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队切训练
深入了解盘古大模型:技术、应用与未来
随着人工智能技术的迅猛发展,预
训练
大模型已成为AI领域最前沿、最热门的研究方向之一。
Hardess-god
·
2025-03-23 02:10
Literature
review
人工智能
使用PyInstaller打包Python程序时,如何避免生成的可执行文件(exe)过大的解决方法
切
ta叫我小白
·
2025-03-23 02:39
python
python
开发语言
pyinstaller
可执行文件
【蓝桥杯】真题 2386染色时间 (优先队列BFS)
规则是这样的:每一个节点可以多次入队,但是只有第一次出
队
有效。所以这次我们不会在加入队列时更改标签vis,而是在出
队
时更改标签。
遥感小萌新
·
2025-03-23 02:37
蓝桥杯
蓝桥杯
宽度优先
职场和发展
一
切
皆是映射:实现神经网络的硬件加速技术:GPU、ASIC(专用集成电路)和FPGA(现场可编程门阵列)
文章目录一
切
皆是映射:实现神经网络的硬件加速技术:GPU、ASIC(专用集成电路)和FPGA(现场可编程门阵列)1.背景介绍2.核心概念与联系3.核心算法原理&具体操作步骤3.1算法原理概述3.2算法步骤详解
AI天才研究院
·
2025-03-23 02:36
AI大模型企业级应用开发实战
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
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
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架构设计
Agent
RPA
NLP高频面试题(七)——GPT和Bert的mask有什么区别?
GPT和BERT的Mask机制对比:核心区别与优化策略在NLP领域,GPT和BERT是最具代表性的预
训练
语言模型之一。
Chaos_Wang_
·
2025-03-23 02:35
NLP常见面试题
自然语言处理
gpt
bert
知识图谱中NLP新技术
以下从核心技术突破、应用场景创新及未来趋势三个层面,系统梳理知识图谱中NLP的最新进展:一、核心技术突破基于预
训练
模型的图谱构建与增强预
训练
语言模型与知识嵌入融合:以BERT、KEPLER为代表的模型通过联合优化知识嵌入
魔王阿卡纳兹
·
2025-03-23 02:34
知识图谱入门
大数据治理与分析
知识图谱
自然语言处理
人工智能
Shell 脚本:自动化运维的利器
Shell脚本:自动化运维的利器一、引言在计算机的世界里,效率就是一
切
。当我们需要频繁执行一系列命令时,手动输入不仅繁琐,还容易出错。Shell脚本就是为解决这类问题而生的强大工具。
Waitccy
·
2025-03-23 01:55
linux
服务器
运维
解析大模型归一化:提升
训练
稳定性和性能的关键技术
它可以提高模型的
训练
稳定性和性能,在加速收敛方面发挥了重要作用。本文将深入探讨大模型归一化的原理、常见方法及其应用场景,并结合实际案例和代码示例进行说明。
秋声studio
·
2025-03-23 00:19
口语化解析
深度学习
人工智能
大模型归一化
PyTorch数据归一化处理:transforms
torchvision*torchvision.transforms:常用的图像预处理方法*torchvision.datasets:常用的数据集Dataset实现*torchvision.models:常用的CV(预
训练
2401_87555420
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2025-03-22 23:48
pytorch
人工智能
python
C++基础系列【26】排序和查找算法
游戏开发入门级选手《C++20高级编程》《C++23高级编程》等多本书籍著译者更多原创精品文章,首发gzh,见文末记得订阅专栏,以防走丢C++基础系列专栏C语言基础系列专栏C++大佬养成攻略专栏C++
训练
营排序与查找算法的重要性不用过多介绍了吧
程序喵大人
·
2025-03-22 23:15
C++基础系列
c语言
算法
开发语言
c++
深入解析深度学习中的过拟合与欠拟合诊断、解决与工程实践
二、核心概念与通熟易懂解释简单而言,欠拟合是指模型不能在
训练
集上获得足够低的误差。换句换说,就是模型复杂度低,模型在
古月居GYH
·
2025-03-22 22:43
深度学习
人工智能
CBNet--一种新的目标检测的复合骨干网体系结构
一、Introduction一般来说,在一个典型的基于CNN的目标检测器中,使用主干网络来提取检测对象的基本特征,该网络通常是为图像分类任务而设计的,并在ImageNet上预
训练
。
weixin_45963617
·
2025-03-22 22:43
深度学习系列
深入探讨盘古大模型的高精度多尺度能力
一、盘古模型概述盘古模型是华为推出的中文预
训练
大模型系列,拥有数十亿甚至千亿级的参数规模。它以Transformer架构为基础,通过海量文本数据进行
训练
,表现出优异的自然语言理解和生成能
Hardess-god
·
2025-03-22 22:40
WRF
人工智能
算法
01年实习生被曝负责字节RL核心算法!系字节LLM攻坚小组成员
用上该算法后,Qwen2.5-32B模型只经过RL
训练
,不引入蒸馏等其他技术,在AIME2024基准上拿下50分,优于相同setting下使用GRPO算法的DeepSeek-R1-Zero-Qwen,且
·
2025-03-22 22:24
量子位
如何使用YOLOv8在AI-TOD数据集上进行遥感目标检测,从安装依赖项、准备数据集、配置YOLOv8、
训练
和评估模型以及构建GUI应用程序展示检测
如何使用YOLOv8在AI-TOD数据集上进行遥感目标检测,从安装依赖项、准备数据集、配置YOLOv8、
训练
和评估模型以及构建GUI应用程序展示检测文章目录1.安装依赖2.数据准备3.配置YOLOv83.1
计算机C9硕士_算法工程师
·
2025-03-22 22:08
人工智能
YOLO
目标检测
遥感
K8S遇到过的比较深刻的Pod问题
但Pod日志显示一
切
正常!"运维组赶到战场时,发现大量Pod像多米诺骨牌般接连消失,监控面板上却全是绿色对勾。
Gold Steps.
·
2025-03-22 21:35
技术博文分享
kubernetes
容器
云原生
故障处理
MSE分类时梯度消失的问题详解和交叉熵损失的梯度推导
前文请移步笔者的另一篇博客:大模型
训练
为什么选择交叉熵损失(Cross-EntropyLoss):均方误差(MSE)和交叉熵损失的深入对比MSE分类时梯度消失的问题详解我们深入探讨MSE(均方误差)的梯度特性
阿正的梦工坊
·
2025-03-22 21:34
Machine
Learning
Deep
Learning
分类
人工智能
深度学习
机器学习
一文说清楚什么是预
训练
(Pre-Training)、微调(Fine-Tuning),零基础小白建议收藏!!
前言预
训练
和微调是现代AI模型的核心技术,通过两者的结合,机器能够在处理复杂任务时表现得更为高效和精准。预
训练
为模型提供了广泛的语言能力,而微调则确保了模型能够根据特定任务进行细化和优化。
小城哇哇
·
2025-03-22 20:26
人工智能
语言模型
AI大模型
大模型微调
预训练
agi
LLM
anythingLLM 使用教程
与同类模型相比,anythingLLM具有
训练
数据丰富、模型优化程度高的优势,能够生成更符合逻辑、更具实用性的文本内容。
惟贤箬溪
·
2025-03-22 19:24
穷玩Ai
AIGC
人工智能
深度解析大模型推理框架:原理、应用与实践
该框架通过对海量数据进行高效的
训练
和推理,能够快速地对各种复杂场景进行分析
百度_开发者中心
·
2025-03-22 19:24
人工智能
大模型
自然语言处理
大模型推理框架:从理论到实践的全面解析
然而,深度学习模型的
训练
和推理过程往往涉及大量数据和复杂计算,传统的计算框架难以满足需求。因此,大模型推理框架应运而生,成为解决这一问题的关键。
百度_开发者中心
·
2025-03-22 19:23
人工智能
大模型
自然语言处理
回归任务
训练
--MNIST全连接神经网络(Mnist_NN)
importtorchimportnumpyasnpimportloggingfromtorch.utils.dataimportTensorDataset,DataLoaderfromtorch.utils.dataimportDataLoader#配置日志logging.basicConfig(level=logging.INFO,format='%(asctime)s-%(levelname
豆芽819
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2025-03-22 18:10
深度学习框架PyTorch
pytorch
深度学习
人工智能
机器学习
回归
《南京日报》专题报道 | 耘瞳科技“工业之眼”加码“中国智造”
在江宁开发区,机器人已不再是科幻电影里的遥远想象,他们就像人类的“同事”,在工地上忙着贴砖、刷墙、搬运、检测;在体育
训练
场上帮助运动员矫正姿势;在医院里帮助医生发现帕金森早期征兆,在智慧工厂里与人类分工协作
耘瞳科技
·
2025-03-22 17:04
科技
大规异构集群 混合并行分布式
训练
系统,解决算力不均衡问题 HETHUB
视频教程在这:3.2大规模异构集群,混合并行分布式系统,解释算力不均衡问题HETHUB_哔哩哔哩_bilibili一、大规模异构集群出现的原因:同一种GPU数量有限难以构建大规模集群:
训练
大规模模型依赖于大量的计算资源
爱串门的小马驹
·
2025-03-22 16:29
万卡大规模集群大模型训练
异构集群
大规模集群
分布式
大模型训练
初阶数据结构习题【16】(4栈和队列)——622. 设计循环队列
循环队列是一种线性数据结构,其操作表现基于FIFO(先进先出)原则并且
队
尾被连接在
队
首之后以形成一个循环。它也被称为“环形缓冲器”。循环队列的一个好处是我们可以利用这个队列之前用过的空间。
graceyun
·
2025-03-22 16:59
#
#
Leetcode
数据结构
算法
MiniMind:完全从 0
训练
自己的大模型
其目标是把上手LLM的门槛无限降低,直接从0开始
训练
一个极其轻量的语言模型,最低仅需2G显卡即可推理
训练
!
三花AI
·
2025-03-22 15:49
三花AI
人工智能
LLM大模型
MiniMind:3小时完全从0
训练
一个仅有26M的小参数GPT,最低仅需2G显卡即可推理
训练
!
MiniMind:3小时完全从0
训练
一个仅有26M的小参数GPT,最低仅需2G显卡即可推理
训练
!
哈罗·沃德
·
2025-03-22 15:19
LLM
gpt
minimind2学习:(1)
训练
1、数据下载参考:https://github.com/jingyaogong/minimind/tree/master2、预
训练
训练
6个epochspythontrain_pretrain.py--epochs6
溯源006
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2025-03-22 14:47
minimind学习
学习
深度学习
生成模型
Stacking算法:集成学习的终极武器
1.Stacking算法原理探秘Stacking算法的核心思想是
训练
多个不同的基模型,并将它们的预测结果作为新模型的输入特征,以此来
civilpy
·
2025-03-22 14:16
算法
集成学习
机器学习
MiniMind
数据集分类:tokenizer
训练
集:这个数据集用于
训练
分词器(tokenizer),是文本处理中的一个重要步骤。它可以帮助模型更好地理解文本数据的结构。
亚伯拉罕·黄肯
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2025-03-22 14:46
大模型
人工智能
直方图梯度提升:大数据时代的极速决策引擎
但当数据量突破百万级时,传统梯度提升树(GBDT)面临三大致命瓶颈:
训练
耗时剧增:每个特征的分割点计算都需要全量数据排序内存消耗爆炸:存储排序后的特征值需要额外空间处理效率低下:无法有效利用现代CPU的多核特性而梯度提升决策树
万事可爱^
·
2025-03-22 14:14
大数据
机器学习
深度学习
直方图梯度提升
GBDT
算法
【集成学习】:Stacking原理以及Python代码实现
总体来说,stacking集成算法主要是一种基于“标签”的学习,有以下的特点:用法:模型利用交叉验证,对
训练
集进行预测,从而实现二次学习优点:可以结合不同的模型缺点:增加了时间开销,容
Geeksongs
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2025-03-22 14:14
机器学习
python
机器学习
深度学习
人工智能
算法
LLMs之minimind:minimind源码解读(pretrain.py)——实现基于Transformer架构的大规模语言模型预
训练
及wandb监控—支持余弦退火学习率调度/分布式预
训练
/自动混
LLMs之minimind:minimind源码解读(pretrain.py)——实现基于Transformer架构的大规模语言模型预
训练
及wandb监控—支持余弦退火学习率调度/分布式预
训练
/自动混合精度优化
一个处女座的程序猿
·
2025-03-22 14:43
NLP/LLMs
CaseCode
transformer
minimind
预训练
cursor免费使用方法交流分享0.47*依然可用
方法:使用第三方工具仅用作交流所用,一
切
后果皆自负工具可以帮助您重置Cursor的试用期。可以一键重置。使用方法如下:运行工具:-Windows:运行下载的可执行文件。
SGG_CV
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2025-03-22 14:41
人工智能
gpt
DeepSpeed-Chat:Reward Model【奖励模型】
但是,RM和SFT微调之间存在几个关键差异:
训练
数据差异:对于SFT微调,数据是查询(query)和答案(answer)拼接在一起。
u013250861
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2025-03-22 13:31
#
LLM/训练
RL/强化学习
排序
强化学习
【人工智能】大模型的幻觉问题:DeepSeek 的解决策略与实践
本文深入探讨了幻觉问题的成因,包括
训练
数据的偏差、推理过程中的过度泛化以及缺乏外部验证机制。以DeepSeek系列模型为研究对象,我们分析了其在解
蒙娜丽宁
·
2025-03-22 13:29
Python杂谈
人工智能
人工智能
【软件架构系列:一文读懂数据流体系结构风格】
二、数据流体系结构风格的类型(一)批处理风格(二)连续数据流风格三、数据流体系结构风格的特点(一)数据驱动一
切
(二)模块化与可复用性强(三)易于并行处理四、数据流体系结构风格的优势(一)维护轻松(二)扩展容易
youngerwang
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2025-03-22 12:52
学习笔记
软件系统架构
系统架构
架构风格
数据流体系结构风格
从零搭建Pytorch模型教程(七)单机多卡和多机多卡
训练
前言本文主要介绍单机多卡
训练
和多机多卡
训练
的实现方法和一些注意事项。其中单机多卡
训练
介绍两种实现方式,一种是DP方式,一种是DDP方式。
AI大模型探索者
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2025-03-22 12:50
pytorch
人工智能
python
transformer
深度学习
ai
机器学习
PyTorch基础知识讲解(一)完整
训练
流程示例
文章目录Tutorial1.数据处理2.网络模型定义3.损失函数、模型优化、模型
训练
、模型评价4.模型保存、模型加载、模型推理Tutorial大多数机器学习工作流程涉及处理数据、创建模型、优化模型参数和保存
训练
好的模型
苏雨流丰
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2025-03-22 12:20
机器学习
pytorch
人工智能
python
机器学习
深度学习
yolov8实战第七天——pyqt5-yolov8实现车牌识别系统(参考论文(约7000字)+环境配置+完整部署代码+代码使用说明+
训练
好的模型)
基于pyqt5-yolov8实现车牌识别系统,包括图片车牌识别,视频车牌识别,视频流车牌识别。效果展示(图片检测,检测到的内容添加到历史记录):效果展示(视频检测,视频车辆只会添加一条记录,下文更多实际应用中的优化策略):新增功能:批量图片检测(2024/5/7更新代码)
学术菜鸟小晨
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2025-03-22 11:48
yolov8实战100天
python
YOLO
pyqt5
车牌识别
毕业设计
论文
TensorFlow和Pytorch在功能上的区别以及优势
优点是性能优化更高效,适合大规模分布式
训练
和生产环境部署。缺点是调试相对复杂,因为计算图的构建和运行是分离的。PyTorch:使用动态计算图(DynamicGraph)。
Honeysea_70
·
2025-03-22 10:09
#
算法
tensorflow
pytorch
人工智能
Laravel Breeze日语化插件:Breezejp——您的日本市场快速接入解决方案
LaravelBreeze日语化插件:Breezejp——您的日本市场快速接入解决方案breezejpLaravelBreeze(+LaravelUIとJetstream)を一瞬で日本語化し、言語
切
替機能
孔振冶Harry
·
2025-03-22 10:39
202年充电计划——自学手册 网络安全(黑客技术)
基于入门网络安全/黑客打造的:黑客&网络安全入门&进阶学习资源包前言什么是网络安全网络安全可以基于攻击和防御视角来分类,我们经常听到的“红
队
”、“渗透测试”等就是研究攻击技术,而“蓝
队
”、“安全运营”、
网安康sir
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2025-03-22 10:00
web安全
安全
网络
php
开发语言
Pytorch使用手册-DCGAN 指南(专题十四)
我们将
训练
一个生成对抗网络(GAN),在给它展示大量真实名人照片后,它能够生成新的“名人”图片。
AI专题精讲
·
2025-03-22 08:43
Pytorch入门到精通
pytorch
人工智能
python
蓝桥杯动态规划实战:从数字三角形到砝码称重
适合人群:蓝桥杯备考生|算法竞赛入门者|DP学习实践者目录一、我的动态规划入门之路1.数字三角形:经典DP首战告捷2.砝码称重:背包问题的变形二、蓝桥杯高频算法考点三、蓝桥杯DP专项
训练
题四、备考建议一
藍海琴泉
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2025-03-22 06:22
蓝桥杯
动态规划
职场和发展
【AI大模型应用开发】【RAG评估】0. 综述:一文了解RAG评估方法、工具与指标
微信公众号也可搜【同学小张】本站文章一览:前面我们学习了RAG的基本框架并进行了实践,我们也知道使用它的目的是为了改善大模型在一些方面的不足:如
训练
数据不全、无垂直领域数据、容易出现幻觉等。
同学小张
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2025-03-22 05:43
大模型
人工智能
笔记
经验分享
gpt
agi
AIGC
【论文阅读】PERSONALIZE SEGMENT ANYTHING MODEL WITH ONE SHOT
PERSONALIZESEGMENTANYTHINGMODELWITHONESHOT原文摘要研究背景与问题:SAM是一个基于大规模数据预
训练
的强大提示框架,推动了分割领域的发展。
s1ckrain
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2025-03-22 04:42
计算机视觉
论文阅读
计算机视觉
人工智能
DeepSeek-R1核心技术深度解密:动态专家网络与多维注意力融合的智能架构实现全解析
DeepSeek-R1智能架构核心技术揭秘:从动态路由到分布式
训练
的完整实现指南一、DeepSeek-R1架构设计原理1.1动态专家混合系统DeepSeek-R1采用改进型MoE(MixtureofExperts
Coderabo
·
2025-03-22 04:41
DeepSeek
R1模型企业级应用
架构
DeepSeek-R1
代码随想录算法
训练
营第八天| 344 反转字符串、541 反转字符串II
这两天开的是字符串专题,我准备在做题的时候用C++做一遍,再用C做一遍,因为一直刷leetcode用的都是C++,导致C的基础太薄弱了,之后工作中有可能用到C,相当于再复习复习一、Leetcode344反转字符串题目链接:Leetcode344反转字符串这道题很简单,这才是真正的简单题voidreverseString(char*s,intsSize){intleft=0,right=sSize-
Anjoubecoding
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2025-03-22 04:33
算法
数据结构
c++
c语言
leetcode
利用Python和深度学习方法实现手写数字识别的高精度解决方案——从数据预处理到模型优化的全流程解析
随着深度学习技术的飞速发展,通过构建和
训练
神经网络模型,手写数字识别的精度已经可以达到99%以上。
快撑死的鱼
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2025-03-22 02:45
Python算法精解
python
深度学习
开发语言
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