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预训练卷积神经网络
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
·
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
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
·
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
·
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
·
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
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
·
2025-03-22 13:31
#
LLM/训练
RL/强化学习
排序
强化学习
摄影工作室预约管理系统基于Spring BootSSM
然而,传统的摄影工作室
预
QQ1978519681计算机程序
·
2025-03-22 13:00
spring
boot
后端
java
毕业设计
计算机毕设
【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
RRU 软件中 DPD(数字
预
失真)的全面测试方案
RRU软件中DPD(数字
预
失真)的全面测试方案一、DPD原理在无线通信系统中,功率放大器(PA)用于放大射频信号以满足通信距离和覆盖范围的要求。
youngerwang
·
2025-03-22 12:52
测试验证之禅道
移动
5G
信息与通信
测试覆盖率
模块测试
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
·
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
·
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
·
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
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
·
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
·
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
·
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
·
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
·
2025-03-22 02:45
Python算法精解
python
深度学习
开发语言
强化学习中的深度
卷积神经网络
设计与应用实例
深度学习,特别是深度
卷积神经网络
(DeepConvolutionalNeuralNetworks,DCNNs)的引入,为强化学习在处理高维度数据方面提供了强大工具。
数字扫地僧
·
2025-03-22 01:40
计算机视觉
cnn
人工智能
神经网络
一个后端工程师对前端云 Vercel 的体验和探索
借助集成的CI/CD功能,开发者可以
预
·
2025-03-22 01:02
程序员
分享12个国内AI对话聊天的免费网站(含DeepSeek大模型)
1、腾讯元宝地址:https://hunyuan.tencent.com/bot/chat腾讯混元大模型是由腾讯全链路自研的通用大语言模型,拥有超千亿参数规模,
预
码上飞扬
·
2025-03-21 23:20
人工智能
语言模型
DeepSeek
【AI 天才研究院】从 MoE 架构到 AGI:DeepSeek 将给未来带来哪些影响?
FP8低精度
训练
:DeepSeek采用了FP8
AI天才研究院
·
2025-03-21 22:40
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
人工智能
架构
agi
DeepSeek
解析稳定率达99.99%!合合信息“大模型加速器2.0”助力AI打破“幻觉”
训练
数据是影响大模型“认知能力”的关键要素,近期,上海合合信息科技股份有限公司(简称“合合信息”)TextIn“大模型加速器2.0”版本正式上线,基于领先的智能文档处理技术,对复杂文档的版式、布局和元素进行精准解析及结构化处理
·
2025-03-21 21:56
算法大数据人工智能图表表格
10.2 如何解决从复杂 PDF 文件中提取数据的问题?
方法:使用计算机视觉和深度学习技术,如
卷积神经网络
(CNN)或其他先进的图像处理算法。效果:能够检测出页面
墨染辉
·
2025-03-21 21:33
大语言模型
pdf
【深度学习】DeepSeek模型介绍与部署
为了实现高效推理和成本效益的
训练
,DeepSeek-V3采用了多头潜在注意力(MLA)和DeepSeekMoE架构,这些架构在DeepSeek-V2中得到了充分验证。
Nerous_
·
2025-03-21 19:15
深度学习
深度学习
人工智能
【nnUnetv2】Code复现
相反的,把重心放在:预处理(resampling和normalization)、
训练
(loss,optimizer设置、数据增广)、推理(patch-based策略、test-time-augmentations
是Winky啊
·
2025-03-21 18:35
#
项目nnUnet
人工智能
深度学习
决策树算法及其python实例
每个内部节点表示在属性上的一个测试,每个分支代表一个测试输出,每个叶节点代表一种类别二、决策树的构造1、决策树的构造步骤输入:
训练
集D={(21,11),(z2,32),
m0_74831463
·
2025-03-21 17:57
算法
决策树
python
大模型在冠心病风险预测及临床方案制定中的应用研究
国内外研究现状1.3研究方法与创新点二、大模型预测冠心病风险原理与方法2.1数据收集与预处理2.1.1数据来源2.1.2数据清洗与整理2.2特征工程2.2.1特征提取2.2.2特征选择与优化2.3模型选择与
训练
LCG元
·
2025-03-21 17:27
围术期危险因子
预测模型研究
人工智能
机器学习
python
机器学习是怎么一步一步由神经网络发展到今天的Transformer架构的?
以下是更全面的总结,涵盖了从早期神经网络到
卷积神经网络
之前的架构演变:1.早期神经网络:感知机(Perceptron)时间:1950年代末至1960年代。
yuanpan
·
2025-03-21 15:15
机器学习
神经网络
transformer
常见经典目标检测算法
以下是一些常见的经典目标检测算法:1.R-CNN(RegionswithCNNfeatures):R-CNN通过使用区域提议方法(如选择性搜索)首先生成潜在的边界框,然后使用
卷积神经网络
(CNN)提取特征
109702008
·
2025-03-21 15:39
人工智能
#
深度学习
目标检测
人工智能
目标检测中归一化的目的?
这使得模型在
训练
和推理时能够处理任意尺寸的图像,而不需要关心图像的具体像素尺寸。2.位置和尺寸的相对性归一化后的坐标和尺寸是相对于图像尺寸的,而不是绝对像素值。这种相对性使得
林语微光
·
2025-03-21 14:37
kaggle
目标检测
目标跟踪
人工智能
关于神经网络中的正则化
神经网络
训练
中的正则化正则化(Regularization)是神经网络
训练
中的一个关键技术,主要用于防止模型过拟合(overfitting),提高泛化能力。1.为什么需要正则化?
文弱_书生
·
2025-03-21 14:07
乱七八糟
神经网络
人工智能
深度学习
一、大语言模型微调 vs. 大语言模型应用
一、大语言模型微调vs.大语言模型应用1.微调(Fine-Tuning)的含义与特点定义与作用微调指在
预
训练
好(通用)的基础模型上,通过在特定领域或任务的数据集上进一步
训练
来调整模型参数,使其在该领域任务中获得更优表现
AI Echoes
·
2025-03-21 13:54
深度学习
人工智能
deepseek
机器学习
算法
ollama 基本使用教程
目录1.安装OllamamacOS或LinuxWindows(WSL2)2.基础命令启动与停止更新Ollama3.模型管理下载
预
训练
模型运行模型查看已安装模型删除模型从Modelfile创建自定义模型4
海上彼尚
·
2025-03-21 12:17
AI
ai
前端
“四
预
”驱动数字孪生水利:让智慧治水守护山河安澜
数字孪生水利以“预报、预警、预演、预案”(四
预
)为核心,正在掀起一场水利治理的智慧革命。
GeoSaaS
·
2025-03-21 11:03
实景三维
智慧城市
人工智能
gis
大数据
安全
Hugging Face
预
训练
GPT微调ChatGPT(微调入门!新手友好!)
HuggingFace
预
训练
GPT微调ChatGPT(微调入门!新手友好!)在实战中,⼤多数情况下都不需要从0开始
训练
模型,⽽是使⽤“⼤⼚”或者其他研究者开源的已经
训练
好的⼤模型。
y江江江江
·
2025-03-21 10:31
机器学习
大模型
gpt
chatgpt
Open-Sora - 为所有人实现高效的视频制作大众化
Open-Sora更多AI开源软件:发现分享好用的AI工具、AI开源软件、AI模型、AI变现-小众AI这是一款开源的SOTA(State-of-the-Art)视频生成模型,仅用20万美元(224张GPU)就能
训练
出商业级
小众AI
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2025-03-21 10:57
AI开源
音视频
人工智能
AI编程
机器学习课堂4线性回归模型+特征缩放
一、实验2-2,线性回归模型,计算模型在
训练
数据集和测试数据集上的均方根误差代码:#2-2线性回归模型importpandasaspdimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt
木尘152132
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2025-03-21 09:17
机器学习
线性回归
python
风控算法(一)——数据测试
确定样本(对齐样本与时间,去除假样本)——确定特征(确认目前特征)——数据信息(返回的数据字典、收费方式、底层数据:特征、分数)——数据清洗(缺失值替换)——数据
训练
形成报告。
月亮月亮要去太阳
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2025-03-21 09:15
机器学习
人工智能
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