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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,
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空间注意力模块(SAM)和时间注意力模块(TAM)详解及代码复现
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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
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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
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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
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2025-02-06 17:20
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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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weixin_39630106
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深度可分离卷积
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】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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云边有个稻草人
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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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遗传算法与深度学习实战(32)——生成对抗网络详解与实现
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(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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二值连接:深度
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深入浅出之Convolutional Block Attention Module(YOLO)
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浩瀚之水_csdn
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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
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搏博
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2025-02-06 02:04
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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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2025-02-06 00:51
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AI大模型企业级应用开发实战
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2025-02-05 22:36
嵌入式开发知识
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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
Yolo566Q
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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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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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2025-02-05 16:22
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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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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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2025-02-05 13:24
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PyTorch中的 torch.nn.GRU
PyTorch中的torch.nn.GRUGRU(GatedRecurrentUnit)是循环
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彬彬侠
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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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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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python 量化回测框架生成器
虽然#python#的安装非常简单,但是总有一些
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CSDN真的非常白,雪白雪白的……以至于我常看见这种帖子:所以,我还是写一个安装指南吧,专供给
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CSDN学习PHP从入门到精通:我的个人时间线
2401_85969422
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2025-02-05 02:40
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计算范式的变革:从图灵机到
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图灵机,
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2025-02-04 23:49
AI大模型应用入门实战与进阶
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GRU是门控循环单元是什么?
GRU是门控循环单元(GatedRecurrentUnit)的简称,它是循环
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|输出维度公式|15
如是我闻:在卷积和池化操作中,计算输出维度的公式是关键,它们分别可以帮助我们计算卷积操作和池化操作后的输出大小。下面分别总结公式,并结合解释它们的意义:1.卷积操作的输出维度公式当我们对输入图像进行卷积时,输出的宽度和高度可以通过以下公式计算:输出大小=输入大小−卷积核大小+2⋅填充大小步长+1\text{输出大小}=\frac{\text{输入大小}-\text{卷积核大小}+2\cdot\te
漂亮_大男孩
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|输出维度公式如何理解?|16
如是我闻:当我们对输入图像进行卷积时,输出的宽度和高度可以通过以下公式计算:输出大小=输入大小−卷积核大小+2⋅填充大小步长+1\text{输出大小}=\frac{\text{输入大小}-\text{卷积核大小}+2\cdot\text{填充大小}}{\text{步长}}+1输出大小=步长输入大小−卷积核大小+2⋅填充大小+1池化(Pooling)的输出大小公式类似卷积,但更加简单:输出大小=输入
漂亮_大男孩
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PyTorch中的In-place操作是什么?为什么要避免使用这种操作?
如今的高级深度
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拥有数百万个可训练参数,训练它们通常会导致GPU内存耗尽。
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Kimi k1.5 : OpenAI-o1 级多模态模型
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2025-02-04 18:36
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OpenAI 模型与 DeepSeek 模型使用的强化学习有何不同
OpenAI模型与DeepSeek模型使用的强化学习有何不同阅读时长:15分钟发布时间:2025-02-04近日热文:全网最全的
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YOLOv3在工业生产中产品瑕疵检测的可行性分析
图像中瑕疵检测1.概述瑕疵检测是机器视觉任务中的一条分支,在技术发展的过程中对于图片处理的方式往往使用CNN(卷积
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Y.C.~
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门控循环单元(GRU)门控循环单元(GRU)是一种循环
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彬彬侠
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AI天才研究院
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ZenandtheArtofComputerProgramming1.背景介绍1.1问题的由来生成对抗网络(GenerativeAdversarialNetwork,简称GAN)是由IanGoodfellow等人在2014年提出的一种新型
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在此阶段,主要重点是建立一个
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PyTorch动态计算图:如何灵活构建复杂模型关键词:PyTorch、动态计算图、自动微分、反向传播、
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