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ISP深度学习模型训练
做大模型 千万别买苹果笔记本电脑
以下是一些主要原因:1.GPU不适合
深度学习
AppleSiliconGPU限制:Apple自家芯片(如M1和M2)的GPU架构与传统的NVIDIAGPU(通常是
深度学习
和大
模型训练
的首选)不同。
路人与大师
·
2024-08-30 16:06
电脑
AI中的核心概念解读:
深度学习
、机器学习、神经网络与自然语言处理
然而,对于刚接触AI的初学者或非专业人士来说,理解其中的核心概念,特别是
深度学习
、机器学习、神经网络与自然语言处理之间的区别,可能显得有些复杂。
wypdao
·
2024-08-30 16:31
人工智能
AIGC
算法
人工智能
深度学习
机器学习
Yolov8和杂草检测
环境配置,手把手嘴对嘴保姆教学-CSDN博客【YOLOv8系列】(三)YOLOv8应用实践:从识别到分类再到分割的全方位视觉解决方案-CSDN博客【YOLOv8系列】(四)YOLOv8使用自己的数据集进行
模型训练
Diros1g
·
2024-08-30 15:59
YOLO
昇思25天学习打卡
@[TOC]《昇思25天学习打卡营第02天|lulul》张量Tensor张量tensor是在机器学习和
深度学习
中广泛应用的数据概念,张量是多维数组的泛化,能够表示标量(0维张量)、向量(1维张量)、矩阵
十分钟ll
·
2024-08-30 15:28
昇思25天学习打卡
python
pytorch
视觉检测
图像处理
基于yolov8的脑肿瘤检测系统python源码+onnx模型+评估指标曲线+精美GUI界面
在脑肿瘤检测中,YOLOv8通过
深度学习
技术,自动从脑部图像中提取特征,并学习目标的特征表示和位置信息。系统采用模块化设
FL1623863129
·
2024-08-30 15:57
深度学习
YOLO
人工智能
Piquant boys and Funning girls
Lookout",inmygymnasticclass,Ineedtosaythosewordsmanytimes,becausetheyaretooactivity.Inthefirstclass,
Isp
eakedthatgymnasticwasafunnysport
CC波罗蜜
·
2024-08-30 15:03
深度学习
赋能数据分析,联蔚盘云引领业务革新
一、引言随着大数据时代的到来,
深度学习
技术正逐渐成为企业数据分析的新引擎。联蔚盘云凭借其在
深度学习
领域的深厚积累,为企业提供高效、精准的数据分析解决方案,助力企业实现业务革新与增长。
联蔚盘云
·
2024-08-30 14:20
深度学习
数据分析
人工智能
生信小白,求助R
4.3’(因为‘lib’没有被指定)Warningininstall.packages:package‘rjson’isnotavailableforthisversionofRAversionofth
isp
ackageforyourversionofRmightbeavailableelsewh
kunking_zhu
·
2024-08-30 13:14
r语言
动手学
深度学习
(pytorch)学习记录20-自定义层[学习记录]
在
深度学习
中,自定义层是指开发者根据特定需求编写的神经网络层,而不是使用
深度学习
框架(如PyTorch、TensorFlow等)提供的现成层。自定义层可以让模型更加灵活,以适应特定的任务或数据集。
walfar
·
2024-08-30 13:13
pytorch
深度学习
pytorch
学习
鸿蒙南向实战:LCD驱动框架开发
功能简介LCD(LiquidCrystalD
isp
lay)驱动编程,通过对显示器上电、初始化显示器驱动IC(IntegratedCircuit)内部寄存器等操作,使其可以正常工作。
小小煤球
·
2024-08-30 12:42
鸿蒙开发
HarmonyOS
OpenHarmony
计算机外设
鸿蒙
harmonyos
华为
前端
鸿蒙系统
驱动开发
鸿蒙HarmonyOS开发手册:窗口子系统基本概念与流程分析
窗口子系统位于\fundation\windowmanager目录下,提供对窗口与D
isp
lay管理的基础能力概览窗口是什么每个Ability在创建时都会创建一个主窗口,并且为该窗口设置ACE中的UIContent
小小煤球
·
2024-08-30 12:12
HarmonyOS
鸿蒙开发
OpenHarmony
鸿蒙
华为
harmonyos
前端
鸿蒙系统
动手学
深度学习
(pytorch)学习记录21-读写文件(模型与参数)[学习记录]
目录加载和保存张量加载和保存模型参数保存模型的好处众多,涵盖了从开发到部署的整个机器学习生命周期。节省资源:训练模型可能需要大量的时间和计算资源。保存模型可以避免重复训练,从而节省时间和计算资源。快速部署:一旦模型被训练并保存,它可以迅速部署到生产环境中,加速产品上市时间。版本控制:保存不同版本的模型有助于跟踪模型的迭代过程,便于比较和回滚到之前的版本。离线使用:保存的模型可以在没有网络连接的情况
walfar
·
2024-08-30 12:42
pytorch
深度学习
pytorch
学习
PyTorch
深度学习
实战(26)—— PyTorch与Multi-GPU
在工作环境中,使用这两种方式加速
模型训练
是非常重要的技能。本文将介绍PyTorch中分布式与并行的常见方法,读者需要注意这二者的区别,并关注它们在使用时的注意
shangjg3
·
2024-08-30 12:10
PyTorch深度学习实战
深度学习
pytorch
人工智能
《
深度学习
走向核心素养小学数学》读书第四期
逻辑推理:让学生学会“用数学的思维想”义务教育数学课程标准的核心词还提到运算能力和推理能力,这都属于逻辑推理。数学内部的发展依赖的就是逻辑推理。逻辑推理是指从一些事实和命题出发,依据规则推出其他命题的思维过程。它主要包括两类:一类是从特殊到一般的推理,推理形式主要有归纳、类比;一类是从一般到特殊的推理,推理形式主要有演绎。演绎推理是从大范围内成立的命题推断小范围内命题也成立,只能用来验证知识,不能
Lethe不迷糊
·
2024-08-30 12:52
SpringBoot项目中mybatis执行sql很慢的排查改造过程(Interceptor插件、fetchSize、隐式转换等)
用的是Oracle数据库,mybatis、mybat
isp
lus,其中mybatis是引入的平台的依赖。平台封装了一些工具和插件。
星月昭铭
·
2024-08-30 11:33
java
mybatis
SpringBoot
spring
boot
mybatis
sql
java
vue 调用移动录像_vue H5项目调用手机摄像头录像并上传
.wrapper{color:#fff;background-color:#31b0d5;border-color:#269abc;margin-top:5px;margin-bottom:5px;d
isp
lay
weixin_39791446
·
2024-08-30 10:58
vue
调用移动录像
[SwiftUI 开发] Actor 陷阱
这一点类似于串行队列在GCD(GrandCentralD
isp
atch)中的处理方式,但actor提供了更强大和直观的功能。
文件夹__iOS
·
2024-08-30 10:27
swiftui
ios
swift
遥感影像-语义分割数据集:Vaihingen数据集详细介绍及训练样本处理流程
有许多独立的建筑和小的多层建筑-Vaihingen场景城市分辨率5cm数量38张单张尺寸6000*6000原始影像位深8位标签图片位深8位原始影像通道数三通道标签图片通道数三通道官网https://www.
isp
rs.org
GIS潮流
·
2024-08-30 10:56
计算机视觉
Android U 多任务启动分屏——整体流程介绍
序原生的分屏功能是在多任务中,点击应用图标选择分屏,在选择多任务中的其他应用进行分屏整体流程层级结构#1DefaultTaskD
isp
layAreatype=undefinedmode=fullscreenoverride-mode
yi诺千金
·
2024-08-30 10:53
Android
Framework从入门到入土
Android
分屏
Android
多窗口
android
自然语言处理(NLP)与机器学习:深度探索两者的关系
(NLP)与机器学习:深度探索两者的关系1.自然语言处理(NLP)的概述NLP的主要任务包括:2.机器学习(ML)的概述机器学习的主要类型包括:3.NLP与机器学习的关系1.机器学习驱动NLP任务2.
深度学习
与
听忆.
·
2024-08-30 10:51
自然语言处理
机器学习
人工智能
【
深度学习
】embedding的简单理解
文章目录一、简单理解二、其他通俗理解一、简单理解特征嵌入,将数据转换(降维)为固定大小的特征表示(矢量),以便于处理和计算(如求距离)。例如,针对用于说话者识别的语音信号训练的模型可以允许您将语音片段转换为数字向量,使得来自相同说话者的另一片段与原始向量具有小的距离(例如,欧几里德距离)。embedding的主要目的是对(稀疏)特征进行降维,它降维的方式可以类比为一个全连接层(没有激活函数),通过
旅途中的宽~
·
2024-08-30 09:47
深度学习笔记
深度学习
embedding
Datawhale X 李宏毅苹果书AI夏令营
深度学习
详解进阶Task02
目录一、自适应学习率二、学习率调度三、优化总结四、分类五、问题与解答本文了解到梯度下降是
深度学习
中最为基础的优化算法,其核心思想是沿着损失函数的梯度方向更新模型参数,以最小化损失值。
z are
·
2024-08-30 08:14
人工智能
深度学习
深度学习
中Embedding的理解
在
深度学习
领域,Embedding一般用于代表某个类目的全部相关信息,表现形式为一个向量。
普通攻击往后拉
·
2024-08-30 08:44
神经网络基础模型关键点
NN技巧
深度学习
embedding
人工智能
深度学习
速通系列:贝叶思&SVM
贝叶斯(Bayesian)方法和支持向量机(SVM,SupportVectorMachine)是两种不同的机器学习算法,它们在解决分类和回归问题时有着不同的原理和应用场景贝叶斯方法:贝叶斯方法基于贝叶斯定理,这是一种利用已知信息(先验概率)来预测未知事件(后验概率)的概率方法。它通常用于分类问题,特别是当数据集较小或存在类别不平衡时。贝叶斯方法可以处理不确定性,并且可以通过增加新的数据来更新先验概
Ven%
·
2024-08-30 08:13
支持向量机
人工智能
深度学习
算法
机器学习
机器学习和
深度学习
·贝叶斯优化和optuna
贝叶斯优化贝叶斯优化的思想先验:取点似然:假设分布取了n个点之后…后验:近似取得极值贝叶斯优化的数学过程在贝叶斯优化的数学过程当中,我们主要执行以下几个步骤:1定义需要估计的f(x)f(x)f(x)以及xxx的定义域2取出有限的n个xxx上的值,求解出这些xxx对应的f(x)f(x)f(x)(求解观测值)3根据有限的观测值,对函数分布进行假设(该假设被称为贝叶斯优化中的先验知识),得出该假设分布上
0xMayL
·
2024-08-30 08:39
#
深度学习
机器学习
#
模型评估
机器学习
深度学习
人工智能
【ShuQiHere】《机器学习的进化史『下』:从神经网络到
深度学习
的飞跃》
【ShuQiHere】引言:神经网络与
深度学习
的兴起在上篇文章中,我们回顾了机器学习的起源与传统模型的发展历程,如线性回归、逻辑回归和支持向量机(SVM)。
ShuQiHere
·
2024-08-30 07:07
机器学习
深度学习
神经网络
PyTorch
深度学习
实战(27)—— PyTorch分布式训练
本节将详细介绍如何进行神经网络的分布式训练。其中1.1将结合MPI介绍分布式训练的基本流程,1.2与1.3将分别介绍如何使用torch.distributed以及Horovod进行神经网络的分布式训练。1PyTorch分布式训练1.1使用MPI进行分布式训练下面讲解如何利用MPI进行PyTorch的分布式训练。这里主要介绍的是数据并行的分布式方法:每一块GPU都有同一个模型的副本,仅加载不同的数据
shangjg3
·
2024-08-30 07:37
PyTorch深度学习实战
深度学习
pytorch
分布式
python
VSCODE将界面设置设置成中文
1、在应用商店安装插件搜索"Chinese",点击安装如下图2、使用快捷键组合【Ctrl+Shift+p】,在搜索框中输入“configured
isp
laylanguage”,点击确定,选择中文(zh-cn
可厉害的土豆
·
2024-08-30 07:37
软件安装
软件快捷方式配置
vscode
ide
编辑器
PyTorch Geometric(torch_geometric)简介
图网络是
深度学习
领域的一种强大工具,它能够处理结构化数据,如社交网络、分子结构、交通网络等。
小桥流水---人工智能
·
2024-08-30 06:32
机器学习算法
深度学习
人工智能
pytorch
人工智能
python
深入理解PyTorch中的`torch.topk`函数!!!(个人总结,为了方便我自己复习,要是同时也能帮助到大家就更好了)
`torch.topk`函数概述函数签名返回值2.基本用法示例1:找到一维张量的最大值示例2:在二维张量的指定维度上操作3.高级应用4.结论深入理解PyTorch中的torch.topk函数在
深度学习
和数据处理中
小桥流水---人工智能
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2024-08-30 06:32
人工智能
深度学习
机器学习算法
pytorch
人工智能
python
在 PyTorch 中,`permute` 方法是一个强大的工具,用于重排张量的维度。
这在
深度学习
中非常有用,尤其是在处理具有多维数据(如图像、视频或复杂数组)的神经网络时。
小桥流水---人工智能
·
2024-08-30 06:32
人工智能
机器学习算法
深度学习
pytorch
人工智能
python
PyTorch概述
它广泛用于
深度学习
和神经网络的研究和开发。PyTorch以其动态计算图、灵活性和简单易用的接口而闻名,深受研究人员和开发者的喜爱。
fydw_715
·
2024-08-30 06:01
pytorch
pytorch
人工智能
python
[Scene Graph] 图神经网络的核心方法——Message Passing
深度学习
方法的兴起是从计算图像处理(ComputerVision)领域开始的。以卷积神经网络(CNN)为代表的方法会从邻近的像素中获取信息。
风中摇曳的小萝卜
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2024-08-30 06:01
Scene
Graph
神经网络
深度学习
机器学习
人工智能
基于
深度学习
的分子生成
基于
深度学习
的分子生成是一项结合化学、计算科学与人工智能的新兴领域,旨在利用
深度学习
模型来生成具有特定性质的分子结构。该技术在药物发现、材料科学和合成化学等领域具有广泛的应用前景。
SEU-WYL
·
2024-08-30 06:29
深度学习dnn
深度学习
人工智能
大
模型训练
优化方法
写在前面在训练模型尤其是大模型的时候,如何加快训练速度以及优化显存利用率是一个很关键的问题。本文主要参考HF上的一篇文章:https://huggingface.co/docs/transformers/perf_train_gpu_one,以及笔者在实际训练中的一些经验,给出一些比较实用的方法。先看一个总览的表:方法加快训练速度优化显存利用率BatchsizechoiceYesYesGradie
少喝冰美式
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2024-08-30 05:28
人工智能
大语言模型
ai大模型
大模型应用
LLM
大模型训练
计算机技术
python中d
isp
lay函数_Python-函数基础总结与内置函数
目录上篇文章思考题简介函数长什么样子?调用函数位置传参与关键字传参传参是值传递还是引用传递定义函数参数默认参数关键字参数参数组返回值指定参数、返回值类型内置函数标准类型函数dirhelpidlenstrtype数字类型函数转换工厂函数功能函数用于可迭代对象的函数思考题上篇文章思考题Python-字典总结(操作符、方法、内置函数)>>>d={(1,):2}>>>d={(1,[1,2]):2}Trac
1984黑暗骑士
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2024-08-30 05:54
前端实现奥运五环图标
htmlDocumentcssbody{d
isp
lay:flex;justify-content:center;height:100vh;align-items:center;transform-style
小刘|
·
2024-08-30 03:43
前端
机器学习——lightGBM(学习整理)
目录一、认识lightGBM1.简单介绍2.主要特点LightGBM的缺点3.
模型训练
方式(1)TrainingAPI(2)Scikit-learnAPI二、相关函数参数1.TrainingAPI2.Scikit-learnAPI
CXDNW
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2024-08-30 03:40
机器学习
机器学习
人工智能
笔记
lightgbm
参数优化
sklearn
大
模型训练
和推理
文章目录一、NLP基础1.Tokenizer2.positionencoding3.注意力机制与transformer架构二、大
模型训练
1.SFT训练2.RLHF训练3.分布式并行训练技术(1)模型并行
李明朔
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2024-08-30 01:27
AIGC
深度学习
人工智能
基于
深度学习
的人类行为模仿
基于
深度学习
的人类行为模仿是指利用
深度学习
技术构建模型,使计算机系统能够学习、理解、并模仿人类的行为。
SEU-WYL
·
2024-08-30 01:26
深度学习dnn
深度学习
人工智能
CMake项目模板实战指南
CMake项目模板实战指南cmake-project-templateTh
isp
rojectisaimedatjump-startingaC/C++projectthatcanbuildlibraries
汤涌双
·
2024-08-29 22:39
伪元素法简易遮罩层
relative;width:200px;height:266.66px;}.containerimg{width:100%;height:100%;}.container::before{content:"";d
isp
lay
weixin_55559151
·
2024-08-29 22:37
css3
css
前端
爆改yolov8|利用BSAM改进YOLOv8,高效涨点
BSAM(BiLevelSpatialAttentionModule)是一个用于提升
深度学习
模型在空间特征处理中的能力的模块。它主要通过双层注意力机制来增强模型对重要空间信息的关注,从而提升任务性能。
不想敲代码!!!
·
2024-08-29 22:37
爆改yolov8
即插即用
YOLO
yolov8
目标检测
人工智能
深度学习
基于yolov8的8种人脸表情检测系统python源码+onnx模型+评估指标曲线+精美GUI界面
【算法介绍】基于YOLOv8的人脸表情检测系统是一个结合了先进目标检测算法(YOLOv8)与
深度学习
技术的项目,旨在实时或离线地识别并分类人脸表情(如快乐、悲伤、愤怒、惊讶、恐惧、厌恶、中立等)。
FL1623863129
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2024-08-29 15:52
深度学习
YOLO
python
开发语言
python开发mac图形程序_如何使用Python创建Mac OS X应用程序?
IwanttocreateaGUIapplicationwhichshouldworkonWindowsandMac.ForthisI'vechosenPython.TheproblemisonMacOSX.Thereare2toolstogeneratean".app"forMac:py2appandpyinstaller.py2app
isp
rettygood
weixin_39772420
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2024-08-29 14:46
python开发mac图形程序
Mybat
isP
lus乐观锁插件
version执行更新时,setversion=newVersionwhereversion=oldVersion如果version不对,就更新失败主要适用场景商品锁库存电子券领取等等乐观锁插件集成了Mybat
isP
lus
寰宇软件
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2024-08-29 14:16
java后端
数据库
mysql
AI如何创造情绪价值
AI技术通过模拟人类神经网络的工作方式,对复杂的数据进行
深度学习
和理解,逐渐具备了处理人类情感的能力。在客户服务领域,情绪识
学客汇
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2024-08-29 14:14
商业研究
商业观察
大模型
人工智能
生成式AI
大模型应用
AI与情绪管理
AI应用
spark应用程序转换_4.Spark特征提取、转换和选择 - 简书
在实际机器学习项目中,我们获取的数据往往是不规范、不一致、有很多缺失数据,甚至不少错误数据,这些数据有时又称为脏数据或噪音,在
模型训练
前,务必对这些脏数据进行处理,否则,再好的模型,也只能脏数据进,脏数据出
weixin_39956182
·
2024-08-29 14:10
spark应用程序转换
6章2节:认识birthwt数据集,EpiD
isp
lay和Gmodels扩展包的应用
与此同时,向大家介绍R语言的epiD
isp
lay扩展包。此包堪称功能强大的工具,主要用于流行病学数据的描述性分析与可视
数据科学和人工智能兴趣组
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2024-08-29 13:33
用R探索医药数据科学
r语言
临床数据科学
统计学
数据科学
birthwt
数据集
gmodels
扩展包
epiDisplay
扩展包
深度学习
:探索人工智能的无限可能
而在AI领域,
深度学习
是近年来发展最为迅速的一个分支。本文将深入探讨
深度学习
及其相关领域,包括计算机视觉、自然语言处理、神经网络和强化学习。
木小梦(๑• . •๑)
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2024-08-29 12:29
人工智能
深度学习
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