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门控神经网络
神经网络
压缩实验-Deep-compression
首发于个人博客,结合论文阅读笔记更佳实验准备基础网络搭建为了实现
神经网络
的deepcompression,首先要训练一个深度
神经网络
,为了方便实现,这里实现一个两层卷积+两层MLP的
神经网络
classnet
无用技术研究所
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2025-02-08 11:06
AI编程工具合集
)这里是一些知名和广泛使用的AI编程工具及其简要介绍:1.框架和库(FrameworksandLibraries)-TensorFlow:由谷歌开发的开源深度学习框架,支持多种平台,适合构建和训练复杂
神经网络
109702008
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2025-02-08 09:14
人工智能
ai编程
人工智能
学习
深度学习 -
神经网络
的原理
##深度学习-
神经网络
的原理深度学习是机器学习的一个分支,其核心是模拟人脑
神经网络
的结构和功能,构建多层的
神经网络
模型,从数据中学习特征并进行预测或分类。**
神经网络
的基本原理:**1.
test猿
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2025-02-08 09:43
深度学习
神经网络
人工智能
【Block总结】DFFN,
门控
机制选择性保留低频和高频信息
论文信息标题:EfficientFrequencyDomain-basedTransformersforHigh-QualityImageDeblurring论文链接:LingshunKong,JiangxinDong,MingqiangLi,JianjunGe,JinshanPanGitHub链接:https://github.com/kkkls/FFTformer创新点频域自注意力求解器(FS
AI浩
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2025-02-08 08:36
Block总结
计算机视觉
transformer
人工智能
【AI原理解析】— Gemini模型
.安全性与编程能力安全性评估编程能力6.模型发布与应用发布时间应用方向7.性能评估8.数学基础8.1Transformer解码器基础8.1.1自注意力机制(Self-Attention)8.1.2前馈
神经网络
coolkidlan
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2025-02-08 06:49
AI学习路径
AIGC
人工智能
AIGC
冯诺依曼计算机发展瓶颈,冯诺依曼瓶颈
计算速度的提高,必然会让人感觉到智能的提高,而人脑
神经网络
传递信号的速度,是否也有可能提高呢?所谓“冯诺依曼瓶颈”,是冯诺依曼架构本身带来的一些限制。
weixin_39747595
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2025-02-08 05:14
冯诺依曼计算机发展瓶颈
MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks
以下是对这些核心内容的简要概述:MobileNetV2架构设计:提出了一种新的
神经网络
模块——倒残差结构(InvertedResiduals),其中的快捷连接位于瓶颈层之间。使用轻量级
TAICHIFEI
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2025-02-08 03:38
Paper
人工智能
计算机视觉
【
神经网络
搜索】NasBench301 使用代理模型构建Benchmark
【GiantPandaCV导语】本文介绍的是NAS中的一个benchmark-NASBench301,由automl.org组织发表,其核心思想是针对表格型基准存在的不足提出使用代理模型拟合架构与对应准确率。Paper:NAS-Bench-301andThecaseforsurrogatebenchmarksforNeuralArchitectureSearchCode:https://githu
*pprp*
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2025-02-08 03:32
神经网络搜索
AutoML
NAS工具箱
神经网络
人工智能
深度学习
pyannote 语音活动检测/说话者变化检测/语音重叠检测
这个项目是基于PyTorch的,与webrtcvad有着天壤之别,在嘈杂环境下解决语音活动检测还是得靠
神经网络
,而webrtcvad在嘈杂状态下是无法工作的,感兴趣的同学可以看一下,或许你们有更好的解决方案
wx:pjcoder
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2025-02-08 00:44
python-语音
pytorch
自然语言处理
基于Pytorch的猫狗分类的代码演练
前段时间在人工智能课上老师给我们介绍了一下卷积
神经网络
CNN,顺便在课上复现了猫狗分类的相关代码。
摸爬滚打的包菜
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2025-02-07 23:09
pytorch
分类
人工智能
从零学习pytorch——4.基础概念讲解及
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模块
从零学习pytorch——4.基础概念讲解及
神经网络
模块在PyTorch中,nn.Module是构建
神经网络
模型的基础类。
PyTorch 研习社
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2025-02-07 22:05
学习
pytorch
神经网络
【AI中数学-信息论-综合实例】 缩小AI巨人:大模型
神经网络
的压缩与裁剪
第六章:信息论-综合实例第二节:缩小AI巨人:大模型
神经网络
的压缩与裁剪术在本节中,我们将探讨压缩和裁剪大规模
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模型的技术,使其更加高效,适用于实际应用。
云博士的AI课堂
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2025-02-07 22:03
AI中的数学
人工智能
神经网络
深度学习
知识蒸馏
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量化技术
模型压缩
毕业设计:基于卷积
神经网络
的鲜花花卉种类检测算法研究
目录前言课题背景和意义实现技术思路一、算法理论基础1.1卷积
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1.2目标检测算法二、数据集2.1数据集2.2数据扩充三、实验及结果分析3.1实验环境搭建3.2模型训练最后前言大四是整个大学期间最忙碌的时光
HaiLang_IT
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2025-02-07 20:23
深度学习毕业设计
机器学习
毕业设计
目标检测
torch库介绍
文章目录基本概念张量(Tensor)自动求导(AutomaticDifferentiation):
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模块(nn.Module)优化器(Optimizer):导入torch示例构建
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总结torch
codelyq
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2025-02-07 15:22
91_python
python
MOE-conformer 流式多语种语音识别
MOE(MixtureofExperts):MOE是一种通过专家混合来实现深度学习模型的方法,主要有以下特点:MOE由多个专家(Excpert)组成,每个专家是一个独立的
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(可以是MLP、CNN、
深度学习-视听觉
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2025-02-07 14:16
语音识别
人工智能
ReLU激活函数的定义
ReLU(RectifiedLinearUnit,修正线性单元)是一种非常流行的激活函数,广泛应用于深度学习模型中,尤其是在卷积
神经网络
(CNN)中。
人工智能专属驿站
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2025-02-07 13:34
计算机视觉
RAG和KAG:AI知识增强的两大“利器”
一文读懂RAG和KAG:AI知识增强的两大“利器”阅读时长:15分钟发布时间:2025-02-07近日热文:全网最全的
神经网络
数学原理(代码和公式)直观解释欢迎关注知乎和公众号的专栏内容LLM架构专栏知乎
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2025-02-07 13:53
人工智能
Python中的GRU模型
为了解决这些问题,研究人员提出了另一种递归
神经网络
模型:
门控
循环单元(GRU)。GRU模型和LSTM模型类似,都可以用于处理序列数据,例如自然语言处理和视频分析。两个模型的区别在于
NoABug
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2025-02-07 04:37
python
gru
tensorflow
RNN/LSTM/GRU 学习笔记
循环
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(RecurrentNeuralNetwork,RNN)是用来建模序
Curz酥
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2025-02-07 02:52
机器学习
rnn
lstm
gru
深度学习
机器学习
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Neural Networks概述
深度学习是基于人工
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(ANN)技术的发展而不断突破和提升,推动了人工智能的发展。相对的另一领域是生物
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(BiologicalNeuralNetwork,BNN)
种花家的码农
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2025-02-07 00:40
神经网络学习笔记
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人工智能
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2024年GitHub上最火的Python项目
82K+机器学习、
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(github)(libhunt)Django高效的Web开发框架,促进快速开发。
Allen-Steven
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2025-02-07 00:08
python相关应用
python
开发语言
目前市场上深度学习简介及沿革发展
1.感知机(Perceptron)及其扩展发展历史1958年:感知机由FrankRosenblatt提出,这是最早的人工
神经网络
模型,旨在模拟生物
神经网络
。
Allen-Steven
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2025-02-07 00:08
python相关应用
深度学习
人工智能
模型蒸馏、量化、裁剪的概念和区别
模型压缩概述1.1模型压缩的重要性随着深度学习技术的快速发展,
神经网络
模型在各种任务中取得了显著的成功。然而,这些模型通常具有大量的参数和复杂的结构,导致模型体积庞大、计算资源消耗高和推理时间长。
我就是全世界
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2025-02-06 22:24
AI
人工智能
深度学习篇---深度学习相关知识点&关键名词含义
文章目录前言第一部分:相关知识点一、基础铺垫层(必须掌握的核心基础)1.数学基础•线性代数•微积分•概率与统计2.编程基础3.机器学习基础二、深度学习核心层(
神经网络
与训练机制)1.
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基础2.激活函数
Ronin-Lotus
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2025-02-06 21:21
深度学习篇
深度学习
人工智能
机器学习
pytorch
paddlepaddle
python
必知!10大机器学习算法
——吴恩达近日热文:全网最全的
神经网络
数学原理(代码和公式)直观解释欢迎关注知乎和公众号的专栏内容LLM架构专栏知乎LLM专栏知乎【柏企】公众号【柏企科技说】【柏企阅文】1.K最近邻(KNN)KNN是一种简单却强大的分类算法
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2025-02-06 21:56
人工智能
空间注意力模块(SAM)和时间注意力模块(TAM)详解及代码复现
在
神经网络
中,注意力机制主要通过Softmax函数实现,它能够将输入特征映射到0到1之间的概率分布,从而实现特征的加权。空间注意力与时间注意力在
清风AI
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2025-02-06 21:47
深度学习算法详解及代码复现
深度学习
人工智能
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python
计算机视觉
大型推理模型 (LRM) 的比较 OpenAI DeepSeek R1 Gemini 2.0
大型推理模型(LRM)的比较OpenAIDeepSeekR1Gemini2.0阅读时长:25分钟发布时间:2025-02-06近日热文:全网最全的
神经网络
数学原理(代码和公式)直观解释欢迎关注知乎和公众号的专栏内容
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2025-02-06 17:20
人工智能
深度可分离卷积_主干网络系列(6) - Xception: 使用深度可分离卷积的深度学习
DeepLearningwithDepthwiseSeparableConvolutions工程代码:Github链接0.摘要该论文对Inception模块做了新的解释,认为Inception模块是常规卷积
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到深度可分离卷积
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的过渡手段
weixin_39630106
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2025-02-06 17:22
深度可分离卷积
【单层
神经网络
】基于MXNet的线性回归实现(底层实现)
写在前面刚开始先从普通的寻优算法开始,熟悉一下学习训练过程下面将使用梯度下降法寻优,但这大概只能是局部最优,它并不是一个十分优秀的寻优算法整体流程生成训练数据集(实际工程中,需要从实际对象身上采集数据)确定模型及其参数(输入输出个数、阶次,偏置等)确定学习方式(损失函数、优化算法,学习率,训练次数,终止条件等)读取数据集(不同的读取方式会影响最终的训练效果)训练模型完整程序及注释fromIPyth
辰尘_星启
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2025-02-06 11:43
线性回归
mxnet
机器学习
人工智能
深度学习
神经网络
python
深度学习与搜索引擎优化的结合:DeepSeek的创新与探索
目录引言1.传统搜索引擎的局限性2.深度学习在搜索引擎中的作用3.DeepSeek实现搜索引擎优化的关键技术3.1
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与搜索引擎优化3.2自然语言处理与查询理解3.3深度强化学习与搜索结果排序4.DeepSeek
云边有个稻草人
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2025-02-06 10:37
热门文章
深度学习
搜索引擎
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DeepSeek
基于深度学习的时空特征融合摔倒检测 基于图像序列分析与主成分分析(PCA)的摔倒检测
基于深度学习的时空特征融合摔倒检测该方法采用卷积
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(CNN)与循环
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(RNN)相结合的方式,通过提取时空特征来进行摔倒检测。
人工智能专属驿站
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2025-02-06 09:31
深度学习
遗传算法与深度学习实战(32)——生成对抗网络详解与实现
)——生成对抗网络详解与实现0.前言1.生成对抗网络2.构建卷积生成对抗网络小结系列链接0.前言生成对抗网络(GenerativeAdversarialNetworks,GAN)是一种由两个相互竞争的
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组成的深度学习模型
盼小辉丶
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2025-02-06 09:59
遗传算法与深度学习实战
深度学习
生成对抗网络
人工智能
(Aliyun AI ACP 04)人工智能建模流程与基础知识:深度学习、增强学习与迁移学习关键技术综述
文章目录阿里云人工智能工程师ACP认证考试知识点辅助阅读(AliyunAIACP04)人工智能建模流程与基础知识:深度学习、增强学习与迁移学习关键技术综述I.深度学习算法1️⃣前馈
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(FFNs)详解
North_D
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2025-02-06 08:24
人工智能基础知识点
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迁移学习
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AI大模型探秘:核心能力与应用场景深度解析
AI:包含很多术语,如:模式识别、自然语言处理、
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、机器学习、深度学习、强化学习、人类反馈强化学习等。类比:AI是电力–吴恩达。
程序员辣条
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2025-02-06 08:53
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AI大模型
大模型
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二值连接:深度
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的轻量级革命
深度
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(DeepNeuralNetworks,DNN)近年来在语音识别、图像分类和自然语言处理等领域取得了令人瞩目的成就。
步子哥
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2025-02-06 06:11
dnn
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深入浅出之Convolutional Block Attention Module(YOLO)
ConvolutionalBlockAttentionModule(CBAM)是一种用于增强卷积
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(CNN)特征表示能力的注意力机制模块。
浩瀚之水_csdn
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2025-02-06 04:46
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Pytorch框架
YOLO目标检测专栏
深度学习目标检测
深度学习
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计算机视觉
大模型的底层逻辑及Transformer架构
2.深度学习架构大模型基于深度学习技术,通常采用多层
神经网络
进行特征学习与抽象。其中,Transformer架构是目前主流的大模型架构,它通过自注意力机制和前馈
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来处理输入数据。
搏博
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2025-02-06 02:04
transformer
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大语言模型应用指南:工作记忆与长短期记忆
1.2研究现状近年来,随着深度学习技术的发展,基于
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的语言模型逐渐崭露头角。其中,长短期记忆网
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AI大模型企业级应用开发实战
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MATLAB机器学习、深度学习
目录第一章MATLAB图像处理基础第二章BP
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及其在图像处理中的应用第三章卷积
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及其在图像处理中的应第四章迁移学习算法及其在图像处理中的应用第五章生成式对抗网络(GAN)及其在图像处理中的应用第六章目标检测
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PyTorch深度学习实战(2)——PyTorch快速入门
PyTorch的简洁设计使得它易于入门,在深入介绍PyTorch之前,本文先介绍一些PyTorch的基础知识,以便读者能够对PyTorch有一个大致的了解,并能够用PyTorch搭建一个简单的
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、BERT、情感分类、情绪识别1.背景介绍文本情感分析(TextSentimentAnalysis),又称情感计算
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在图像识别中的应用案例关键词:
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、映射、模式识别1.背景介绍1.1问题的由来图像识别问题的研究源于人类对于智能机器的渴望。
AI大模型应用之禅
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一切皆是映射:元学习中的神经架构搜索(NAS)
:元学习中的神经架构搜索(NAS)在人工智能的广阔领域中,神经架构搜索(NeuralArchitectureSearch,简称NAS)是一颗璀璨的明星,它代表着一种全新的方法,即通过算法自动寻找最优的
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杭州大厂Java程序媛
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计算机软件编程原理与应用实践
java
python
javascript
kotlin
golang
架构
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NeuralCF 模型:
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协同过滤模型
实验和完整代码完整代码实现和jupyter运行:https://github.com/Myolive-Lin/RecSys--deep-learning-recommendation-system/tree/main引言NeuralCF模型由新加坡国立大学研究人员于2017年提出,其核心思想在于将传统协同过滤方法与深度学习技术相结合,从而更为有效地捕捉用户与物品之间的复杂交互关系。该模型利用神经网
Lewis@
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2025-02-05 13:31
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深度学习
用 Python 微调 DeepSeek R1
用Python微调DeepSeekR1阅读时长:15分钟发布时间:2025-02-05近日热文:全网最全的
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数学原理(代码和公式)直观解释欢迎关注知乎和公众号的专栏内容LLM架构专栏知乎LLM专栏知乎
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PyTorch中的 torch.nn.GRU
PyTorch中的torch.nn.GRUGRU(GatedRecurrentUnit)是循环
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(RNN)的一种变种,常用于处理序列数据。
彬彬侠
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深度学习源自于人工
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的研究,但是并不完全等于传统
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的区别在于隐藏层级,通常两层或两层以上隐藏层的网络叫做深度
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武昌库里写JAVA
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面试题汇总与解析
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关于大模型 AGI 应知应会_生在AI发展的时代
一、大模型的核心概念与特点(一)什么是大模型大模型(LargeLanguageModels,LLMs)是指具有大规模参数和复杂计算结构的深度学习模型,通常由深度
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构建而成,拥有数十亿甚至数千亿个参数
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DeepSeek-R1全面超越OpenAI o1:开源大模型训练范式革新
其中,2017年Google发布的“AttentionIsAllYouNeed”论文奠定了
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架构的重要基础,推动了大规模语言模型(LLM)的突破。
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2025-02-05 02:16
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