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编程笔记(tensorflow
机器学习在移动端的使用,
Tensorflow
+ BroadCast Extension(iOS原生录屏插件) 移动端爬虫解决方案
前言传统的移动端爬虫一般是基于webView,通过注入JS的方式,获取登录后的cookie让服务端使用无头浏览器模拟登录状态爬取数据。这种方式简单有效,但是对于有做反爬(IP限制,是否模拟器,是否处于异常环境)的网站,爬取难度大,甚至无法爬取。业务驱动技术,在移动端爬虫的演进过程中经历了四个阶段cookie爬取(早期网站都没有反爬的机制)cookie+本地爬取(部分网站出现反爬,无法通过服务端爬取
sands_yu
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2023-10-14 15:41
docker +
tensorflow
serving +
tensorflow
-gpu jupyter 部署
1.在此记录下测试步骤,方便以后查询,
tensorflow
serving可以解决模型生产部署问题,在使用之前先安装docker,参考官方文档安装即可,如果需要使用gpu的话,还得安装nvidia-docker
xzx1232010
·
2023-10-14 15:08
云部署
模型部署
window10 anaconda cuda cudnn
tensorflow
-gpu踩的坑
说一说我在anaconda安装
tensorflow
-gpu踩的坑再运行
tensorflow
_objectionAPI官网测试程序的坑==问题总结我先安装anaconda3(自带python3.5),再安装
42270433
·
2023-10-14 15:37
API
windows10
anaconda
tensorflow-gpu
Docker部署
tensorflow
-gpu-jupyterlab
1.下载docker镜像dockerpull
tensorflow
/
tensorflow
:latest-gpu-jupyter下载完成后查看dockerimages2.创建容器nvidia-dockerrun-d
Y.zh
·
2023-10-14 15:34
docker中torch可以使用GPU,而
tensorflow
-gpu调用不了GPU
一、问题描述docker中torch可以使用GPU,而
tensorflow
-gpu调用不了GPU,反复查找问题所在。
不撸先疯。
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2023-10-14 15:32
软件使用
linux
安装
tensorflow
人工智能
docker
gpu
torch
docker中
tensorflow
无法调用GPU
主机中,运行nvidia-smi查询到的信息为:NVIDIA-SMI440.33.01DriverVersion:440.33.01CUDAVersion:10.20x1项目中builddocker的文档,需要pull的nvidiadocker版本是10.01FROMnvidia/cuda:10.1-cudnn7-devel-ubuntu16.04生成的docker,导入到主机中,程序运行正常,但
euzen
·
2023-10-14 15:32
tensorflow
docker
深度学习
Docker【部署 05】docker使用
tensorflow
-gpu安装及调用GPU踩坑记录
tensorflow
-gpu安装及调用GPU踩坑记录1.安装
tensorflow
-gpu2.Docker使用GPU2.1Couldnotfindcudadrivers2.2wasunabletofindlibcuda.soDSO2.3CouldnotfindTensorRT
シ風箏
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2023-10-14 15:59
#
...
..
.
Docker
.
..
...
docker
tensorflow
gpu
Spring实战 | Spring AOP核心功能分析之葵花宝典
上篇国庆中秋特辑(三)使用生成对抗网络(GAN)生成具有节日氛围的画作,深度学习框架
TensorFlow
和Keras来实现国庆中秋
Web3&Basketball
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2023-10-14 08:11
spring
java
后端
开发语言
竞赛选题 深度学习+python+opencv实现动物识别 - 图像识别
文章目录0前言1课题背景2实现效果3卷积神经网络3.1卷积层3.2池化层3.3激活函数:3.4全连接层3.5使用
tensorflow
中keras模块实现卷积神经网络4inception_v3网络5最后0
laafeer
·
2023-10-14 07:34
python
TensorFlow
TensorFlow
是做什么的?
Tensorflow
是Google开源的第二代用于数字计算的软件库。
aimibi3685
·
2023-10-14 05:03
TensorFlow
2代码解读(1)
importosimport
tensorflow
astffrom
tensorflow
importkerasfrom
tensorflow
.kerasimportlayers,optimizers,datasetsos.environ
艺术就是CtrlC
·
2023-10-14 05:33
TensorFlow2代码解读
tensorflow
人工智能
python
深度学习
TensorFlow
2代码解读(2)
import
tensorflow
astfimport
tensorflow
.kerasaskerasimportosos.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL']='2'#x:[60k
艺术就是CtrlC
·
2023-10-14 05:33
TensorFlow2代码解读
tensorflow
人工智能
python
深度学习
TensorFlow
入门(二十五、单个神经元的扩展——Maxout网络)
Maxout网络的原理Maxout是Goodfellow在2013年提出的一个新的激活函数,与其它的激活函数相比,Maxout是需要参数的,且参数可以通过网络的反向传播得到学习,因此它比其它激活函数有着更好的性能,理论上可以拟合任意凸函数,进而使得网络取得更好的性能。Maxout网络主要是扩展单个神经元里面的激活函数,可以将Maxout网络理解为是单个神经元的扩展。单个神经元的网络模型如图所示:计
艺术就是CtrlC
·
2023-10-14 05:32
TensorFlow入门
tensorflow
人工智能
python
深度学习
opencv dnn模块 DNN中Layer的动态创建、Net自定义网络搭建示例
文章目录一、介绍二、Net的定义三、DictValue、Dict、LayerParams四、网络Net搭建和测试一、介绍opencv的dnn模块整体设计与现有的框架如caffe、
tensorflow
基本类似
aworkholic
·
2023-10-14 02:00
opencv实例源码演示
c/c++
opencv
dnn
自定义网络
Net
tensorflow
1迁移到
tensorflow
2
早期的tf1代码在3090上跑不了了,因此复现基于
tensorflow
1的代码只能1.创建一个还在维护的tf1.x环境2.将tf1.x代码迁移到tf2上。
kushr
·
2023-10-14 02:34
debug
tensorflow
深度学习
python
tensorflow
1.x版本代码迁移到2.0
由于3090显卡只支持tf2.0以后的版本,而且随着显卡的更新换代,tf1.x版本也不支持更高级的显卡,所以有必要将1.x版本的代码转成2.0后的版本。Tf2.0版本和tf1.0版本的主要区别主要区别在于tf1.x是静态图,需要先把模型结构先定好,再进行训练Tf2.0版本则是动态图,训练前不用先构建完整的结构,而是按流程一步步构建,因此在训练的时候tf1.x相比于tf2.0占cpu内存大,训练的速
donruo
·
2023-10-14 02:31
tensorflow
tensorflow
1迁移2尝试
最近跟着看了一篇博文《深度学习之卷积神经网络CNN及
tensorflow
代码实现示例》,学习着里面的代码,但是遇到了问题,那就是发现里面很多是
tensorflow
1的代码,而我用的是
tensorflow
2
finhaz
·
2023-10-14 02:31
深度学习
tensorflow
迁移学习
python
【
TensorFlow
2 之012】TF2.0 中的 TF 迁移学习
#012
TensorFlow
2.0中的TF迁移学习一、说明在这篇文章中,我们将展示如何在不从头开始构建计算机视觉模型的情况下构建它。
无水先生
·
2023-10-14 02:58
人工智能
TensorFlow_2.14
tensorflow
迁移学习
人工智能
深度学习平台搭建: Ubuntu16.04 + 显卡驱动384 + cuda8.0 + cudnnv6.0 + anaconda3 +
tensorflow
-gpu-1.2 + keras
Ubuntu16.04+显卡驱动384+cuda8.0+cudnnv6.0+anaconda3+
tensorflow
gpu-1.2+keras##############################
hutingting0611
·
2023-10-14 01:03
ubuntu
cuda
Python实现简单的深度学习实践
Python提供了许多优秀的深度学习框架,如
TensorFlow
、Keras、PyTorch等。本文中
心梓知识
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2023-10-14 00:21
python
深度学习
开发语言
卷积神经网络之狗猫数据集的分类实验
猫狗数据集(一)制作数据集(二)卷积神经网络CNN1.网络模型搭建2.图像生成器读取文件中数据3.开始训练4.保存模型5.结果可视化(三)根据基准模型进行调整1.图像增强方法2.模型调整一、环境配置配置
tensorflow
lovely@
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2023-10-13 22:33
机器学习
tensorflow
:损失函数和优化器
损失函数和优化器关系1.损失函数是在graph中定义的经过operation的tensor。2.损失函数最终要带入到优化器的minimize方法中做参数。minimize方法内部包含了compute_gradients和apply_gradients方法。3.优化器的minimize方法返回的是operation,一般命名为train_step。4.session的run方法的参数,如果是oper
老夫叨叨叨
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2023-10-13 22:12
TF01-01:
Tensorflow
的执行方式
本主题内容:体验
Tensorflow
的两种执行方式:
Tensorflow
的Eager(立即)运行方式
Tensorflow
的Graphs(图)运行方式
Tensorflow
提供两种数据处理方式Eager
TensorFlow
杨强AT南京
·
2023-10-13 21:23
【
TensorFlow
2 之011】TF 如何使用数据增强提高模型性能?
为了证明这一点,我们将在
TensorFlow
中创建一个卷积神经网络,并在Cats-vs-Dog数据集上对其
无水先生
·
2023-10-13 20:08
TensorFlow_2.14
人工智能
tensorflow
人工智能
python
竞赛 深度学习+opencv+python实现昆虫识别 -图像识别 昆虫识别
文章目录0前言1课题背景2具体实现3数据收集和处理3卷积神经网络2.1卷积层2.2池化层2.3激活函数:2.4全连接层2.5使用
tensorflow
中keras模块实现卷积神经网络4MobileNetV2
iuerfee
·
2023-10-13 19:59
python
竞赛 深度学习+opencv+python实现车道线检测 - 自动驾驶
文章目录0前言1课题背景2实现效果3卷积神经网络3.1卷积层3.2池化层3.3激活函数:3.4全连接层3.5使用
tensorflow
中keras模块实现卷积神经网络4YOLOV56数据集处理7模型训练8
iuerfee
·
2023-10-13 19:59
python
2021-07-06
本文基本是对Jasen的《MachineLearningforAlgorithmicTrading》第二版的第21章进行翻译、改写和复现,并用于我们的实际情况)1.准备阶段配置介绍在Anaconda下安装
TensorFlow
White_River
·
2023-10-13 16:13
python 实时rtsp识别_Frigate - RTSP相机的实时物体检测
Frigate-RealtimeObjectDetectionforIPCamerasUsesOpenCVand
Tensorflow
toperformrealtimeobjectdetectionlocallyforIPcameras.DesignedforintegrationwithHomeAssistantorothersviaMQTT.UseofaGoogleCoralUSBAcceler
weixin_39870413
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2023-10-13 12:18
python
实时rtsp识别
竞赛选题 深度学习+opencv+python实现昆虫识别 -图像识别 昆虫识别
文章目录0前言1课题背景2具体实现3数据收集和处理3卷积神经网络2.1卷积层2.2池化层2.3激活函数:2.4全连接层2.5使用
tensorflow
中keras模块实现卷积神经网络4MobileNetV2
laafeer
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2023-10-13 10:07
python
竞赛选题 深度学习+opencv+python实现车道线检测 - 自动驾驶
文章目录0前言1课题背景2实现效果3卷积神经网络3.1卷积层3.2池化层3.3激活函数:3.4全连接层3.5使用
tensorflow
中keras模块实现卷积神经网络4YOLOV56数据集处理7模型训练8
laafeer
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2023-10-13 10:01
python
项目实战1: TF2.0+LetNet-5构建Fasion MNSIT分类器
1.2LetNet-5简介二、TF2.0构建LetNet卷积网络实现FasionMNSIT分类2.1数据读取2.2构建LetNet-5网络结构2.3训练2.4验证测试2.5模型保存2.6预测一、前言本博客旨在通过利用
tensorflow
2.0
xping_zhou
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2023-10-13 10:01
深度学习tensorflow
tensorflow2.0
LetNet-5
Fasion
mnsit
深度学习分类器
20210329 LeNet-5数字识别
TensorFlow
2.0 MINIST数据集
LeNet-5数字识别
TensorFlow
2.0LeNet-5由两个卷积层、两个池化层和两个全连接层组成,每个卷积层使用尺寸为5×5(每个滤波器有1个通道)的滤波器,第一层中有6个滤波器,第二层中有16
小尘只想脱贫
·
2023-10-13 10:57
深度学习
tensorflow
python
神经网络
【
tensorflow
2.0】23.tf2.0实现LeNet
手写字体识别模型LeNet5诞生于1994年,是最早的卷积神经网络之一。LeNet5通过巧妙的设计,利用卷积、参数共享、池化等操作提取特征,避免了大量的计算成本,最后再使用全连接神经网络进行分类识别,这个网络也是最近大量神经网络架构的起点。LeNet5的网络结构示意图如下所示:下边我们通过代码来实现LeNet,给出代码的同时,也会计算参数数量和维度变化。#这里我们通过顺序模型来实现,相当于
一只很菜很菜的tfer
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2023-10-13 09:25
深度学习
【
tensorflow
2.0】24.tf2.0实现AlexNet
AlexNet是2012年ImageNet竞赛冠军获得者Hinton和他的学生AlexKrizhevsky设计的。也是在那年之后,更多的更深的神经网络被提出,比如优秀的vgg,GoogLeNet。这对于传统的机器学习分类算法而言,已经相当的出色。(以下内容出自百度百科) AlexNet中包含了几个比较新的技术点,也首次在CNN中成功应用了ReLU、Dropout和LRN等Trick。
一只很菜很菜的tfer
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2023-10-13 09:25
tensorflow
深度学习
神经网络
TensorFlow
2.0之LeNet-5实战
TensorFlow
2.0之LeNet-5实战from
tensorflow
.kerasimportSequential,layers,losses,optimizers,datasetsimport
tensorflow
astfdefmain
xingS1992
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2023-10-13 09:54
机器学习
python
深度学习
tensorflow
机器学习
python
【
TensorFlow
2.0】LeNet进行手写体数字识别
LeNet简介LeNet-5出自论文Gradient-BasedLearningAppliedtoDocumentRecognition,是一种用于手写体字符识别的非常高效的卷积神经网络。卷积神经网络卷积神经网络能够很好的利用图像的结构信息。LeNet-5是一个较简单的卷积神经网络。下图显示了其结构:输入的二维图像,先经过两次卷积层到池化层,再经过全连接层,最后使用softmax分类作为输出层。下
佐倉
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2023-10-13 09:20
AI
python
tensorflow
2.0 (1)使用LeNet5网络预测cifar10数据集中分类
参考内容北京大学,软微学院,曹健老师,《人工智能实践:
TensorFlow
2.0笔记》运行环境Python3.7
tensorflow
2.6训练数据集:cifar10前言曹老师用的是Class形式构造的网络结构
向往的地中海
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2023-10-13 09:41
tensorflow2冲吧
神经网络
tensorflow
深度学习
【
TensorFlow
2 之014】在 TF 2.0 中实现 LeNet-5
一、说明在这篇文章中,我们将展示如何在
TensorFlow
中实现像\(LeNet-5\)这样的基础卷积神经网络。LeNet-5架构由YannLeCun于1998年发明,是第一个卷积神经网络。
无水先生
·
2023-10-13 09:07
TensorFlow_2.14
人工智能
深度学习
tensorflow
人工智能
python
数据结构
编程笔记
十三:第五章 数组和广义表 稀疏矩阵的压缩存储实现
上次我们讨论的是数组顺序存储的实现,里面用到了很多编程技巧。这次我们来讨论稀疏矩阵的压缩存储以及基于稀疏矩阵压缩存储结构的矩阵各项基本操作的实现。还是老规矩:程序在码云上可以下载。地址:https://git.oschina.net/601345138/DataStructureCLanguage.git稀疏矩阵的ADT描述如下:ADTSpareseMatrix{数据对象:D={aij|i=1,2
逗比驾到
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2023-10-13 06:29
学习笔记
数据结构
编程
稀疏矩阵
压缩存储
ubuntu系统人工智能框架安装指南及常见问题解决方案——numpy、sklearn、
TensorFlow
、opencv、caffe2、caffe及中间的相关插曲
TableofContents1申明2相关框架的安装2.1准备工作2.2numpy2.3sklearn2.4
TensorFlow
2.5opencv2.6caffe2(纯cpu版)2.7caffe(重头戏
Zjhao666
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2023-10-13 04:10
人工智能
人工智能框架安装
anaconda 安装第三方库
1、打开anacondaPrompt输入condalist就会显示已经安装好的库2、如果这些库中没有自己需要的库就可以用anacondasearch-tconda
tensorflow
查找需要的库这样就会显示你要安装的有哪些版本
cthwork
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2023-10-13 04:12
python、Java和信息(网络)安全
数据科学和人工智能:Python在数据科学和机器学习方面有着丰富的库,如NumPy、Pandas、Scikit-learn和
TensorFlow
。
蘑菇Ms程序化
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2023-10-13 02:12
python
网络
安全
python自定义损失函数_在keras中创建自定义损失函数
它有它的实现tensorboard,我尝试使用相同的功能与
tensorflow
keras但它一直返回NoneType当我用model.train_on_batch或model.fit其中在模型中的指标使用时
weixin_39715290
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2023-10-13 00:44
python自定义损失函数
【
tensorflow
2.0】13.常用评估函数及自定义评估函数
今天是自定义的最后一部分内容:自定义评估函数。#先介绍一下常用的评估函数tf.keras.metrics.MeanSquaredError(平方差误差,用于回归,可以简写为MSE,函数形式为mse)•tf.keras.metrics.MeanAbsoluteError(绝对值误差,用于回归,可以简写为MAE,函数形式为mae)•tf.keras.metrics.MeanAbsolutePe
一只很菜很菜的tfer
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2023-10-13 00:14
深度学习
tensorflow
独家 | 使用
TensorFlow
2创建自定义损失函数
标签:
TensorFlow
2,损失函数图1:梯度下降算法(来源:公共域,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
数据派THU
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2023-10-13 00:13
python
人工智能
深度学习
机器学习
神经网络
初步了解
TensorFlow
如何实现自定义损失函数
我们知道,在预测商品销量时,如果预测多了(预测值比真实销量大),商家损失的是生产商品的成本;而如果预测少了(预测值比真实销量小),损失的则是商品的利润。因为一般商品的成本和商品的利润不会严格相等,比如如果一个商品的成本是1元,但是利润是10元,那么少预测一个就少挣10元;而多预测一个才少挣1元,所以如果神经网络模型最小化的是均方误差损失函数,那么很有可能此模型就无法最大化预期的销售利润。为了最大化
stepondust
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2023-10-13 00:13
#
TensorFlow
修行之路
tensorflow
深度学习
tensorflow
如何自定义损失函数
1.格式defcustom_loss(y_true,y_pred):#calculateloss,usingy_predreturnlossmodel.compile(loss=custom_loss,optimizer='adam')2.需要遵循的规则:为了衡量损失,损失函数应该使用y_true,y_pred两个参数,这些参数在拟合数据时从模型本身传递。在计算损失时损失函数必须使用y_pred值
HoveXb
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2023-10-13 00:42
#
tensorflow实战
tensorflow
python
深度学习
【使用
TensorFlow
2】03/3 创建自定义损失函数
一、说明
TensorFlow
2发布已经接近5年时间,不仅继承了Keras快速上手和易于使用的特性,同时还扩展了原有Keras所不支持的分布式训练的特性。
无水先生
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2023-10-13 00:40
TensorFlow_2.14
人工智能
深度学习
人工智能
tensorflow
深度学习
TensorFlow
玩转Flappy Bird
一、前言关于
TensorFLow
关于FlappyBirdFlappyBird(非官方译名:笨鸟先飞)是一款2013年鸟飞类游戏,由越南河内独立游戏开发者阮哈东(DongNguyen)开发,另一个独立游戏开发商
singularpt
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2023-10-13 00:54
tensorflow
笔记
#
tensorflow
笔记一个小例子#用numpy构造数据x_data=np.random.rand(100).astype(np.float32)y_data=x_data*0.1+0.3#tf.Variable
_夏雨潇潇
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2023-10-12 23:39
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