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J2EE学习实践
《PyTorch深度
学习实践
》Lecture_05 用Pytorch实现线性回归 Linear Regression with PyTorch
B站刘二大人老师的《PyTorch深度
学习实践
》Lecture_05重点回顾+代码复现Lecture_05用Pytorch实现线性回归LinearRegressionwithPyTorch一、重点回顾用
木夕敢敢
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2022-12-30 03:36
PyTorch深度学习
深度学习
python
pytorch
【Pytorch深度
学习实践
】B站up刘二大人之Linear Regression with PyTorch-代码理解与实现(4/9)
开篇几句题外话:代码对我还是不简单,还是要花时间。我反应不过来变量之间的关系,没办法很快的想清楚这个过程。Lecture05——LinearRegressionWithPyTorch利用PyTorch实现线性回归模型说在前面:这部分内容有不少更新指出:(1)构建数据集用到了torch中的Tensor;(2)通过创建python中的线性模型类,并实例化它,来构建模型;(3)损失函数通过torch.n
nemo_0410
·
2022-12-30 03:05
深度学习/PyTorch
Python/Pycharm
图像处理
深度学习
python
计算机视觉
【Pytorch深度
学习实践
】B站up刘二大人之 BackPropagation-代码理解与实现(3/9)
开篇几句题外话:10月份再回头看这段内容,把所有不懂得全都看懂了:grad和data,是一个pytorch当中的Tensor类型的元素的两个属性Attribute,其中data是数值了,而grad仍然是Tensor类型,如果想获得数据的grad的数值,那么,必须要这样:loss.grad.data;当使用了l=loss(x,y),那么,就是构建了从x到y的计算图模型;而再用l.backward()
nemo_0410
·
2022-12-30 03:34
深度学习/PyTorch
Python/Pycharm
图像处理
深度学习
python
计算机视觉
Pytorch深度
学习实践
——线性模型
在看刘二大人的Pytorch教程,写个笔记记录一下,如果有什么问题欢迎一起探讨呀传送门:刘二大人的Pytorch深度
学习实践
线性模型首先是线性模型的定义:给定由d个属性描述对的示例x=(x_{1};x_
Hz_xi
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2022-12-30 03:31
代码
Python
深度学习
python
B站-刘老师-PyTorch深度
学习实践
-线性模型作业-学习笔记(1)
视频如下:《PyTorch深度
学习实践
》完结合集_哔哩哔哩_bilibili代码如下:importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfrommpl_toolkits.mplot3dimportAxes3
__Lambda
·
2022-12-30 02:57
python
开发语言
深度学习
B站-刘老师-PyTorch深度
学习实践
-用pytorch实现线性回归课后作业-学习笔记(4)
视频如下:《PyTorch深度
学习实践
》完结合集_哔哩哔哩_bilibili部分代码如下:importtorchimportmatplotlib.pyplotasplt#构建数据集(线性方程:2.763
__Lambda
·
2022-12-30 02:57
pytorch
深度学习
线性回归
Pytorch深度
学习实践
2-线性模型
本笔记来源于b站刘二大人:《PyTorch深度
学习实践
》2.线性模型一、代码importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltx_data=[1.0,2.0,3.0]
EvenHO
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2022-12-30 02:18
深度学习
pytorch
python
校园二手商品交易平台的设计与实现(
J2EE
)
目录摘要IAbstractII目录III1绪论11.1课题研究背景及意义11.2本课题主要工作12系统相关技术32.1
J2EE
技术32.2MVC模式42.3B/S结构42.4数据库技术43系统需求分析63.1
biyezuopin
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2022-12-29 14:59
java-ee
数据库
java
校园二手商品
毕业设计
《PyTorch深度
学习实践
》学习笔记:处理多维特征的输入
文章目录一、多维特征计算二、处理糖尿病数据集分类三、完整代码一、多维特征计算pytorch提供的sigmoid函数是一种向量函数。也就是说torch.exp([x1x2x3])=[e^x1e^x2e^x3]采用Mini-Batch的形式可以将方程运算转换矩阵的运算。转化的原因是向量化的运算可以利用计算机GPU/CPU的并行运算的能力来提高整个运算的速度。如果使用for循环来写这种运算,计算是相当慢
lizhuangabby
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2022-12-29 03:57
pytorch
深度学习
pytorch
学习
强化学习之AC、A2C和A3C
阅读本文可参考我以前的文章《强化
学习实践
教学》https://tianjuewudi.gitee.io/2021/07/16/qiang-hua-xue-xi-shi-jian-jiao-xue/#toc-heading
微笑小星
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2022-12-28 23:57
强化学习
人工智能
机器学习
神经网络
视频教程-基于Servlet+JDBC+Bootstrap+MySQL+AJAX权限管理系统实战教程-Java
熟练掌握
J2EE
平台开发技能,包括CoreJava、Servlet、SSH、JSP、EJB、JNDI、JDBC、JTS等技术刘英杰¥501.00立即订阅扫码下载「C
weixin_28996193
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2022-12-28 18:18
java和php优缺点_php和java的优缺点是什么?
JAVA的优劣势及前景JAVA可以说是最热门的的编程语言,对于很多高级语言来说,JAVA都是基础;另外一个,JAVA是跨平台的,有多个方面的应用,如Android、Swing、
J2EE
、J2ME等。
王骁Albert
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2022-12-28 02:47
java和php优缺点
Pytorch深度
学习实践
第四讲 反向传播
确定输入和隐层矩阵→得到权重w矩阵。ForwardandBackward:线性模型的计算图,正向和反向过程:关于Tensor:存数据,包含标量、向量、矩阵等。示例代码:(代码是在构建计算图,要有这种思维。)importtorchx_data=[1.0,2.0,3.0]y_data=[2.0,4.0,6.0]#tensor中包含data(w)和grad(loss对w求导)w=torch.Tensor
啥都不会的研究生←_←
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2022-12-27 18:54
pytorch学习
PyTorch深度
学习实践
--P4BP算法反向传播
2021.10.20BP算法包括信号的前向传播和误差的反向传播两个过程。即计算误差输出时按从输入到输出的方向进行,而调整权值和阈值则从输出到输入的方向进行.线性模型y=w*x机器学习中最重要的是让损失函数最小,求损失函数对于w的导数来更新权重pytorch中,tensor是用来存数据的,可以存标量、向量、矩阵、高阶tensortensor中包含data和grad,分别保存权重值和损失函数对权重的导
m0_60673782
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2022-12-27 18:54
pytorch
代码管理工具——SVN
(了解一下SVN)SVN(Subversion)是近年来崛起的版本管理工具,在当前的开源项目里(
J2EE
),几乎95%以上的项目都用到了SVN。Subversion项目的初衷是为了替换当年开源社区最
.十六分的音符.
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2022-12-27 08:06
Java
svn
服务器
运维
Fastjson 1.2.24 反序列化导致任意命令执行漏洞
Fastjson1.2.24反序列化前言0x00漏洞原理0x01影响版本0x02环境搭建0x03漏洞复现前言JNDIJNDI是Java命名与目录接口(JavaNamingandDirectoryInterface),在
J2EE
TheK403
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2022-12-27 07:33
漏洞复现
java
开发语言
网络安全
web安全
安全
【PyTorch】深度
学习实践
之 CNN基础篇——卷积神经网络跑Minst数据集
本文目录1.全连接神经网络与卷积神经网络2.图像的本质3.卷积运算3.1单通道卷积运算3.2三通道卷积运算3.3卷积层其他的权重4.池化运算(下采样)5.实现简单的卷积神经网络实现代码:使用gpu跑模型结果:课后练习:实现更复杂的CNN实现代码:结果:学习资料系列文章索引1.全连接神经网络与卷积神经网络之前学习的网络为全连接神经网络,一层一层的全部连接,也就是前一层的每一个节点都会和后面一层的所有
zoetu
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2022-12-26 12:27
#
PyTorch深度学习实践
深度学习
cnn
pytorch
GAMES104实录 | 引擎架构分层(下) part2
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
GAMES104
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2022-12-26 08:17
GAMES104
游戏引擎公开课文字实录
架构
游戏引擎
游戏程序
图形渲染
Pytorch实现线性回归——Pytorch学习笔记一
Pytorch实现线性回归本文所记录的内容是观看B站刘二大人的相关pytorch教学视频所做的笔记视频链接:Pytorch深度
学习实践
一、Python知识点1.类的继承类做继承时,在初始化时需要这样操作
Er_Bai
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2022-12-25 09:19
Pytorch学习笔记
pytorch
python
深度学习
Pytorch实现多分类问题——Pytorch学习笔记二
本文所记录的内容是观看B站刘二大人的相关pytorch教学视频所做的笔记视频链接:Pytorch深度
学习实践
目录一、多分类问题1.softmax()2.NNLLoss()函数——不建议使用3.CrosssEntropyLoss
Er_Bai
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2022-12-25 09:49
Pytorch学习笔记
pytorch
分类
学习
pytorch深度
学习实践
-多维特征输入0106
目录1、多维特征的输入实践-糖尿病数据预测2、torch.nn.BCELoss相关参数含义3、更换激活函数对比效果1、多维特征的输入实践-糖尿病数据预测importnumpyasnpimporttorchimportmatplotlib.pyplotasplt#preparedatasetxy=np.loadtxt('diabetes.csv',delimiter=',',dtype=np.flo
cq-lc
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2022-12-25 03:58
pytorch
深度学习
机器学习
Pytorch学习笔记(一)
学习资料:Pytorch中文手册:参见PyTorch中文手册Pytorch深度
学习实践
:参见《PyTorch深度
学习实践
》完结合集_哔哩哔哩_bilibili知识点1:Pytorch基础—自动求导—backward
白首作舟
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2022-12-24 15:49
Pytorch学习笔记
pytorch
学习
深度学习
《
J2EE
开发技术》教学上机实验报告
《
J2EE
开发技术》教学上机实验报告实验题目:文件上传和下载实验目的和要求:1.熟悉SpringMVC中文件上传的实现步骤2.掌握文件上传案例的编写3.掌握中英文名称文件下载程序的编写实验过程:1.在Eclipse
司沐夜枫
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2022-12-24 10:13
实验报告
java-ee
java
mvc
强化
学习实践
三 :编写通用的格子世界环境类
gym里内置了许多好玩经典的环境用于训练一个更加智能的个体,不过这些环境类绝大多数不能用来实践前五讲的视频内容,主要是由于这些环境类的观测空间的某个维度是连续变量而不是离散变量,这是前五讲内容还未涉及到的知识。为了配合解释DavidSilver视频公开课提到的一些示例,参考了gym的思想设计了一个通用的格子世界环境类,该环境类的观测空间是一维离散变量,可以很好地模拟其公开课中提到的:简单格子、有风
xyk_hust
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2022-12-23 14:09
强化学习实践
强化学习实践
强化学习
格子世界
gym
环境
分布式强化学习(Distributed RL)入门
参考视频:周博磊强化学习纲要阅读本文需要强化学习基础,可以阅读我以前的文章:强化学习纲要(周博磊课程)、强化
学习实践
教学分布式系统一般情况下我们做的论文课题都是小规模的,使用的都是一个相对较小的数据库,
微笑小星
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2022-12-23 13:38
强化学习
人工智能
知识图谱
springboot快速搭建入门---yml配置文件
一、SpringBoot入门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
北海怪兽Monster
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2022-12-23 09:00
Spring全家桶
java
spring
boot
分布式
【机器学习】在机器学习中处理大量数据!
牧小熊,华中农业大学,Datawhale成员知乎|https://zhuanlan.zhihu.com/p/357361005之前系统梳理过大数据概念和基础知识(可点击),本文基于PySpark在机器
学习实践
中的用法
风度78
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2022-12-22 14:24
人工智能
机器学习
大数据
数据分析
python
NO.61——100天机器
学习实践
第四天:python求解逻辑回归模型
其中,i是第几个样本,j是第几个特征其中,alpha是步长(学习率),后边是方向TheData我们将建立一个逻辑回归模型来预测一个学生是否被大学录取。假设你是一个大学系的管理员,你想根据两次考试的结果来决定每个申请人的录取机会。你有以前的申请人的历史数据,你可以用它作为逻辑回归的训练集。对于每一个培训例子,你有两个考试的申请人的分数和录取决定。为了做到这一点,我们将建立一个分类模型,根据考试成绩估
one named slash
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2022-12-22 13:43
机器学习
逻辑回归模型
python
NO.62——100天机器
学习实践
第五天:用逻辑回归模型分析信用卡欺诈案例
importpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltimportnumpyasnp%matplotlibinline#分类计数count_classes=pd.value_counts(data['Class'],sort=True).sort_index()count_classes.plot(kind='bar')plt.title("Fraudclassh
one named slash
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2022-12-22 13:43
机器学习
逻辑回归
信用卡欺诈
FATE联邦学习笔记(一)
单机版教程参考:横向联邦
学习实践
集群版教程参考:使用FATE进行图片识别的深度神经网络联邦学习实际使用中提出了这样一个问题:在案例中,mnist数据集是随机划分的,即每一个数据集内同时存在0~9全部标签
Doodlera
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2022-12-22 06:22
FATE联邦学习
python
Java各类技术栈 架构图汇总(全网最全)
技术架构7.JMX技术架构8.Spring架构9.Hibernate架构10.ibatis架构11.Struts2架构12.Struts1架构13.JBPM14.EJB技术架构15.Portal16.
J2EE
17
程序员大咖
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2022-12-21 20:18
java
编程语言
面试
android
人工智能
《PyTorch深度
学习实践
》自学记录 第五讲 用Pytorch实现线性回归
B站刘二大人,传送门用PyTorch实现线性回归参考错错莫课代表的PyTorch*深度
学习实践
第5讲*笔记:源代码如下(加入了可视化):importtorchimportmatplotlib.pyplotasplt
Mr.Steel Penny
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2022-12-21 14:33
深度学习
pytorch
《PyTorch深度
学习实践
》自学记录 第六讲 逻辑斯蒂回归
B站刘二大人,传送门PyTorch深度
学习实践
——逻辑斯蒂回归参考错错莫课代表的PyTorch*深度
学习实践
第6讲*https://blog.csdn.net/bit452/article/details
Mr.Steel Penny
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2022-12-21 14:33
深度学习
pytorch
《PyTorch深度
学习实践
》自学记录 第七讲 处理多维特征的输入
B站刘二大人,传送门PyTorch深度
学习实践
——处理多维特征的输入https://www.bilibili.com/video/BV1Y7411d7Ys?
Mr.Steel Penny
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2022-12-21 14:33
深度学习
pytorch
《PyTorch深度
学习实践
》自学记录 第八讲 加载数据集
B站刘二大人,传送门PyTorch深度
学习实践
——加载数据集https://www.bilibili.com/video/BV1Y7411d7Ys?
Mr.Steel Penny
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2022-12-21 14:21
深度学习
pytorch
PyTorch 深度
学习实践
第九讲 ---多分类问题
Demo9:多分类问题来源:B站刘二大人说明:softmax的输入不需要做非线性变换。也就是说softmax之前不再需要激活函数(relu)。softmax两个作用:1.如果在进行softmax前的input有负数,通过指数变换,得到正数。2.所有类的概率求和为1。y的标签编码方式是one-hot编码:只有一位是1,其他位为0。(算法的输入仍为原始标签,只是经过算法后变成one-hot编码)多分类
Vinsada
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2022-12-21 09:47
Pytorch框架实践
深度学习
pytorch
python
PyTorch深度
学习实践
L5——用Pytorch实现线性回归
1、Module实现了魔法函数__call__(),call()里面有一条语句是要调用forward()。因此新写的类中需要重写forward()覆盖掉父类中的forward()2、call函数的另一个作用是可以直接在对象后面加(),例如实例化的model对象,和实例化的linear对象3、本算法的forward体现是通过以下语句实现的:y_pred=model(x_data)由于魔法函数call
小LATA
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2022-12-21 07:10
PyTorch
深度学习实践
深度学习
pytorch
线性回归
【Pytorch深度
学习实践
】B站up刘二大人之Logistics Regression-代码理解与实现(5/9)
开篇几句题外话:这里的原理还是要静下心来理解透,理解透了才能用的出来。拼写不能出错,这么低级的错误,卡住了两天。step的拼写。Lecture06——LogisticsRegression逻辑回归模型说在前面:虽然这叫回归模型,但是它分两种:能用于回归,也能用于分类;本节是讲的二分类,背景是:学习多少小时能够考试通过;训练好模型以后,直接用来预测,4小时的学习,能够通过的概率是多大?详细过程(本节
nemo_0410
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2022-12-20 13:48
深度学习/PyTorch
Python/Pycharm
图像处理
深度学习
python
计算机视觉
Pytorch深度学习(四):使用Logistic函数实现二分类以及处理多维度数据输入
Pytorch深度学习(四):使用Logistic函数实现二分类以及处理多维度数据输入参考B站课程:《PyTorch深度
学习实践
》完结合集传送门:《PyTorch深度
学习实践
》完结合集本例中数据集xdata
Yuriy_Xiong
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2022-12-20 13:15
Pytorch深度学习
深度学习
pytorch
分类
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。本文将介
weixin_39702400
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2022-12-20 00:46
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
Pytorch深度
学习实践
(6)多为特征输入
b站链接:https://www.bilibili.com/video/BV1Y7411d7Ys?p=78个feature的输入,用矩阵的运算来表示(因为矩阵运算可以用gpu或者cpu加速)输入的维度是8维,输出的维度是1维也就是说X矩阵的行数代表样本数,列数代表特征数矩阵就是一个N为空间到M维空间的一个线性变换目标是从8维到1维,但是为什么要8->6->2->1,这样一步一步的转换呢每一次线性变
MInNrz
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2022-12-19 18:09
深度学习
强化
学习实践
| DQN和OpenAI Gym中的CartPole
强化
学习实践
|DQN1.直觉介绍2.Experiencereplay和FixedQ-targets3.伪代码4.PyTorch实现4.1CartPole介绍4.2DummyPolicy4.3DQN4.4
SuperFeHanHan
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2022-12-19 14:37
David
Silver
强化学习
强化学习
【PyTorch深度
学习实践
】深度学习之多维特征输入和加载数据集
文章目录前言一、多维特征输入的处理二、加载数据集总结前言本章我们将讲述一下多维特征输入和加载数据集的相关问题提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、多维特征输入的处理在之前的文章中,我们输入的数据集和输出结果都是一维的。但当我们的数据集是多维的,如下图,输入是八维的,要使输出是一维的,应该怎么处理呢很简单,遇到这个问题我们可以用矩阵相乘进行维度的变化,通过相应维度的输入值x的矩阵,和相应
今天又干了些什么呢
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2022-12-19 13:24
深度学习
pytorch
机器学习
【PyTorch】深度
学习实践
之多维度输入Multiple Dimension Input
本文目录多维度特征的数据集多层神经网络的计算图实现糖尿病预测:代码:结果:补充知识:练习:尝试不同的激活函数tips:代码:结果:学习资料系列文章索引多维度特征的数据集每一行代表一个样本,每一列代表一重要特征Feature在机器学习和数据库中处理数据的方式略有不同。在机器学习里面,拿到数据表之后,把内容分成两部分,一部分作为输入x,另一部分作为输入y。如果训练是从数据库读数据,就把x读出来构成一个
zoetu
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2022-12-19 13:54
#
PyTorch深度学习实践
深度学习
pytorch
python
pytorch实现分类问题(五)
importnumpyasnpimporttorchimportmatplotlib.pyplotasplt#加载csv文件数据xy=np.loadtxt(r'D:\学习资料\pytorch刘二大人课件\PyTorch深度
学习实践
「 25' h 」
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2022-12-19 09:29
pytorch深度学习
神经网络
python
深度学习
PyTorch深度
学习实践
L2——线性模型
文章目录1、linear_model源代码2、作业代码1、linear_model源代码importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltx_data=[1.0,2.0,3.0]y_data=[2.0,4.0,6.0]defforward(x):returnx*wdefloss(x,y):y_pred=forward(x)return(y_pred-y)**2#
小LATA
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2022-12-19 09:28
PyTorch
深度学习实践
深度学习
pytorch
python
PyTorch深度
学习实践
L3——梯度下降算法
文章目录1、梯度下降法2、随机梯度下降法1、梯度下降法深度学习算法中,并没有过多的局部最优点,且局部最优的问题很好解决。梯度下降要用到上一个w,但是每个点的梯度是固定的,所以梯度的计算可以并行。效率较高(时间复杂度较低),学习性能较差。importmatplotlib.pyplotasplt#preparethetrainingsetx_data=[1.0,2.0,3.0]y_data=[2.0,
小LATA
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2022-12-19 09:28
PyTorch
深度学习实践
深度学习
pytorch
算法
【PyTorch】深度
学习实践
之 用Softmax和CrossEntroyLoss解决多分类问题(Minst数据集)
本文目录多分类问题:实际上求解的是随机事件的分布问题引入网络设计Loss:课后练习1:交叉熵损失vsNLL损失解答:MNIST问题:模型设计:实现代码:1.准备数据转为格式为C*W*H值为0-1的Tensortransform=transforms.Compose([2.模型设计classNet(torch.nn.Module):3.损失、优化器4.训练和测试deftrain(epoch):结果:
zoetu
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2022-12-19 09:56
#
PyTorch深度学习实践
深度学习
pytorch
分类
PyTorch深度
学习实践
L4——反向传播
1、w是Tensor(张量类型),Tensor中包含data和grad,data和grad也是Tensor。grad初始为None,调用l.backward()方法后w.grad为Tensor,故更新w.data时需使用w.grad.data。如果w需要计算梯度,那构建的计算图中,跟w相关的tensor都默认需要计算梯度。2、w是Tensor,forward函数的返回值也是Tensor,loss函
小LATA
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2022-12-19 09:52
PyTorch
深度学习实践
深度学习
pytorch
python
NO.58——100天机器
学习实践
第一天:数据预处理
这是github上的一个给力的项目,地址在这:https://github.com/MLEveryday/100-Days-Of-ML-Code1.到入库importnumpyasnpimportpandasaspy2.导入数据集dataset=pd.read_csv('Data.csv')datasetX=dataset.iloc[:,:-1].values#[行,列]除最后一列元素取全部XY=
one named slash
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2022-12-18 17:36
机器学习
机器学习
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