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PyTorch深度学习快速入门
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实践:使用TensorFlow构建图像分类器
摘要随着
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进阶:构建多层神经网络
1.多层神经网络的结构在实际应用中,
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如果你已经有一定的C#开发基础,但想快速掌握WPF开发,达到企业级水准,那接下来的这个三天
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无法启动此程序,因为计算机丢失api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll的解决方案
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2025-02-28 11:02
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基础 nn.embedding
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2025-02-28 10:49
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基础-layernormal 与 batchnormal
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中常用的两种归一化方法,都有助于提高模型的训练效率和稳定性,但它们在归一化维度、应用场景、计算方式等方面存在明显区别
yuweififi
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通过TensorFlow实现简单
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前文我们已经实现了对每批数据的训练,下面继续实现一轮完整的训练。完整的训练循环一轮训练就是对训练数据的每个批量都重复上述训练步骤,而完整的训练循环就是重复多轮训练。deffit(model,images,labels,epochs,batch_size=128):forepoch_counterinrange(epochs):print(f"Epoch{epoch_counter}")batch_
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使用手册—使用TACOTRON2进行文本到语音转换(专题二十四)
一、概述本教程展示了如何使用torchaudio中的预训练Tacotron2构建文本到语音的管道。文本到语音的管道流程如下:文本预处理首先,输入的文本被编码为一系列符号。在本教程中,我们将使用英语字符和音标作为符号。谱图生成从编码后的文本中生成谱图。我们使用Tacotron2模型来完成这一步。3.时域转换最后一步是将谱图转换为波形。从谱图生成语音的过程也称为Vocder(声码器)。在本教程中,我们
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2025-02-28 09:43
Pytorch入门到精通
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使用手册--将
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注意截至
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2.1,ONNX导出器有两个版本。torch.onnx.dynamo_export是最新的(仍处于测试阶段)导出器,基于
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AI专题精讲
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2025-02-28 09:13
Pytorch入门到精通
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Transformer 代码剖析2 - 模型训练 (
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一、模型初始化模块参考:项目代码1.1参数统计函数defcount_parameters(model):returnsum(p.numel()forpinmodel.parameters()ifp.requires_grad)遍历模型参数筛选可训练参数统计参数数量返回总数技术解析:numel()方法计算张量元素总数requires_grad筛选需要梯度更新的参数统计结果反映模型复杂度,典型Tran
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Transformer代码剖析
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Stable diffusion 3.5本地运行环境配置记录
1.环境配置创建虚环境condacreate-nsd3.5python=3.10
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2025-02-28 09:38
扩散模型
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阿里巴巴DIN模型原理与Python实现
阿里巴巴的DeepInterestNetwork(DIN)是一种用于点击率预测(CTR)的
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eso1983
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使用常见异常和解决办法汇总
文章目录1.使用conda安装
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后同时在Jupyter导入失败Nomodulenamed'torch'2.
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2025-02-28 09:36
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基础-比较矩阵是否相等
1、使用NumPy库NumPy是Python中用于科学计算的常用库,它提供了array_equal和allclose函数来判断矩阵是否相等。array_equal用于精确比较,allclose用于考虑一定误差范围的近似比较,适合浮点数矩阵。importnumpyasnp#创建示例矩阵matrix_a=np.array([[1,2,3],[4,5,6]])matrix_b=np.array([[1,
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Exception:data did not match any variant of untagged enum PyPreTokenizerTypeWrapper at line 69 解决方案
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月之暗面改进并开源了 Muon 优化算法,对行业有哪些影响?
互联网各领域资料分享专区(不定期更新):Sheet正文月之暗面团队改进并开源的Muon优化算法在
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和大模型训练领域引发了广泛关注,其核心创新在于显著降低算力需求(相比AdamW减少48%的FLOPs
互联网之路.
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知识点
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Spring Boot 动态配置数据源全解析
亲爱的小伙伴们,在求知的漫漫旅途中,若你对
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的奥秘、Java与Python的奇妙世界,亦或是读研论文的撰写攻略有所探寻,那不妨给我一个小小的关注吧。
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2025-02-28 05:39
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深入解析:如何编写 Mapper 文件
亲爱的小伙伴们,在求知的漫漫旅途中,若你对
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Spring Boot 中 @Transactional 注解全面解析
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5分钟用 Python 写一个软件,
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PySimpleGUI
大家好,很多人都想写一个自己的桌面程序,那么PySimpleGUI是一个非常好的选择,它旨在简化GUI(图形用户界面)的创建过程。它基于几种流行的PythonGUI库,如tkinter、Qt、WxPython和Remi,但提供了一个更简单直观的接口。通过PySimpleGUI,即使是没有图形界面开发经验的开发者也可以快速创建漂亮、功能丰富的窗口应用。为什么选择PySimpleGUI?易用性:PyS
西坡不是东坡
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模型优化与医疗诊断应用突破
内容概要近年来,
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技术的迭代演进正在重塑医疗诊断领域的实践范式。随着
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与TensorFlow等开源框架的持续优化,模型开发效率显著提升,为医疗场景下的复杂数据处理提供了技术基座。
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跨框架模型演进与行业应用路径
本文系统性梳理TensorFlow、
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智能计算研究中心
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阿里云服务器的作用
阿里云服务器网来详细说下使用阿里云服务器常见的玩法以及企业或个人用户常见的使用场景:玩转阿里云服务器使用阿里云服务器最常见的应用就是用来搭建网站,例如个人博客、企业网站等;除了搭建网站还可以利用阿里云GPU服务器搭建机器学习和
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腾云服务器
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2025-02-28 00:59
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Spring Boot中的事务管理
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在SpringBoot中,当我们使用了spring-boot-starter-jdbc或spring-boot-starter-data-jpa依赖的时候,框架会自动默认分别注入DataSourceTransactionManager
Java墨言
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2025-02-28 00:27
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阿里云 人工智能与机器学习
以下是阿里云在人工智能和机器学习方面的主要产品与服务:1.云上机器学习平台—PaaS服务PAI(PlatformforAI)PAI是阿里云推出的人工智能平台,提供一系列机器学习与
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HaoHao_010
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AI探索笔记:浅谈人工智能算法分类
这张图片通过三个同心圆展示了人工智能、机器学习和
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之间的包含关系,其中人工智能是最广泛的范畴,机器学习是其子集,专注于数据驱动的算法改进,而
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2025-02-28 00:52
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VQ-Diffusion 深度解析与实战指南
深度解析与实战指南VQ-Diffusion项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/vqd/VQ-Diffusion1.项目介绍VQ-Diffusion是一个用于文本到图像合成的
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阶段性总结2
nn神经网络functional当中卷积的使用importtorchimporttorch.nn.functionalasF#数据input=torch.tensor([[1,2,0,3,1],[0,1,2,3,1],[1,2,1,0,0],[5,2,3,1,1],[2,1,0,1,1]])#卷积核kernel=torch.tensor([[1,2,1],[0,1,0],[2,1,0]])#min
Colinnian
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【模块】AKConv卷积模块
论文《AKConv:ConvolutionalKernelwithArbitrarySampledShapesandArbitraryNumberofParameters》1、作用AKConv旨在解决
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dearr__
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扒网络模块
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下面分别用传统方法(sklearn)和神经网络(
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线性回归
DCMNet一种用于目标检测的轻量级骨干结构模型详解及代码复现
模型背景在
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技术快速发展的背景下,目标检测领域取得了显著进展。
清风AI
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深度学习算法详解及代码复现
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算法
目标检测
注意力机制(Attention Mechanism)详细分类与介绍
注意力机制(AttentionMechanism)是近年来在
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中非常流行的一种技术,特别是在自然语言处理(NLP)、计算机视觉等任务中,具有显著的效果。
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2025-02-27 20:46
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图神经网络:拓扑数据分析的新时代
随着图数据的广泛应用,图神经网络(GraphNeuralNetwork,GNN)作为一种强大的
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智算中心的核心硬件是什么?
当前主流的AI加速计算芯片包括:1、GPU(图形处理器)GPU是智算中心的算力担当,其强大的并行计算能力使其在
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领域大放异彩。GPU芯片
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AI之DeepSeek
DeepSeek是一个开源的基于
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[AI] [ComfyUI]理解ComyUI的基本原理及其图像生成技术
ComyUI作为一种图像生成框架,其背后的核心技术基于潜在空间的概念,并通过各种
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VIT(Vision Transformer)【超详细
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实现
CNN的局限性:传统的CNN通过局部卷积核提取特征,虽然可以通过堆叠多层卷积扩大感受野,但仍然依赖于局部信息的逐步聚合,难以直接建模全局依赖关系。ViT的优势:ViT使用自注意力机制(Self-Attention),能够直接捕捉图像中所有patch(图像块)之间的全局关系。这种全局建模能力在处理需要长距离依赖的任务(如图像分类、目标检测)时表现更好。全流程图像预处理+分块图像尺寸标准化,如(224
周玄九
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大数据最全大模型入门到应用——LangChain:索引(Indexes)-[文本分割器
分类目录:《大模型从入门到应用》总目录LangChain系列文章:基础知识
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安装与环境配置链(Chains)、代理(Agent:)和记忆(Memory)快速开发聊天模型模型(Models)基础知识大型语言模型
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大模型入门到应用——LangChain:索引(Indexes)-[文本分割器(2)
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安装与环境配置链(Chains)、代理(Agent:)和记忆(Memory)快速开发聊天模型模型(Models)基础知识大型语言模型(LLMs)基础知识LLM的异步API、自定义LLM包装器、虚假
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重要论文阅读笔记 ResNet (2025.2.26)
文章目录问题背景数据预处理神经网络模型模型性能知识点积累英语单词积累问题背景随着神经网络变得更深(层数变多),模型的训练过程也会变得更加困难。当神经网络的深度增加,就会出现梯度消失和梯度下降现象,妨碍模型的收敛。不过,这种情况可以通过归一化的模型初始化和中间的归一化层基本解决。但是,尽管在增加了归一化技术的情况下很深的神经网络可以收敛,又出现了另外一个问题,即随着模型深度的增加,模型的准确率反而下
北岛寒沫
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逐界星辰2025
计算机科研
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论文阅读
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大模型最新面试题系列:
深度学习
基础(二)
21.解释模型容量与过拟合的关系,如何在理论上平衡两者?模型容量与过拟合的关系模型容量指的是模型能够学习的复杂模式的能力,通常与模型的参数数量、网络结构的复杂度等相关。过拟合是指模型在训练数据上表现很好,但在未见过的测试数据上表现不佳。当模型容量较低时,模型可能无法学习到数据中的复杂模式,导致欠拟合,即在训练集和测试集上的表现都较差。随着模型容量的增加,模型能够学习到更复杂的模式,在训练集上的表现
人肉推土机
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大模型最新面试题集锦大全
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-自学手册
人工智能机器学习神经网络前馈神经网络:没有回路的反馈神经网络:有回路的DNN深度神经网络CNN卷积神经网络RNN循环神经网络LSTM是RNN的一种,长短期记忆网络自然语言处理神经网络神经元-分类器Hebb学习方法,随机–类似SGD一篇神经网络入门BP反向传播,表示很复杂的函数/空间分布从最后一层往前调整参数,反复循环该操作y=a(wx+b)x输入y输出a激活函
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PyTorch
模型安卓部署流程(NCNN)全流程实战(2)代码详细解析
代码来源
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模型安卓部署流程(NCNN)全流程实战(1)至于为什么要备注,因为我基础不好,就得一点一点来适合和我一样的慢羊羊学习项目整体结构1.布局文件不解析了比较简单最简单的线性布局main.xml2
咕咕学不会咋办
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框架-14、使用自己的架构搭建一个通过学习模仿莎士比亚风格的2000次的文章。并且在关键层配有详细解释。
importnumpyasnpclassTensor(object):def__init__(self,data,autograd=False,creators=None,creation_op=None,id=None):self.data=np.array(data)self.autograd=autogradself.grad=Noneif(idisNone):self.id=np.rand
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rnn
自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)的主要应用及核心技术
NLP在多个领域有着广泛的应用,并结合了多种先进的技术,包括机器学习(ML)、
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DeepSeek快速入门
DeepSeek进阶开发与应用
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记一次
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记一次
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训练loss异常的问题问题描述使用mmdetection框架训练时,某项loss出现异常大的值,比如1781232349724294.000。这个问题只在多卡训练时才会出现。
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玩转数据:从整理到“看图说话
最近在实验室鼓捣
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攻略,帮助你高效地掌握C++。
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嵌入式自学 | 学习路线+技术经验(适合新手不走弯路入门)
前言尤其记得自己初学嵌入式的感受:迷茫、不自信,后来一点一点探索,找学习资料,找方法,慢慢的也算是入门了,不过这一路走来还是不少崩溃瞬间,今天把自己学习路线分享出来,希望可以帮更多人
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2025-02-27 12:17
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