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大数据
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Linux
ACM-ICPC训练题解
DeepSeek全栈开发指南:从代码生成到分布式
训练
的黑科技解析
一、DeepSeek技术新突破:程序员必须掌握的MoE架构实战2025年2月25日,DeepSeek开源了专为MoE模型设计的DeepEP通信库,这项技术革新直接影响了分布式
训练
和推理效率。
AI创享派
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2025-03-16 06:00
后端
AtCoder Beginner Contest 275 A-D
题解
比赛名称:AtCoderBeginnerContest275A-FindTakahashi找出最大的元素并输出下标使用两个变量一个存储当前找到的最大值一个存储找到的最大值对应的下标,若当前数大于最大值更新最大值和下标AC代码//Problem:A-FindTakahashi//Contest:AtCoder-AtCoderBeginnerContest275//URL:https://atcode
Gowilli
·
2025-03-16 06:29
AtCoder
c++
算法
数据结构
AtCoder Beginner Contest 370 A-E
题解
A.RaiseBothHands题意给你L,R(0≤L,R≤1)L,R\(0\leL,R\le1)L,R(0≤L,R≤1),分别代表举左手和右手,若只举左手输出Yes,只举右手输出No,否则输出Invalid思路若L=RL=RL=R则为invalid,其余L=1L=1L=1输出Yes,R=1R=1R=1输出NoC++代码#includeusingnamespacestd;intl,r;intmai
AKDreamer_HeXY
·
2025-03-16 05:57
AtCoder
Beginner
Contests
题解
算法
c++
数据结构
贪心算法
串排序(信息学奥赛一本通-2048)
【输入样例】3KoreaChinaJapan【输出样例】ChinaJapanKorea【
题解
代码】#includeusingnamespacestd;constintN=2e1+10;stringstr
Doopny@
·
2025-03-16 05:27
信息学奥赛一本通
算法
提出机器人自主学习新范式,深大团队最新顶会论文,刷新6大复杂任务SOTA
在多个高维度机器人任务上,在仅使用89%
训练
样本的情况下,比现有SOTA方法平均性能提升95.3%。众所周知,随着机器人技术的快速发展,其应用已渗透至日常生活和工业生产场景。
·
2025-03-16 04:50
量子位
数据处理和分析之数据降维:t-SNE:使用t-SNE进行数据可视化实践
降维不仅可以帮助我们更有效地存储和处理数据,还能在高维数据中发现潜在的模式和结构,这对于数据可视化和模型
训练
尤为重要。高维数据往往难以直观理解,通过降维,我们可以将其转换为二维或三维空间,便于可视化
kkchenkx
·
2025-03-16 04:17
数据挖掘
信息可视化
算法
聚类
均值算法
数据挖掘
机器学习
第20篇:从零开始构建NLP项目之电商用户评论分析:模型
训练
阶段
大家好,今天我们继续探讨如何从零开始构建一个NLP项目,特别是电商用户评论分析中的模型
训练
阶段。模型
训练
是NLP项目的核心环节,通过合理的调参和优化,可以显著提升模型性能。
Gemini技术窝
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2025-03-16 04:46
自然语言处理
人工智能
深度学习
AIGC
机器学习
nlp
langchain
使用yolo
训练
自己的模型数据遇到的问题
valid\labels.cache查找网上的文章大多都是说文件目录没按规定创建,但我检查了我的目录没问题,后来发现是labels文件夹里的txt文件和images文件夹的图片没有一一对应,对应好之后问
题解
决
次次皮
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2025-03-16 03:12
YOLO
深度学习
人工智能
【AI】Transformer布道:让AI学会“左顾右盼”的超级大脑!(扫盲帖)
你可以想象我们是从“什么是注意力”开始,一步步搭积木,直到把整个Transformer这台“机器”组装起来,然后再看看它能干什么、怎么
训练
、为什么厉害。
碣石潇湘无限路
·
2025-03-16 03:37
人工智能
transformer
深度学习
NPU的应用场景:从云端到边缘
模型
训练
加速:在大规模
训练
任务中,NPU可以作为加速单元,提升
训练
效率。2.边缘计算智能摄像头:在安防监控中,NPU可以实时处理视频流,实现目标检测和跟踪。
绿算技术
·
2025-03-16 02:29
NPU架构介绍
缓存
人工智能
科技
深度学习
NPU的工作原理:神经网络计算的流水线
NPU的工作原理可以概括为以下几个步骤:1.模型加载·将
训练
好的神经网络模型加载到NPU的内存中。2.数据输入·输入数据(如图像、语音)通过接口传输到NPU。
绿算技术
·
2025-03-16 02:28
NPU架构介绍
神经网络
人工智能
深度学习
孪生网络模型,当
训练
集与测试集共用一个数据集时,
训练
准确率为100%,而测试准确率仍在50%左右浮动
问题描述【问题】孪生网络模型,测试效果异常:当
训练
集与测试集共用一个数据集(样本、标签完全相同)时,
训练
准确率为100%,而测试准确率仍在50%左右浮动(正常来说测试的都
bug菌¹
·
2025-03-16 01:26
全栈Bug调优(实战版)
pytorch
机器学习
如何快速开发一款AI小程序?基于微信云开发的实战指南
本文将深入讲解如何利用微信云开发快速搭建一款AI小程序,展示从模型
训练
到云端部署的完整流程。准备工作在开始开发之前,确保完成以下准备工作:
一键难忘
·
2025-03-16 00:21
人工智能
小程序
微信
数据分布偏移检测:保障模型在生产环境中的稳定性
当
训练
数据与生产环境中的数据分布不一致时,即使是经过精心调优的模型也可能表现出明显的性能下降。本文将深入探讨数据分布偏移的检测方法,并提供一套系统化的解决方案,帮助读者构建更加稳健的机器学习系统。
trust Tomorrow
·
2025-03-16 00:18
机器学习
python
机器学习
人工智能
深度学习
Crawl4AI 与 BrowserUseTool 的详细对比
涵盖功能、技术实现、适用场景等核心维度:1.核心定位对比工具Crawl4AIBrowserUseTool类型专为AI优化的网络爬虫框架浏览器自动化工具(模拟人类操作浏览器)核心目标高效获取结构化数据供AI
训练
燃灯工作室
·
2025-03-15 23:42
Lmplement
人工智能
学习
数学建模
虚拟机中Hadoop集群NameNode进程缺失问
题解
析与解决
目录问题概述问题分析解决办法总结问题概述在虚拟机中运行Hadoop集群时,通过执行jps命令检查进程时,发现NameNode进程缺失。这通常会导致Hadoop集群无法正常运行,影响数据的存储和访问。问题分析导致NameNode进程缺失的原因可能有以下几点:集群未正确停止:在关闭虚拟机或重启Hadoop集群之前,未执行stop-all.sh命令正确停止集群,导致Hadoop服务异常退出,留下残留数据
申朝先生
·
2025-03-15 23:09
hadoop
大数据
分布式
linux
pytorch
训练
权重转化为tensorflow模型的教训
模型构建时候有时候在工程量比较大的时候,不可避免使用迭代算法,迭代算法本身会让错误的追踪更加困难,因此掌握基本的框架之间的差异非常重要。以下均是在模型转换过程中出现的错误。shuffleoperation(shuffle操作)这个操作原本是用来将各个通道之间的信息进行打乱后,此时面临重要的问题就是,如果将通道打乱,在pytorch里面与tensorflow中间,两种通道排序是不一样的,是采用不同的
小枫小疯
·
2025-03-15 21:57
深度学习部署模型转移
pytorch
tensorflow
人工智能
大模型工程师学习日记(十五):Hugging Face 模型微调
训练
(基于 BERT 的中文评价情感分析)
1.datasets库核心方法1.1.列出数据集使用datasets库,你可以轻松列出所有HuggingFace平台上的数据集:fromdatasetsimportlist_datasets#列出所有数据集all_datasets=list_datasets()print(all_datasets)1.2.加载数据集你可以通过load_dataset方法加载任何数据集:fromdatasetsim
MMMMMMMay Love Code
·
2025-03-15 20:52
学习
bert
人工智能
深度学习
自然语言处理
全量微调
DeepSeek:中国大模型 “破壁者” 引发的四大产业地震
一、算力霸权瓦解:低成本训推技术改写游戏规则1.1
训练
成本“悬崖式下降”DeepSeek通过混合专家架构(MoE)动态路由算法,在同等效果下将模型激活参数压缩
赵同学爱学习
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2025-03-15 20:47
人工智能
chatgpt
DeepSeek
语言模型
大模型
开源
Flet 项目常见问
题解
决方案
Flet项目常见问
题解
决方案fletFletenablesdeveloperstoeasilybuildrealtimeweb,mobileanddesktopappsinPython.Nofrontendexperiencerequired
龙香令Beatrice
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2025-03-15 19:44
1025. 【USACO题库】2.2.1 Preface Numbering序言页码
文章目录题目描述输入输出样例输入样例输出
题解
代码题目描述一类书的序言是以罗马数字标页码的。
(❁´◡`❁)Jimmy(❁´◡`❁)
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2025-03-15 19:13
粉丝才可以看的NC题解
算法
大语言模型的潜力是否被高估
以下从技术能力、应用局限性和未来发展方向三个方面综合分析:一、技术能力的争议:潜力与局限并存对现实世界的理解与模拟MIT的研究表明,LLM在
训练
过程中可能自发形成对现实世界的内部模拟。
dev.null
·
2025-03-15 19:12
AI
#
NLP
语言模型
人工智能
机器学习
**ResNet-SE + MFCC**
训练
框架,包括 **数据加载、
训练
流程**,以及 **混淆矩阵** 可视化示例
1.依赖库安装如果你还没安装相关库,请先执行:pipinstalltorchtorchaudiotorchvisionscikit-learnmatplotlibtqdm2.数据加载这里假设你有一个音频分类数据集,其文件结构如下:dataset/│──train/│├──class_0/││├──audio_0.wav││├──audio_1.wav│├──class_1/││├──audio_0
大霸王龙
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2025-03-15 19:10
系统分析业务
矩阵
python
线性代数
人工智能
机器学习
深度学习
max_samples,batch_size,gradient_accumulation_steps这三个分别的联系和区别
这三个参数都是控制
训练
数据如何被处理的,它们的作用和区别如下:1.max_samples(最大样本数)定义:限制每个数据集最多使用多少条数据。
背太阳的牧羊人
·
2025-03-15 19:09
模型微调
batch
机器学习
人工智能
LLMs之Colossal-LLaMA-2:源码解读(train.py文件)基于给定数据集实现持续预
训练
LLaMA-2—解析命令行参数→初始化配置(分布式
训练
环境colossalai+
训练
日志+加速插
LLMs之Colossal-LLaMA-2:源码解读(train.py文件)基于给定数据集实现持续预
训练
LLaMA-2—解析命令行参数→初始化配置(分布式
训练
环境colossalai+
训练
日志+加速插件
一个处女座的程序猿
·
2025-03-15 18:38
NLP/LLMs
精选(人工智能)-中级
Colossal-AI
LLaMA-2
大语言模型
自然语言处理
如何判断市场需求是真痛点还是伪需求
有效区分真痛点与伪需求的关键包括:用户需求真实性、用户的付费意愿、需求的持续性与普遍性、问
题解
决方案的实际有效性和数据驱动的需求验证方法。
·
2025-03-15 18:35
需求管理
(大模型微调大模型学习路线大模型入门)_大模型 学习,吹爆!2025最详细的大模型学习路线已整理!手把手带你高效入门,大模型论文全打通!
大模型,通常指的是在人工智能领域中的大型预
训练
模型。你可以把它们想象成非常聪明的大脑,这些大脑通过阅读大量的文本、图片、声音等信息,学习到了世界的知识。
大模型老炮
·
2025-03-15 17:28
学习
人工智能
大模型学习
AI
大模型
大模型微调
大模型教程
L1-5 别再来这么多猫娘了!
言归正传,对于GPT类的AI,一个使用方式受到不少年轻用户的欢迎——将AI变成猫娘:当然,由于
训练
数据里并不区分道德或伦理倾向,因此如果不加审查,A
云格~
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2025-03-15 16:22
团队天梯赛
算法
c++
训练
模型时,步长为什么不能太大也不能太小?
在
训练
模型时,步长(也称为学习率,LearningRate)是一个关键的超参数,它控制着每次参数更新的大小。
yuanpan
·
2025-03-15 16:52
人工智能
六十天前端强化
训练
之第十七天React Hooks 入门:useState 深度解析
2.useState的作用3.基本语法解析4.工作原理5.参数详解a)初始值设置方式b)更新函数特性6.注意事项7.类组件对比8.常见问
题解
答二、核心代码示例三、实现效果四、学习要点总结五、扩展阅读推荐官方文档优质文章推荐学习路径进阶资源六
编程星辰海
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2025-03-15 16:50
#
前端
前端
react.js
javascript
机器学习中的梯度到底是什么?(chat-gpt问答)
在机器学习中,我们通过不断调整参数,使目标函数达到最小值,从而实现模型的
训练
和学习。2、为什么梯度要求偏导来求解?梯度是一个向量,它的方向指向函数值增加最快的方向,其大小表示函数值的变化率。
湫怿
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2025-03-15 16:19
机器学习
gpt
人工智能
梯度
大型语言模型与强化学习的融合:迈向通用人工智能的新范式——基于基础复现的实验平台构建
强化学习(RL)作为一种通过与环境交互学习最优策略的方法,在智能体
训练
中发挥着重要作用。本文旨在探索LLM与RL的深度融合,分析LLM如何赋能RL,并阐述这种融合对于迈向通用人工智能(AGI)的意义。
(initial)
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2025-03-15 16:17
大模型科普
人工智能
强化学习
深度学习-服务器
训练
SparseDrive过程记录
1、cuda安装1.1卸载安装失败的cuda参考:https://blog.csdn.net/weixin_40826634/article/details/127493809注意:因为/usr/local/cuda-xx.x/bin/下没有卸载脚本,很可能是apt安装的,所以通过执行下面的命令删除:apt-get--purgeremove"cuda*"apt-getautoremove然后执行f
weixin_40826634
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2025-03-15 15:41
深度学习
服务器
人工智能
使用 Ollama 对 LLaMA-2 模型进行微调的详细指南
如果条件允许,使用多卡GPU(如RTX4090或A100)可以显著加快
训练
速度。对于更大的模型(如LLaMA-213B或33B),
软件职业规划
·
2025-03-15 15:08
llama
机器学习-----决策树
概念2.决策树的构建过程2.1特征选择2.2树的生成2.3树的剪枝3.决策树的优缺点4.决策树的应用4.1分类任务4.2回归任务4.3集成学习代码示例总结1、概念1.1决策树是什么决策树是通过对样本的
训练
多巴胺与内啡肽.
·
2025-03-15 15:37
机器学习
机器学习
决策树
人工智能
算法
训练
-拓扑排序2
洛谷P1807最长路https://www.luogu.com.cn/problem/P1807本题数据范围过大盲目使用dfs容易超时爆栈题目要求中提到i#defineintlonglong#defineendl'\n'/*===\\================//\\===================//\\============//\\==========//=========\\=
往往歌咏理想
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2025-03-15 14:33
算法
深度优先
代码随想录算法
训练
营DAY05之栈和队列
题目和链接232.用栈实现队列225.用队列实现栈20.有效的括号1047.删除字符串中的所有相邻重复项150.逆波兰表达式求值239.滑动窗口最大值347.前k个高频元素232.用栈实现队列题意:请你仅使用两个栈实现先入先出队列。队列应当支持一般队列支持的所有操作(push、pop、peek、empty):实现MyQueue类:voidpush(intx)将元素x推到队列的末尾intpop()从
失序空间
·
2025-03-15 14:33
跟着代码随想录学算法
算法
c++
HuggingFace下载模型并导入Ollama指南
众所周知,HuggingFace仓库托管了诸多
训练
模型。DeepSeek官方也将完整满血版DeepSeek-R1:671B模型镜像托管在此仓库,但是目前国内无法直接从HugingFace下载。
Repetion_Maxumim
·
2025-03-15 14:00
embedding
语言模型
人工智能
自然语言处理
ai
增量预
训练
和微调的区别
文章目录前言一、增量预
训练
和微调的区别二、代码示例1.增量预
训练
示例2.微调示例3.代码的区别三、数据格式1.增量预
训练
2.微调3.示例4.小结四、数据量要求1.指导原则2.示例3.实际操作中的考虑4.
做个天秤座的程序猿
·
2025-03-15 13:54
大模型原理
webkit
【Transformer-Hugging Face手册 07/10】 微调预
训练
模型
微调预
训练
模型-目录一、说明二、在本机PyTorch中微调预
训练
模型。
无水先生
·
2025-03-15 13:54
人工智能高级阶段
人工智能综合
transformer
深度学习
人工智能
《探秘人工智能与鸿蒙系统集成开发的硬件基石》
对于模型
训练
任务,尤其是深度学习模型,其复杂的
程序猿阿伟
·
2025-03-15 12:43
人工智能
harmonyos
华为
Development Problems Based On PyTorch
问
题解
决RuntimeError:unabletowritetofile:Nospaceleftondevice(28)问题描述:Traceback(mostrecentcalllast):File"/
woxiwangxuehaocpp
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2025-03-15 12:12
pytorch
深度学习
人工智能
【忍者算法】从找朋友到找变位词:一道趣味字符串问题的深入解析|LeetCode 438 找到字符串中所有字母异位词
LeetCode438找到字符串中所有字母异位词点此看全部
题解
LeetCode必刷100题:一份来自面试官的算法地图(
题解
持续更新中)生活中的算法还记得小时候玩的"找朋友"游戏吗?
忍者算法
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2025-03-15 10:32
忍者算法
LeetCode题解秘籍
leetcode
算法
职场和发展
面试
跳槽
数据标注工具及其对预
训练
模型性能的影响
1.背景介绍1.1预
训练
模型的崛起近年来,预
训练
模型(Pre-trainedModels)在自然语言处理(NLP)领域取得了显著的成功。
AGI大模型与大数据研究院
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2025-03-15 10:00
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能
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
Python
架构设计
Agent
RPA
数据标注质量对AI模型质量的影响分析
没有高质量的标注数据,就如同建造高楼大厦没有坚实的地基,AI模型就无法有效地学习和
训练
,最终的AI质量也就无从谈起。
训练
数据是AI模型
自由鬼
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2025-03-15 10:30
行业发展
IT应用探讨
人工智能
机器学习
深度学习
AI
C语言:整数、浮点数在内存中的存储
~内存存储1、整数在内存中的存储2、浮点数在内存中的存储3、2中的例
题解
释1、整数在内存中的存储我们知道:整数的表达式有三种,即:原码、反码和补码。正整数的原码、反码和补码都相同。
代码AC不AC
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2025-03-15 09:25
学习分享
c语言
基于纯视觉的 GUI 代理的屏幕解析工具(OmniParser)
一、技术原理1.数据集构建:从流行网页和应用中提取数据,构建可交互图标检测数据集和图标描述数据集,为模型
训练
提供基础。
deepdata_cn
·
2025-03-15 09:51
应用软件
GUI
Vue动态组件完全指南:原理、使用场景与最佳实践
权限驱动视图5.插件系统集成6.服务端驱动界面四、高级使用技巧1.状态保持方案2.动态Props传递3.异步组件加载4.过渡动画支持五、性能优化策略1.缓存策略对比2.代码分割配置3.内存管理示例六、常见问
题解
决方案
北辰alk
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2025-03-15 08:40
前端
vue
vue.js
javascript
前端
【算法学习day10】
另外对数字的拆解也是解这道题的关键,下面来看
题解
吧。
m0_46150269
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2025-03-15 08:39
算法
学习
缓存使用的具体场景有哪些?缓存的一致性问题如何解决?缓存使用常见问题有哪些?
缓存使用场景、一致性及常见问
题解
析一、缓存的核心使用场景1.高频读、低频写场景典型场景:商品详情页、新闻资讯、用户基本信息。特点:数据更新频率低,但访问量极高。
蒂法就是我
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2025-03-15 07:58
缓存
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