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J2EE学习实践
B站刘二大人-反向传播Lecture4
系列文章:《PyTorch深度
学习实践
》完结合集-B站刘二大人Pytorch代码注意的细节,容易敲错的地方B站刘二大人-线性回归及梯度下降Lecture3B站刘二大人-反向传播Lecture4B站刘二大人
宁然也
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2023-01-12 11:23
PyTorch使用
python
机器学习
深度学习
刘二大人 《PyTorch深度
学习实践
》第3讲 梯度下降算法
指路☞《PyTorch深度
学习实践
》完结合集_哔哩哔哩_bilibili知识补充:1、预设一个w值,然后算斜率(梯度),如果梯度大于0,我们要往梯度小的方向进行,即减去它,反之一样。
qq_39705798
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2023-01-12 11:47
pytorch
深度学习
机器学习
刘二大人 《PyTorch深度
学习实践
》第5讲 用Pytorch实现线性回归
指路☞《PyTorch深度
学习实践
》完结合集_哔哩哔哩_bilibili知识补充:1、pytorch神经网络模型2、类后面加括号,表示构造对象;Linear的对象里面包含w和b,将来我们可以直接用Linear
qq_39705798
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2023-01-12 11:47
pytorch
深度学习
线性回归
刘二大人 《PyTorch深度
学习实践
》第8讲 加载数据集(笔记)
指路☞《PyTorch深度
学习实践
》完结合集_哔哩哔哩_bilibili目录一、知识补充二、课堂代码三、作业一、知识补充1、Dataset和DataLoader是构造数据集的两个类,其中Dataset是构造数据集
qq_39705798
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2023-01-12 11:47
pytorch
深度学习
人工智能
刘二大人《PyTorch深度
学习实践
》第2讲
指路☞《PyTorch深度
学习实践
》完结合集_哔哩哔哩_bilibili知识补充:1、zip(x_data,y_data)表示将将对象中对应的元素打包成一个个元组,然后返回由这些元组组成的列表。
qq_39705798
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2023-01-12 11:17
pytorch
深度学习
python
Pytorch深度
学习实践
(b站刘二大人)P4讲(反向传播)
课堂代码:#反向传播课上代码importtorchx_data=[1.0,2.0,3.0]y_data=[2.0,4.0,6.0]w=torch.tensor([1.0])#w的初值为1.0w.requires_grad=True#默认为False,True表示需要计算梯度defforward(x):returnx*w#其中w是tensor,乘法运算符被重载,tensor与tensor的乘法,所以
努力学习的朱朱
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2023-01-12 11:16
pytorch
深度学习
python
《PyTorch深度
学习实践
》Lecture_04 反向传播 Back Propagation
B站刘二大人老师的《PyTorch深度
学习实践
》Lecture_04重点回顾+手记+代码复现+知识补充Lecture_04反向传播BackPropagation一、重点回顾(一)计算图ComputationalGraph1
木夕敢敢
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2023-01-12 11:12
PyTorch深度学习
深度学习
机器学习
python
刘二大人 《Pyorch深度
学习实践
》第4讲 反向传播
指路☞《PyTorch深度
学习实践
》完结合集_哔哩哔哩_bilibili知识补充:1、从左到右是前向,从右到左是反向传播*****************************************
qq_39705798
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2023-01-12 11:39
深度学习
人工智能
JavaSE详细总结——万字纯手码
文章目录概述考点:知识点总结:一、Java发展历史——大概理解二、J2ME,J2SE,
J2EE
三、Java语言的特点四、Java和C++的比较五、辨析JVM、JRE、JDK之间的区别和联系六、Java程序
图南zzz
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2023-01-12 09:03
后端
java
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基于
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的B2C电子商务系统开发- 新闻发布与系统管理子系统设计与实现
设计(论文)题目:基于
J2EE
的B2C电子商务系统开发-新闻发布与系统管理子系统设计与实现学院、专业学生姓名指导教师姓名下发日期(任务起止日期:20年月日至20年月日)设计(论文)的主要内容与要求:Internet
普通网友
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2023-01-12 01:06
Android
android
android
studio
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源码软件
Java面试题(最新最全Java面试题汇总)
Java面试题(最新最全Java面试题汇总)JAVA相关基础知识Java面试题集-Java面试题,
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面试题集
J2EE
面试题集(附答案)Java常见面试题集–面试题全面综合(一)Java常见面试题集
普通网友
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2023-01-10 19:18
java
java
面试
jvm
大数据
zookeeper
Spring Boot初学笔记超详细
一、SpringBoot入门该博客md文件下载地址1、SpringBoot简介简化Spring应用开发的一个框架;整个Spring技术栈的一个大整合;
J2EE
开发的一站式解决方案;2、微服务2014,martinfowler
毕业即失业吗
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2023-01-10 16:53
Spring
Family
Bucket
java
spring
Spring Boot 入门与核心配置(新手)
**一、SpringBoot1、SpringBoot简介简化Spring应用开发的一个框架;整个Spring技术栈的一个大整合;
J2EE
开发的一站式解决方案;能够创建独立的Spring应用本身嵌入了Tomcat
spc-ai
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2023-01-10 16:52
#
Java后端开发
#
SpringBoot学习
spring
boot
java
后端
【PyTorch深度
学习实践
】05_逻辑斯蒂回归
文章目录1.分类问题相关数据集1.1MINIST1.2CIFAR-102.回归(Regression)VS分类(Classification)2.1模型对比2.2损失函数对比2.3实现代码对比3.完整代码之前使用线性回归解决的都是**回归(预测)**问题,逻辑斯蒂回归模型可以用来解决另一大问题——分类。注意逻辑斯蒂回归虽然名为回归,但解决的是分类问题,是最简单的分类问题模型,用于解决二分类。1.分
青山的青衫
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2023-01-10 16:01
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Pytorch
深度学习
pytorch
回归
PyTorch深度
学习实践
——4.反向传播
PyTorch深度
学习实践
——4.反向传播课程链接:《PyTorch深度
学习实践
》4.反向传播思路:1、先算损失loss2、算反向传播backwardloss.backward():dloss\dw==
皮肤科大白
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2023-01-10 16:30
pytorch
python
深度学习
pytorch
python
《Pytorch深度
学习实践
》反向传播课程代码
importtorchimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltx_data=[1.0,2.0,3.0]y_data=[2.0,4.0,6.0]w=torch.Tensor([0.0])w.requires_grad=True#是否需要计算梯度=truedefforward(x):returnx*wdefloss(x,y):#创建一个计算图y_pred=
相心木
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2023-01-10 16:30
pytorch
深度学习
机器学习
PyTorch 深度
学习实践
第5讲 用PyTorch实现线性回归
importtorchx_data=torch.tensor([[1.0],[2.0],[3.0]])y_data=torch.tensor([[2.0],[4.0],[6.0]])classLinearModel(torch.nn.Module):def__init__(self):super(LinearModel,self).__init__()#(1,1)是指输入x和输出y的特征维度,这里
Grairain
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2023-01-10 16:00
PyTorch
深度学习实践
深度学习
pytorch
线性回归
Pytorch 深度
学习实践
Lecture_4 Back Propagation
up主刘二大人视频链接刘二大人的个人空间_哔哩哔哩_Bilibili反向传播可以通过链式法则,使得梯度在计算图中进行反向传播在Pytorch中,Tensor对象包含data和grad两个属性 data:用于存放tensor,是数据本体。 grad:存放data的梯度值(默认不计算梯度)在Pytorch中,Tensor之间的计算即为动态生成计算图(谨记)importtorchimportmatp
endeavor`
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2023-01-10 16:58
Pytorch深度学习实践
pytorch
【PyTorch深度
学习实践
】深度学习之反向传播,用PyTorch实现线性回归和Logistic回归
文章目录前言一、反向传播二、用PyTorch实现线性回归三、Logistic回归总结前言继上一节讲的线性模型和梯度下降法后,本节将在此基础上讲解反向传播,用PyTorch实现线性回归和Logistics回归一、反向传播误差反向传播法(Back-propagation,BP)会计算神经网络中损失函数对各参数的梯度,配合优化方法更新参数,降低损失函数。BP本来只指损失函数对参数的梯度通过网络反向流动的
今天又干了些什么呢
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2023-01-10 16:25
深度学习
回归
pytorch
线性回归
Pytorch深度
学习实践
-反向传播
反向传播原理学习内容来自刘二大人深度
学习实践
课程https://b23.tv/ELo6f7以及博客https://www.cnblogs.com/charlotte77/p/5629865.html下面是反向传播代码实现二次模型
L_Moonshine
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2023-01-10 16:54
机器学习知识总结
python
机器学习
PyTorch深度
学习实践
05用pytorch实现线性回归 __call__ 和forward函数
PyTorch深度
学习实践
05用pytorch实现线性回归call和forward函数__call__先上结论:model(x_data)到底是怎么调用的:相当于model(x_data)实际上调用的是
念旧人丶
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2023-01-10 16:53
深度学习
pytorch
深度学习
线性回归
PyTorch深度
学习实践
——4.反向传播&作业
课程链接:《PyTorch深度
学习实践
》4.反向传播思路:1、先算损失loss2、算反向传播backwardloss.backward():dloss\dw==w.grad(Tensor)3、更新权重ww.data
青芒小智
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2023-01-10 16:22
深度学习
PyTorch
深度学习
python
PyTorch深度
学习实践
——用pytorch实现线性回归
参考资料参考资料1:https://blog.csdn.net/bit452/article/details/109677086参考资料2:http://biranda.top/Pytorch%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E7%AC%94%E8%AE%B0005%E2%80%94%E2%80%94%E5%8F%8D%E5%90%91%E4%BC%A0%E6%92%AD%E7%AE%97%E
没有人会真的躺平
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2023-01-10 16:52
PyTorch
深度学习实践
深度学习
pytorch
pytorch深度
学习实践
4——反向传播
利用pytorch实现反向传播,简单代码#-*-coding:utf-8-*-"""SpyderEditorThisisatemporaryscriptfile."""importtorchx_data=[1.0,2.0,3.0]y_data=[2.0,4.0,6.0]w=torch.Tensor([1.0])w.requires_grad=Truedefforward(x):returnx*wd
Hao &
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2023-01-10 16:49
深度学习笔记
pytorch深度
学习实践
_p5_用pytorch实现线性回归
知识点补充torch.nn.Linear(input_dim,output_dim)input_dim:输入的维度,即特征x的个数output_dim:输出的维度,即输出y的个数torch.nn.MSELoss(size_average=True,reduce=True)size_average:True表示求batch中损失值的平均数;False表示求batch损失值的总和。默认为True。re
L_halley
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2023-01-10 16:48
python
pytorch
人工智能
机器学习
【PyTorch深度
学习实践
】03_反向传播
文章目录1.计算图2.反向传播2.1链式求导法则2.2反向传播过程3.Pytorch中前馈和反馈的计算3.1Tensor3.2代码演示对于简单的模型,梯度变换可以用解析式表达进行手算,但是复杂模型(很多w,b)的损失函数需要挨个写解析式,非常不好计算(主要是求导)。因此,可以考虑使用某种算法,把整个网络看做一个计算图,在图上传播整个梯度。这种算法,就称为反向传播算法。转载:梯度下降法是通用的优化算
青山的青衫
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2023-01-10 16:46
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Pytorch
深度学习
pytorch
【PyTorch深度
学习实践
】04_用PyTorch实现线性回归
文章目录1.模型训练步骤2.实现过程2.1准备数据集2.2设计模型2.3设计损失函数和优化器2.4训练过程3.完整代码1.模型训练步骤1.准备数据集dataset和dataloader2.设计模型3.构造损失函数和优化器4.训练过程前馈(算损失)、反馈(算梯度)、更新(用梯度下降更新)2.实现过程2.1准备数据集importtorch#x,y这里都是张量x_data=torch.tensor([[
青山的青衫
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2023-01-10 16:46
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Pytorch
深度学习
pytorch
线性回归
深度
学习实践
必备工具
下面是自己对深度学习过程中一些工具的知识点的总结,希望能对你有帮助。如果疑问或错误欢迎交流!自己目前的程度也是比较浅的,但是算可以自己远程服务器,改代码,跑实验。搭建好了这些基础环境后,接下来要做的就是多看论文多做实验了!自己只是初探这个领域,接下来的新认识,还会不断更新此文章!目录环境连接工具(基于win10)穿透工具一些小工具(需要可以找我要)一些常用命令Linuxanacoda深度入门书籍视
大海Git
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2023-01-10 10:46
开发环境
深度学习
Pytorch深度
学习实践
(b站刘二大人)P11讲 (CNN卷积神经网络高级篇)
1.GoogLeNet:蓝色的块是卷积,红色的块是池化,黄色的是softmax减少代码冗余:函数/类当网络结构复杂,对于类似或者相同的子结构,就可以把这个子结构(块)封装成一个类GoogleNet,常被用作基础主干网络,图中红色圈出的一个部分称为Inception块2.InceptionModule解析卷积核的大小:GoogleNet的下面这个块出发点是不知道多大的卷积核好用,那就在一个块里面把这
努力学习的朱朱
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2023-01-09 22:20
pytorch
深度学习
cnn
PyTorch 深度
学习实践
GPU版本B站 刘二大人第11讲卷积神经网络(高级篇)GPU版本
第11讲卷积神经网络(高级篇)GPU版本源代码原理是基于B站刘二大人:传送门PyTorch深度
学习实践
——卷积神经网络(高级篇)这篇基于博主错错莫:传送门深度
学习实践
第11讲博文仅在他的基础上加入了GPU
中杯可乐多加冰
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2023-01-09 22:18
心源易码
pytorch
深度学习
cnn
残差块
GPU
Pytorch 深度
学习实践
Lecture_9 Softmax Classifier
up主刘二大人视频链接刘二大人的个人空间_哔哩哔哩_Bilibili使用Softmax预测多分类问题输出需要满足分布的条件1)2)假设是最后一层的输出,Softmax公式为示例损失函数(交叉熵)numpy计算loss示例:importnumpyasnpy=np.array([1,0,0])z=np.array([0.2,0.1,-0.1])y_pred=np.exp(z)/np.exp(z).su
endeavor`
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2023-01-09 19:14
Pytorch深度学习实践
pytorch
深度学习
人工智能
学习日记(三)
目录PyTorch学习Sklearn学习前沿如何从GitHub下载csv文件PyTorch学习《PyTorch深度
学习实践
》完结合集-刘二大人https://blog.csdn.net/weixin_44410569
沟壑星空qq_42946961
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2023-01-09 19:31
学习
机器
学习实践
之scikit-learn:最小二乘法
OrdinaryLeastSquares(普通最小二乘法)线性回归用系数来拟合线性模型,来最小化观测得的数据集和线性模型估计值的均方误差。所解决的问题在数学上的表达为:线性回归将矩阵X,y作为方法fit的参数,将拟合的系数存放到coef_成员:>>>fromsklearnimportlinear_model>>>reg=linear_model.LinearRegression()>>>reg.f
空腹熊猫
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2023-01-09 18:08
机器学习
tensorflow linux多卡训练_用Windows电脑训练深度学习模型?超详细配置教程来了
KaggleMaster及机器
学习实践
者Abhinand立足于自己的实践,给出了一种简单易行的Windows深度学习环境配置流程。
weixin_39563823
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2023-01-09 12:32
tensorflow
linux多卡训练
windows所有版本列表
做深度学习需要什么配置的电脑
现在尚不能配置软件包rsync
不会走路就想学跑步?————欲速则不达,来自大二狗的反攻
寒假由于和家人过年所以停更了一段时间的博客,做了一些
j2ee
的小案例,
j2ee
我觉得进修在大三进修更为合适,学校安排的其实挺合适,但我也不感觉我大一大二两年进行量式刷几百集课程有什么不对,就像刚刚我所说的
weixin_30562507
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2023-01-09 08:39
c/c++
数据结构与算法
java
《PyTorch深度
学习实践
》第十三课(循环神经网络RNN高级版)
b站刘二视频,地址:《PyTorch深度
学习实践
》完结合集_哔哩哔哩_bilibili网络模型通过RNN模型,实现输出名字,对应出国家的功能构造数据列表长短不一,构造成一样将国家做成输出索引导入数据如果以后数据集为
falldeep
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2023-01-09 08:35
PyTorch刘二
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搜索引擎优化(SEO)与网站开发优化
http://www.javabloger.com/article/seo-java-
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chs_jdmdr
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java
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Spring框架1、Spring框架介绍及搭建Spring简介(官网:Spring|Home)Spring框架是一个开放源代码的
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应用程序框架,由RodJohnson发起,是针对bean的生命周期进行管理的轻量级容器
我愿为一粒沙
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java
3 PyTorch读入各类形式的数据
欢迎订阅本专栏:《PyTorch深度
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》订阅地址:https://blog.csdn.net/sinat_33761963/category_9720080.html第二章:认识Tensor的类型
王小小小草
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PyTorch深度学习实践专栏
pytorch
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超详细配置教程,搭建 Windows 深度学习环境
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编程语言
python
人工智能
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双非二本、已获HCIA认证的大二学生与C站相遇的2022
月——调整规划2022年7月——在CSDN发布第一篇博客2022年8月——步入正轨,获得2022谷歌开发者大会入场名额2022年9月~10月——开学季,收获季2022年11月——第一次接触项目并去公司
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Alita11101_
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2023-01-08 07:51
征文
程序人生
nginx如何配置x-forwarded-for头部
目录nginx配置x-forwarded-for头部这里配置了nginx的监听端口为50001总结nginx配置x-forwarded-for头部本地用tomcat起了一个
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的应用,然后又起了一个
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2023-01-08 04:14
《PyTorch深度
学习实践
》-B站 刘二大人-day1
第2讲linear_model源代码B站刘二大人,传送门PyTorch深度
学习实践
——线性模型代码说明:1、函数forward()中,有一个变量w。这个变量最终的值是从for循环中传入的。
爱编程的西瓜
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2023-01-07 17:13
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神经网络
pytorch
python
深度学习
刘二大人《pytorch深度
学习实践
作业》 code1
#code1importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfrommpl_toolkits.mplot3dimportAxes3Dx_data=[1.0,2.0,3.0]y_data=[2.0,4.0,6.0]defforward(x): returnx*w+bdefloss(x,y): y_pred=forward(x) return(y_pred-
little red519
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2023-01-07 17:13
深度学习
pytorch
人工智能
刘二大人 PyTorch深度
学习实践
笔记 P12 循环神经网络(基础篇)
刘二大人PyTorch深度
学习实践
笔记P12循环神经网络(基础篇)P12循环神经网络(基础篇)一、基本概念1、Basic_RNN2、RNNCell二、RNN的两种实现方式1、RNNCell单元模块的实现
小白*进阶ing
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2023-01-07 17:40
刘二大人
PyTorch深度学习实践
深度学习
pytorch
rnn
PyTorch处理多维特征的输入
importnumpyasnpimporttorchimportmatplotlib.pyplotaspltimporttorch.nn.functionalasF#1.preparedatasetxy=np.loadtxt('E:\深度学习\PyTorch深度
学习实践
还记得樱花正开~
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2023-01-07 17:34
PyTorch
(刘二大人)PyTorch深度
学习实践
-反向传播(作业)
1.针对y_hat=w1*x^2+w2*x+b的反向传播计算图构建2.代码实现importtorchimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt#准备数据x_data=torch.Tensor([1.0,2.0,3.0])y_data=torch.Tensor([7.0,16.0,29.0])w1=torch.Tensor([1.0])#2为最佳w1.re
Catherine_bling
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2023-01-07 16:02
PyTorch
深度学习
pytorch
python
pytorch 深度
学习实践
思维导图
Pytorch实现线性回归线性回归数据集和数据加载多分类问题CNN基础CNN高级篇RNN基础RNN高级篇附刘二大人B站视频地址《PyTorch深度
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》完结合集
qq_43178462
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2023-01-07 09:26
深度学习
pytorch
神经网络
cnn
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GAMES104实录 | 引擎架构分层(上)
为配合
学习实践
,课程组在GitHub上开源了小引擎Piccolo,上线1个月即获得了2900+star,累计下载量已超过20000+。以
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2023-01-06 18:21
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2023-01-06 18:51
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