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Mxnet学习系列
大数据学习(82)-数仓详解
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专栏:哲学语录:用力所能及,改变世界。
viperrrrrrr
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2025-03-24 20:41
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学习系列
(11):智能指针(unique_ptr、shared_ptr、weak_ptr)
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学习系列
(11):智能指针(unique_ptr、shared_ptr、weak_ptr)1.引言在C++传统的内存管理方式中,动态分配的对象需要手动释放,否则可能会导致内存泄漏(MemoryLeak
DoYangTan
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2025-03-24 08:58
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(13):语音识别中的情感识别与表达
语音识别
学习系列
(13):语音识别中的情感识别与表达前言在语音识别领域,仅仅将语音准确转换为文字内容已不能满足日益多样化的人机交互需求。
DoYangTan
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2025-03-24 08:58
语音识别
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人工智能
AI模型技术演进与行业应用图谱
主流深度学习框架如TensorFlow和PyTorch持续优化动态计算图与分布式训练能力,而
MXNet
凭借高效的异构计算支持在边缘场景崭露头角。
智能计算研究中心
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2025-03-23 15:26
其他
大数据学习(75)-大数据组件总结
大数据
学习系列
专栏:哲学语录:用力所能及,改变世界。
viperrrrrrr
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2025-03-21 22:42
大数据
impala
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Python后端
学习系列
(10):分布式系统与数据一致性(使用分布式锁、分布式事务等)
Python后端
学习系列
(10):分布式系统与数据一致性(使用分布式锁、分布式事务等)前言随着业务规模的不断扩大以及对系统性能、可扩展性的更高要求,后端应用往往会朝着分布式系统的方向发展。
DoYangTan
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2025-03-20 17:03
python
学习
分布式
AI模型技术前沿与跨场景应用实践
值得关注的是,工具链整合已成为技术落地的关键环节,
MXNet
与
智能计算研究中心
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2025-03-19 11:36
其他
RISC-V汇编学习(二)—— 汇编语法
RISCV汇编
学习系列
:RISC-V汇编学习(一)——基础认识RISC-V汇编学习(二)——汇编语法RISC-V汇编学习(三)——RV指令集RISC-V汇编学习(四)——R
禾仔仔
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2025-03-15 14:28
RISC-V
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大数据学习(67)- Flume、Sqoop、Kafka、DataX对比
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专栏:哲学语录:用力所能及,改变世界。
viperrrrrrr
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2025-03-15 09:51
大数据
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kafka
sqoop
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【漫话机器
学习系列
】137.随机搜索(Randomized Search)
随机搜索(RandomizedSearch)详解在机器学习和深度学习的模型训练过程中,超参数调优(HyperparameterTuning)是至关重要的一环。随机搜索(RandomizedSearch)是一种高效的超参数优化方法,它通过在候选超参数的数值分布(如正态分布、均匀分布等)中随机选择超参数组合,从而找到最优的超参数配置。1.超参数调优的必要性超参数是模型在训练之前需要人为设定的参数,例如
IT古董
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2025-03-14 12:50
漫话机器学习系列专辑
机器学习
人工智能
算法
学习系列
(四十五):DFS之剪枝与优化
目录引言DFS之剪枝与优化一、小猫爬山二、木棒三、数独四、总结引言关于这个DFSDFSDFS的剪枝和优化确实难度是非常的大,从我这篇文章的思路和代码量上就能看出来不是一般的难度,而且难度不亚于DPDPDP,而且这个DFSDFSDFS也是花费了我三天的时间才基本把这几道例题给搞懂了,并且这种题就是没有固定的模型和套路,每个题都不一样,只有你多做题,这样在考场上才能想到这道题好像跟之前做过的题有点相似
lijiachang030718
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2025-03-12 12:10
算法
深度优先
算法
学习
c++
剪枝
程序人生
笔记
【漫话机器
学习系列
】129.主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)
主成分分析(PCA):降维与特征提取的强大工具1.什么是主成分分析(PCA)?主成分分析(PrincipalComponentAnalysis,PCA)是一种常见的数据降维技术,主要用于将高维数据投影到低维空间,同时尽可能保留数据的主要信息。PCA通过线性变换,将原始特征变量转换为一组新的变量,这些新变量被称为主成分(PrincipalComponents)。在这张图中,我们可以看到PCA的核心概
IT古董
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2025-03-12 09:17
漫话机器学习系列专辑
机器学习
人工智能
【漫话机器
学习系列
】130.主成分(Principal Components)
主成分(PrincipalComponents)详解1.什么是主成分?主成分(PrincipalComponents,PCs)是数据集中方差最大的线性组合,它是主成分分析(PrincipalComponentAnalysis,PCA)中的核心概念。主成分可以看作是对原始特征的新表述方式,它通过数学变换找到一组新的正交坐标轴,使得数据的主要变化方向与这些轴对齐。简单来说:主成分是数据集中信息量(方差
IT古董
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2025-03-11 08:25
漫话机器学习系列专辑
机器学习
人工智能
python
什么是解释型语言?什么又是编译型语言?
源代码的执行方式二、编译器三、执行原理二者的区别编译型语言解释型语言前言本文章主要知识来自于Python编程基础的“编译型语言和解释型语言的区别”一节,原文来自C语言中文网网上的相关描述已经够多了,本文作为前端
学习系列
专题的一个知识拓展只是为了宝贝们在该专题进行知识查阅时更为方便示例代码示例代码
Aress"
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2025-03-10 22:11
web前端开发学习
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前端
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编程语言
深度
学习系列
71:表格检测和识别
1.pdf处理如果是可编辑的pdf格式,那么可以直接用pdfplumber进行处理:importpdfplumberimportpandasaspdwithpdfplumber.open("中新科技:2015年年度报告摘要.PDF")aspdf:page=pdf.pages[1]#第一页的信息text=page.extract_text()print(text)table=page.extract
IE06
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2025-03-08 02:23
深度学习系列
深度学习
人工智能
AI学习预备知识-数据操作(5)内存节省
内存节省提示:默认使用python,数据操作使用
mxnet
在数据操作过程中运行一些操作可能会导致
羞涩的小吉他
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2025-03-07 13:41
AI开发学习之路
人工智能
学习
蚂蚁集团可转正实习算法岗内推-自然语言
具备极佳的工程实现能力,精通C/C++、Java、Pvthon、Perl等至少一门语言:对目前主流的深度学习平台:tensorflow、pytorch、
mxnet
等,至少对其中一个有上手经验;熟悉深度学习以及常见机器学习算法的原理与算法
飞300
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2025-03-07 10:59
业界资讯
自然语言处理
R语言机器
学习系列
-随机森林回归代码解读
回归问题指的是因变量或者被预测变量是连续性变量的情形,比如预测身高体重的具体数值是多少的情形。整个代码大致可以分为包、数据、模型、预测评估4个部分,接下来逐一解读。1、包部分,也就是加载各类包,包括随机森林包randomForest,数据相关包tidyverse、skimr、DataExplorer,模型评估包caret。2、数据部分,主要是读取数据,处理缺失值,转换变量类型。3、模型部分。为了对
Mrrunsen
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2025-03-07 09:33
R语言大学作业
机器学习
回归
r语言
Kubernetes operator(七) kubebuilder 的安装及简单使用 篇
云原生学习路线导航页(持续更新中)本文是Kubernetesoperator
学习系列
第七篇,对目前编写Operator的常用脚手架kubebuilder进行学习,主要涉及**kubebuilder的安装及简单使用
grahamzhu
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2025-03-06 17:01
云原生学习专栏
kubernetes
golang
kubebuilder
operator
CRD
云原生
容器
【Python+Selenium
学习系列
5-1】Selenium特殊元素定位之-下拉框元素定位Select操作
背景对于页面中的下拉框选项,使用selenium的select模块可以进行操作,并精确定位下拉选项及所有的option值。select模块方法一共分为三个部分:option方法、选中方法、取消选中方法,下面具体看一下这三个部分1、select模块中关于option选项的方法:options:返回所有的option选项all_selected_options:返回所有选中的option选项first
艳Yansky
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2025-03-04 11:39
Selenium
selenium
测试工具
python
跨框架模型演进与行业应用路径
本文系统性梳理TensorFlow、PyTorch、
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等主流框架的技术发展脉络,重点分析其从通用计算架构向多模态、轻量化方向的转型路径。
智能计算研究中心
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2025-02-28 02:44
其他
【漫话机器
学习系列
】106.线性激活函数(Linear Activation Function)
1.什么是线性激活函数?线性激活函数是一种最简单的激活函数,数学表达式为:即输出与输入保持完全线性关系。这意味着对于任何输入值x,其输出将等于输入值本身,函数图像为一条通过原点的直线。在神经网络中,激活函数的作用是将网络的线性组合映射到某种非线性输出。传统的线性激活函数常用于一些特定场景,比如回归问题,其中预测的目标值与输入特征之间可能存在线性关系。2.线性激活函数的特点线性关系:与其他常见的激活
IT古董
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2025-02-27 13:25
漫话机器学习系列专辑
机器学习
人工智能
激活函数
人工智能深度
学习系列
—深入探索KL散度:度量概率分布差异的关键工具
人工智能深度
学习系列
—深度解析:交叉熵损失(Cross-EntropyLoss)在分类问题中的应用人工智能深度
学习系列
—深入解析:均方误差损失(MSELoss)在深度学习中的应用与实践人工智能深度
学习系列
学步_技术
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2025-02-26 08:19
自动驾驶
人工智能
人工智能
深度学习
自动驾驶
机器学习
【肝帝一周总结:全网最全最细】十万字python教程,学不会找我!教到你会为止!!内容超多,建议收藏慢慢看!
文章目录推荐:个人推荐
学习系列
,推荐的一定是好的!
川川菜鸟
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2025-02-26 05:24
python全栈基础教程系列
python
pycharm
2021最新教案
深度学习入门篇--来瞻仰卷积神经网络的鼻祖LeNet
pytorch搭建LeNet网络并代码详解实战前言大家在学习神经网络的时候肯定会有这样的感受,有很多的文章和视频,有的文章也很好,但是总是不成体系,总是学起来东一榔锤,西一棒槌的,在这种情况下,我会给大家更新深度
学习系列
的技术文章
智算学术
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2025-02-25 00:31
深度学习图像分类篇
深度学习
【漫话机器
学习系列
】101.特征选择法之Lasso(Lasso For Feature Selection)
Lasso特征选择法详解1.Lasso回归简介Lasso(LeastAbsoluteShrinkageandSelectionOperator,最小绝对收缩和选择算子)是一种基于L1范数正则化的线性回归方法。它不仅能够提高模型的泛化能力,还可以自动进行特征选择,即将一些不重要的特征的系数收缩到0,从而减少模型的复杂度。2.Lasso回归的数学公式Lasso回归的目标函数如下:其中:是输入数据,w是
IT古董
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2025-02-23 12:46
漫话机器学习系列专辑
机器学习
人工智能
Kubernetes控制平面组件:APIServer 基于 Webhook Toeken令牌 的认证机制详解
云原生学习路线导航页(持续更新中)kubernetes
学习系列
快捷链接Kubernetes架构原则和对象设计(一)Kubernetes架构原则和对象设计(二)Kubernetes架构原则和对象设计(三)
grahamzhu
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2025-02-22 21:48
云原生学习专栏
kubernetes
apiserver
企业认证系统
webhook令牌
token
TokenReview
系统集成
Java部署机器学习模型:方案二(基于DJL)
DJL有以下几个方面优势:支持多个底层引擎DJL支持多个底层引擎,包括
MXNet
、TensorFlow和PyTorch等。
iiilloi
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2025-02-21 15:01
机器学习
spring
spring
boot
【漫话机器
学习系列
】041.信息丢失(dropout)
信息丢失(Dropout)Dropout是一种广泛应用于神经网络训练中的正则化技术,旨在减少过拟合(overfitting),提高模型的泛化能力。虽然"信息丢失"(dropout)这个术语在某些情况下可能引起误解,指的并非是数据的丢失,而是训练过程中故意“丢弃”神经网络中的部分神经元。这种做法可以避免模型过于依赖于某些特定的神经元,从而提高模型在新数据上的表现。Dropout的工作原理在神经网络的
IT古董
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2025-02-17 22:40
漫话机器学习系列专辑
机器学习
人工智能
深度学习
【机器学习】逻辑回归(LogisticRegression)原理与实战
逻辑回归Demo2.1数据准备2.2创建逻辑回归分类器2.3分类器预测三、逻辑回归实战3.1数据准备3.2数据划分与模型创建3.3预测数据评估模型四、参数选择五、总结六、参考资料本文属于我的机器学习/深度
学习系列
文章
GentleCP
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2025-02-15 19:56
机器学习(深度学习)
逻辑回归
logistic
regression
原理与实战
机器学习
学习系列
二:常用目标检测的格式转换脚本文件txt,json等
常用目标检测的格式转换脚本文件txt,json等文章目录常用目标检测的格式转换脚本文件txt,json等前言一、json格式转yolo的txt格式二、yolov8的关键点labelme打的标签json格式转可训练的txt格式三、yolo的目标检测txt格式转coco数据集标签的json格式四、xml格式转yolo数据集标签的txt格式五、根据yolo的目标检测训练的最好权重推理图片六、根据yolo
小啊磊_Vv
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2025-02-12 21:23
目标检测
YOLO
人工智能
计算机视觉
json
【时序预测】-深度
学习系列
Wavenet(2016)重点:CNN系列+因果卷积+膨胀卷积核心:确保了输出的时间点只依赖于输入序列中时间戳早于或等于该输出时间点的数据,核心模块膨胀卷积能够扩大卷积层的感受野,从而更充分学习序列的全局信息。DeepAR(2017Amazon)DeepAR:ProbabilisticForecastingwithAutoregressiveRecurrentNetworks重点:RNN系列+多元
TIM老师
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2025-02-11 22:04
时序预测
深度学习
时序预测
Apache
MXNet
:灵活高效的深度学习库
Apache
MXNet
是一个开源的深度学习框架,适用于灵活的研究原型设计和生产。它提供了一个混合前端,可以无缝地在Gluon(动态图)和Symbolic(静态图)模式之间转换,以提供灵活性和速度。
零 度°
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2025-02-06 21:48
python
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apache
mxnet
Apache
MXNet
深度学习框架教程
Apache
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深度学习框架教程
mxnet
Lightweight,Portable,FlexibleDistributed/MobileDeepLearningwithDynamic,Mutation-awareDataflowDepScheduler
娄妃元Kacey
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2025-02-06 21:17
Ubuntu为julia安装深度学习框架
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(支持CUDA和OPenCV编译)
Ubuntu为julia安装深度学习框架
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(支持CUDA和OPenCV编译)环境介绍与注意事项下载源文件安装依赖编译环境配置安装
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测试后记环境介绍与注意事项Ubuntu18.04julia1.5.3CUDA10.1
盼小辉丶
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2025-02-06 21:15
julia
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julia
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深度学习框架:高效与灵活性的结合
标题:
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深度学习框架:高效与灵活性的结合
MXNet
是一个由Apache软件基金会支持的开源深度学习框架,以其高效性能和灵活性而闻名。
原机小子
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2025-02-06 20:44
深度学习
mxnet
人工智能
【单层神经网络】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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2025-02-06 11:43
线性回归
mxnet
机器学习
人工智能
深度学习
神经网络
python
【漫话机器
学习系列
】079.超参数调优(Hyperparameter Tuning)
超参数调优(HyperparameterTuning)是机器学习中优化模型性能的重要步骤之一。超参数是模型在训练之前设定的参数,而不是通过训练数据学习到的参数。正确地选择超参数可以显著提高模型的预测能力,反之,错误的超参数选择可能会导致过拟合、欠拟合或训练过程缓慢。1.超参数的定义超参数是控制学习过程的外部参数,不同于模型参数(例如权重和偏置),超参数不通过训练过程自动优化。常见的超参数包括:学习
IT古董
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2025-02-04 11:44
漫话机器学习系列专辑
机器学习
深度学习
人工智能
【漫话机器
学习系列
】054.极值(Extrema)
极值(Extrema)定义极值是数学分析和优化问题中的一个核心概念,指函数在某个定义域内取得的最大值或最小值。根据极值的性质,可以将其分为两类:局部极值(LocalExtrema):函数在某点附近的最大值或最小值。全局极值(GlobalExtrema):函数在整个定义域内的最大值或最小值。分类局部极大值(LocalMaximum):若在点x=a附近存在某邻域,使得对任意x在该邻域内,满足f(x)≤
IT古董
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2025-02-04 11:13
漫话机器学习系列专辑
机器学习
人工智能
线性回归的简单实现
的笔记文章目录线性回归的简单实现生成随机数据集读取数据初始化模型参数定义模型定义损失函数定义优化算法训练模型线性回归的简洁实现生成数据集读取数据定义模型初始化模型参数定义损失函数定义优化算法训练模型线性回归的简单实现用了
mxnet
SkaWxp
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2025-02-03 14:58
深度学习
深度学习
机器学习
mxnet
gluon
Task01:线性回归;Softmax与分类模型、多层感知机
一、
mxnet
相关函数用法
mxnet
.nd用法对标numpy库(1)nd.concatfrom
mxnet
importndnd.concat(X,Y,dim=0)nd.concat(X,Y,dim=1)X
恰人陈
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2025-02-03 14:56
pytorch
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深度学习
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【单层神经网络】基于
MXNet
库简化实现线性回归
写在前面同最开始的两篇文章完整程序及注释'''导入使用的库'''#基本from
mxnet
importautograd,nd,gluon#模型、网络from
mxnet
.gluonimportnnfrom
mxnet
importinit
辰尘_星启
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2025-02-03 14:55
神经网络
mxnet
线性回归
线性回归基础学习
线性回归基础学习目录:理论知识样例代码测试参考文献一、理论知识线性回归思维导图NDArray:
MXNet
中存储和变换数据的主要工具,提供GPU计算和自动求梯度等功能线性回归可以用神经网络图表示,也可以用矢量计算表示在
Remoa
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2025-02-03 14:53
人工智能
线性回归
优化
gluon
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loss
《动手学深度学习》(PyTorch版)
本项目将《动手学深度学习》原书中
MXNet
代码实现改为PyTorch实现。
chaser&upper
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2025-01-28 15:36
深度学习
pytorch
深度学习
python
使用onnxruntime-web 运行yolov8-nano推理
端上运行推理模型,为了让这个推理更直观,我选择了试验下yolov8识别预览图片:1.跨平台兼容性ONNX是一种开放的格式,可以在不同的深度学习框架之间共享模型,如PyTorch、TensorFlow、
MXNet
CHEN_RUI_2200
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2025-01-28 14:27
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YOLO
python
学习系列
之logging(一、基础教程)
文章目录1.什么是日志?为什么需要日志?2.什么时候使用什么级别的日志?2.1日志的级别3.logging基础教程3.1输出到控制台3.2记录日志到文件3.3从多个模块记录日志3.4记录变量数据3.5修改日志输出的格式参考文献按照官方使用说明进行编写1.什么是日志?为什么需要日志?日志是对软件执行时所发生事件的一种追踪方式。软件开发人员对他们的代码添加日志调用,借此来指示某事件的发生。一个事件通过
Idea King
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2025-01-28 05:59
python3
1、Java 环境搭建与基本概念:开启 Java 编程之旅的第一步
大家好,欢迎来到我们的Java
学习系列
博客,今天是第一课,我们将一起探索Java环境搭建与基本概念。
翻晒时光
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2025-01-21 14:06
从0学Java
java
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Kubernetes架构原则和对象设计(二)
云原生学习路线导航页(持续更新中)kubernetes
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快捷链接Kubernetes架构原则和对象设计(一)Kubernetes常见问题解答本文从云计算架构发展入手,详细分析了kubernetes
grahamzhu
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2025-01-21 05:53
云原生学习专栏
kubernetes
架构
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集群搭建
API设计
云计算
kubelet
Python机器学习之XGBoost从入门到实战(基本理论说明)
GradientBootingMachines(GBM)的优化表现,快速有效—深盟分布式机器学习开源平台(DistributedmachinelearningCommunity,DMLC)的分支—DMLC也开源流行的深度学习库
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雪域枫蓝
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2025-01-18 19:10
Python
Atificial
Intelligence
机器学习
python
分布式
如何快速在Windows 10 + Anaconda 3 中使用
Mxnet
及gluon
如何快速在Windows10+Anaconda3中使用
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Mxnet
的安装以及使用方法很多,自从其作者之一李沐推出了基于
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的深度学习课程之后,我也尝试着去使用了一下
Mxnet
qianchess
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2025-01-18 15:33
mxnet使用
mxnet
win10
anaconda
gluon
人工智能
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