概念,它在图卷积
神经网络
(GCN)的设计中起着重要的作用。下面我将详细解释图拉普拉斯矩阵和归一化图拉普拉斯矩阵。
UCAS_sqs
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2024-01-01 13:22
高级人工智能
cnn
矩阵
人工智能
SCI一区级 | Matlab实现KOA-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention开普勒算法优化卷积长短期记忆
神经网络
融合多头注意力机制多变量多步时间序列预测
SCI一区级|Matlab实现KOA-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention开普勒算法优化卷积长短期记忆
神经网络
融合多头注意力机制多变量多步时间序列预测目录SCI一区级|Matlab实现
机器学习之心
·
2024-01-01 13:49
时序预测
KOA-CNN-LSTM
Mutilhead
Attention
开普勒算法优化
卷积长短期记忆神经网络
融合多头注意力机制
多变量多步时间序列预测
分类预测 | Matlab实现WOA-CNN-LSTM-SAM-Attention鲸鱼算法优化卷积长短期记忆
神经网络
融合空间注意力机制的数据分类预测【23年新算法】
分类预测|Matlab实现WOA-CNN-LSTM-SAM-Attention鲸鱼算法优化卷积长短期记忆
神经网络
融合空间注意力机制的数据分类预测【23年新算法】目录分类预测|Matlab实现WOA-CNN-LSTM-SAM-Attention
机器学习之心
·
2024-01-01 13:19
分类预测
WOA-CNN-LSTM
CNN-LSTM
SAM-Attention
鲸鱼算法优化
卷积长短期记忆神经网络
融合空间注意力机制
数据分类预测
图卷积
神经网络
之 - 图傅立叶变换的解释
L=np.array([[2,-1,0,-1],[-1,2,-1,0],[0,-1,2,-1],[-1,0,-1,2]])上述4个节点的简单无向图进行图傅立叶变换:我们计算了图拉普拉斯矩阵LLL的特征值和特征向量。特征值是:λ=[0,2,2,4]\lambda=\begin{bmatrix}0,&2,&2,&4\end{bmatrix}λ=[0,2,2,4]特征向量UUU(归一化后)是:U=[−0
UCAS_sqs
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2024-01-01 13:48
高级人工智能
cnn
机器学习
人工智能
异常检测 | Matlab基于GNN图
神经网络
的异常数据检测
异常检测|Matlab基于GNN图
神经网络
的异常数据检测目录异常检测|Matlab基于GNN图
神经网络
的异常数据检测效果一览基本介绍模型描述程序设计参考资料效果一览基本介绍Matlab基于GNN图
神经网络
的异常数据检测
机器学习之心
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2024-01-01 13:18
异常检测
GNN
图神经网络
异常数据检测
基于简化版python+VGG+MiniGoogLeNet的智能43类交通标志识别—深度学习算法应用(含全部python工程源码)+数据集+模型(一)
借助Kaggle上的丰富交通标志数据集,我们采用了VGG和GoogLeNet等卷积
神经网络
模型进行训练。通过对网络架构和参数的巧妙调整,致力于提升模型在不同类型交通标志识别方面的准确率。首先,我们
小胡说人工智能
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2024-01-01 12:08
深度学习
学习路线
图像识别
人工智能
神经网络
深度学习
python
tensorflow
目标检测
计算机视觉
CNN、DNN、RNN 内部网络结构区别
在实际应用中,所谓的深度
神经网络
DNN,往往融合了多种已知的结构,包括卷积层或是LSTM单元。但是就题主的意思来看,这里的DNN应该特指全连接的神经元结构,并不包含卷积单元或是时间上的关联。
夏天7788
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2024-01-01 12:00
机器学习之深度学习
地球物理中的深度学习理论(DNN的架构、反向传播、梯度消失、梯度爆炸)
图1给出人工智能、机器学习、
神经网络
和深度学习之间的包含关系,以及深度学习方法的分类。图11、
hhhhhhhhhhyyyyyy
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2024-01-01 12:56
深度学习
【深度学习】第三章:搭建架构-正向传播-计算损失
三、DNN架构-正向传播-计算损失1、DNN的前生今世DNN,全称是deepneuralnetwork,深度
神经网络
。从名字上看DNN的起源就是
神经网络
NN(neuralnetwork),如上图A。
宝贝儿好
·
2024-01-01 12:55
深度学习
人工智能
Keras加载预训练模型
常用的预训练模型VGG16:VGG16是一个用于图像分类的卷积
神经网络
模型,由牛津大学的VisualGeometryGroup开发。它使用连续的小滤波
缘起性空、
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2024-01-01 12:50
keras
深度学习
机器学习
图
神经网络
自监督学习工具箱 - JOAO
文章名称【ICML-2021】【TexasA&MUniversity/TheUniversityofTexasatAustin】GraphContrastiveLearningAutomated核心要点文章旨在解决现有GraphCL方法需要依赖领域知识和大量的试验来挑选图增广方法,才能从无标签的图数据上学习可迁移的,鲁棒知识的问题,提出了JOAO学习框架,把图自监督学习形式化为bi-levelmi
processor4d
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2024-01-01 11:42
PyTorch中常用的工具(4)Visdom
文章目录前言3.2Visdom前言在训练
神经网络
的过程中需要用到很多的工具,最重要的是数据处理、可视化和GPU加速。
Font Tian
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2024-01-01 10:23
PyTorch
Python大战人工智能
pytorch
人工智能
python
编写C语言版本的卷积
神经网络
CNN之一:前言与Minst数据集
https://blog.csdn.net/tostq/article/details/51786265前言卷积
神经网络
是深度学习的基础,但是学习CNN却不是那么简单,虽然网络上关于CNN的相关代码很多
非鱼知乐
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2024-01-01 10:55
【解决复杂链式任务打造全能助手】大模型思维链 CoT 应用:langchain 大模型 结合 做 AutoGPT
2021年,OpenAI在训练
神经网络
过程中有一个意外发现。神经网
Debroon
·
2024-01-01 10:57
#
深度学习
langchain
人工智能
机器学习
使用概率编程和Pyro进行财务预测
去年我发表了几篇关于使用
神经网络
进行财务预测的教程,我认为其中一些结果至少很有意思,值得在真实交易应用中应用。
readilen
·
2024-01-01 09:28
机器学习基础--各种学习方式(5)--自动特征工程
隐式特征组合主要特点是对连续值特征非常友好,最成功的应用场景是语音和图像但是深度
神经网络
并不是万能的,在深度学习中,高维离散特征的变量处理非常复杂,同时缺乏可解释性,过于黑盒化也是
神经网络
大家关注的焦点
whitenightwu
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2024-01-01 08:22
机器学习基础
经典机器学习算法
车牌识别系统 opencv
主要步骤原始车辆图像采集汽车牌照区域定位汽车牌照内字符的分割汽车牌照内字符的识别车牌定位方法:基于边缘检测的车牌定位方法基于遗传算法的车牌定位方法基于纹理特征的车牌定位方法基于数学形态学的车牌定位方法基于小波分析和变换的车牌定位方法基于
神经网络
的车牌定位方法车牌定位技术
daizikui
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2024-01-01 08:41
opencv
人工智能
计算机视觉
离线语音识别 sherpa-ncnn 尝鲜体验
、ubuntu编译运行依赖安装下载与编译模型下载运行2、树莓派4B编译运行确认树莓派4B环境交叉编译交叉编译模型下载与运行模型对比测试树莓派4B运行大模型Sherpa-NCNN是一个基于C++的轻量级
神经网络
推理框架
杭州_燕十三
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2024-01-01 08:04
语音识别
sherpa-ncnn
基于python的BP
神经网络
该程序的功能是实现三层BP
神经网络
;其中输入层有三个神经元,隐藏层有四个神经元,输出层有三个神经元;程序的目的是随机生成一个(3,1)的矩阵,然后定义标签为(0,1,0),通过前向传导和反向传导,最终输出的结果接近标签值
不吃草的小绵羊
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2024-01-01 07:50
神经网络
python
机器学习
第三章
神经网络
文章目录3.1从感知机到
神经网络
3.1.1
神经网络
的例子3.1.2复习感知机3.1.3激活函数登场3.2激活函数3.2.1sigmoid函数3.2.2阶跃函数的实现3.2.3阶跃函数的图形3.2.4sigmoid
追寻远方的人
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2024-01-01 07:20
神经网络
网络
深度学习
【深度学习笔记】4.前馈
神经网络
前馈
神经网络
发展历程神经元(M-P)神经元是1943年由两名科学家首次提出的神经元模型。
不休的turkeymz
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2024-01-01 07:49
深度学习
python
人工智能
机器学习
深度学习
神经网络
NNDL 实验五 前馈
神经网络
(2)自动梯度计算 & 优化问题
目录4.3自动梯度计算4.3.1利用预定义算子重新实现前馈
神经网络
4.3.2完善Runner类4.3.3模型训练4.3.4性能评价增加一个3个神经元的隐藏层,再次实现二分类,并与1做对比。
喝无糖雪碧
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2024-01-01 07:19
神经网络
人工智能
深度学习
C++实践(一)C++实现前馈
神经网络
本篇主要讲2016年的时候写的一个
神经网络
,顺便复习以前的知识。需求想实现一个前馈
神经网络
,基于C++,性能会比较好。主要是因为当时Caffe等库依赖太多了,又没有其他开源的好用,顺便复习下C++。
goodluckcwl
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2024-01-01 07:19
编程-C++
深度学习
C++
深度学习
前馈
神经网络
复习
这样做的优点是在反向传播时加快网络中每层权重参数的收敛,避免Z型更新的情况,从而加快
神经网络
的收敛速度。零均值化,数据分布会距离零比较近,而激活函数在0附近
Simon52314
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2024-01-01 07:47
神经网络
人工智能
深度学习
46、激活函数 - Relu 激活
本节介绍一个在
神经网络
中非常常见的激活函数-Relu激活函数。
董董灿是个攻城狮
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2024-01-01 06:05
CV视觉算法入门与调优
深度学习
人工智能
使用pytorch
神经网络
拟合计算模型
一.内容简介使用pytorch
神经网络
拟合计算模型二.软件环境2.1vsCode2.2Anacondaversion:conda22.9.02.3pytorch安装pytorch(http://t.csdnimg.cn
+++.
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2024-01-01 06:54
python
pytorch
神经网络
人工智能
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