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bias
李宏毅机器学习 Machine_Learning_2019_Task2
李宏毅机器学习Machine_Learning_2019_Task2机器学习打卡任务内容:理解偏差(
Bias
)&方差(Variance)偏差(
bias
)和方差(variance)的含义泛化误差可以分解成偏差的平方加上方差加上噪声
Hirotransfer
·
2023-11-02 23:09
机器学习
学习笔记
xgboost公式推导
优化算法模型模型指给定输入x如何去预测输出y参数参数指我们需要学习的东西,在线性模型中,参数指我们的线性系数w目标函数目标函数:损失+正则,教我们如何去寻找一个比较好的参数一般的目标函数包含下面两项:这里写图片描述
Bias
-variancetradeoff
叫我老村长
·
2023-11-02 15:29
pytorch笔记 GRUCELL
1介绍GRU的一个单元2基本使用方法torch.nn.GRUCell(input_size,hidden_size,
bias
=True,device=None,dtype=None)输入:(batch,
UQI-LIUWJ
·
2023-11-02 06:08
笔记
pytorch复现_conv2d
importnumpyasnpdefconv2d(inputs,kernels,
bias
,stride,padding):"""正向卷积操作inputs:输入数据,形状为(C,H,W)kernels:卷积核
王佳Gre
·
2023-11-01 15:02
pytorch复现
pytorch
人工智能
python
什么是 CNN? 卷积神经网络? 怎么用 CNN 进行分类?(3)
v=E5Z7FQp7AQQ&list=PLuhqtP7jdD8CD6rOWy20INGM44kULvrHu视频7:CNN的全局架构卷积层除了做卷积操作外,还要加上
bias
,再经过非线性的函数,这么做的原因是
shimly123456
·
2023-10-31 09:24
搞明白
CNN
卷积神经网络
cnn
人工智能
神经网络
BaiChuan-QWen
在中文上做了增强,验证增加vocabulary的规模不会为下游任务带来负面影响ModelPositionalembedding:选择RoPE,反向更新时选择FP32的精度而不是FP16或BP16,以提高模型精度
Bias
银晗
·
2023-10-30 03:09
人工智能
深度学习
【深度学习】吴恩达课程笔记(三)——参数VS超参数、深度学习的实践层面
七、深度学习的实践层面1.训练/验证/测试集(Train/Dev/Test)2.偏差/方差(
Bias
/Variance)3.机器学习基础4.L2正则化范数的概念正则化的定义L2正则化正则化为什么可以预防过拟合
今天有没有吃饱饱
·
2023-10-29 16:31
深度学习
深度学习
笔记
人工智能
【pytorch】反卷积中输出尺寸计算公式
nn.ConvTranspose2d(in_channels,out_channels,kernel_size,stride=1,padding=0,output_padding=0,groups=1,
bias
机器不学习我学习
·
2023-10-28 10:16
PyTorch
深度学习
pytorch 线性层Linear详解
importtorch.nnasnnlinear_layer=nn.Linear(2,3)print('weightshape',linear_layer.weight.shape,'biasshape',linear_layer.
bias
星水天河
·
2023-10-27 22:39
pytorch
pytorch
人工智能
python
第八章 集成学习
文章目录一集成学习概述1.1学习器1.2概述与优势1.3增强基学习器多样性常用方法二偏差(
Bias
)和方差(Variance)三Bagging(套袋法)3.1简述3.2训练过程3.3预测过程四随机森林(
小酒馆燃着灯
·
2023-10-26 12:33
车道线检测
深度学习
手写AI
集成学习
机器学习
人工智能
RuntimeError: cuDNN error: CUDNN_STATUS_INTERNAL_ERROR
遇到的问题RuntimeError:cuDNNerror:CUDNN_STATUS_INTERNAL_ERROR详细错误***.pyreturnF.conv1d(input,weight,
bias
,self.stride
weixin_43870390
·
2023-10-26 12:32
pytorch
ieee754标准c语言代码,C语言_浮点数_IEEE 754标准_单片机_浮点数精度
其中真实的指数E相对于实际的指数有一个偏移量,因此E的值应该为e-
Bias
,
Bias
(127)即为指数偏移量。这样作的好处是便于使用无符号数来代替有符号的真实指数。
weixin_39727336
·
2023-10-25 01:16
ieee754标准c语言代码
吉鑫股票分仓资管跟单软件
BIAS
的原理应用
BIAS
的应用1、N日
BIAS
的N值通常取6,10,30,72及以上,分别用以研判短期、中期、中长期以及长期的市势。
A股分仓资管跟单软件
·
2023-10-24 11:06
python
VINS——初始化过程
1前言初始化总体流程如下:旋转外参数qbc\mathbf{q}_{bc}qbc未知,则先估计旋转外参数.利用旋转约束估计陀螺仪
bias
.qc0bk=qc0ck⊗qbc−1\mathbf{q}_{c_{0
雨luo凡城
·
2023-10-23 21:41
SLAM从小白到大黑
LuatOS-SOC接口文档(air780E)--lcdseg - 段式lcd
常量常量类型解释lcdseg.
BIAS
_STATICnumber没偏置电压(
bias
)lcdseg.
BIAS
_ONEHALFnumber1/2偏置电压(
bias
)lcdseg.
BIAS
_ONETHIRDnumber1
l531798151
·
2023-10-23 02:40
air780E
air780E
-
BIAS
-技术指标-股票入门基础知识学习网...
炒股的人有很多,不同的股票当然大家都需要去了解,乖离率(
BIAS
),又称偏离率。
weixin_39905226
·
2023-10-22 15:02
乖离率背离公式
乖离率背离公式_乖离率多少才合理
BIAS
指标计算公式-
BIAS
-技术指标-股票入门基础知识学习网...
对于炒股的人来说肯定是要了解不同指标的含义和计算公式等等的基本解析了,乖离率(
BIAS
),又称偏离率,简称Y值,是通过计算市场指数或收盘价与某条移动平均线之间的差距百分比,以反映一定时期内价格与其MA偏离程度的指标
weixin_39712724
·
2023-10-22 15:31
乖离率背离公式
乖离率
BIAS
指标选股公式,判断多空力量和超买超卖
乖离率(
BIAS
)指标用于衡量股价与移动平均线之间的偏离程度,可以用来判断当前市场的多空力量和超买超卖情况。
技术Pie
·
2023-10-22 15:25
通达信指标公式编写
通达信
对泊松分布和泊松过程已经爱尔朗分布的理解和他们的联系(排队论和运筹学中的重要理论)
因此泊松过程产生了:利用前一次采样时间段和这一次时间段的差值作为平均等待时间能够很好地消除
BIAS
。而多个泊松过程就构成了airlang过程。
Life is a joke
·
2023-10-21 20:31
面试
PYTHON
人工智能
python
list
tensorflow的tf.nn.rnn_cell.LSTMCell和pytorch的nn.LSTM区别
None,initializer=None,num_proj=None,proj_clip=None,num_unit_shards=None,num_proj_shards=None,forget_
bias
weberyoung
·
2023-10-21 16:11
深度学习
tensorflow
MXnet-initializer
为了能够用NDarray来初始化block或者layer,想了几个办法:假设现在有两个矩阵weight和
bias
,需要初始化的层叫convmx.init.Load()conv.initialize(init
CodePlayHu
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2023-10-21 13:06
神经网络参数初始化
():ifisinstance(m,nn.Conv2d):nn.init.xavier_uniform_(m.weight)ifm.biasisnotNone:nn.init.constant_(m.
bias
AI视觉网奇
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2023-10-21 05:06
深度学习宝典
网络参数初始化
Air Pollution Perception
Bias
Based on Social Media: Spatiotemporal Pattern & Mechanism
1.Introduction Theprojectaimstomeasurethepublic’sperceptionofairpollutionusinggeo-taggedweibodata(theChineseTwitter)andtofurtherdiscussthediscrepancybetweenperceivedandactualairpollutionlevelsandthera
Tinycircle
·
2023-10-20 23:13
Personal
Info
Pytorch的LSTM的理解
classtorch.nn.LSTM(*args,**kwargs)参数列表input_size:x的特征维度hidden_size:隐藏层的特征维度num_layers:lstm隐层的层数,默认为1
bias
犹巴米拉尔达
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2023-10-20 23:22
机器学习
深度学习
Bias
in Emotion Recognition with ChatGPT
本文是LLM系列文章,针对《BiasinEmotionRecognitionwithChatGPT》的翻译。chatGPT在情绪识别中的偏差摘要1引言2方法3结果4讨论5结论摘要本技术报告探讨了ChatGPT从文本中识别情绪的能力,这可以作为交互式聊天机器人、数据注释和心理健康分析等各种应用程序的基础。虽然先前的研究已经表明ChatGPT在情绪分析方面的基本能力,但它在更细微的情绪识别方面的表现尚
UnknownBody
·
2023-10-20 15:41
LLM
chatgpt
人工智能
机器学习中参数优化调试方法
1超参数优化调参即超参数优化,是指从超参数空间中选择一组合适的超参数,以权衡好模型的偏差(
bias
)和方差(variance),从而提高模型效果及性能。
金戈鐡馬
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2023-10-20 05:31
Python
人工智能
深度学习
机器学习
人工智能
参数优化
python
Day 3: 参数初始化
神经网络参数初始化神经网络结构图神经网络的参数主要是权重(weights):W,和偏置项(
bias
):b1)0初始化不管是哪个神经元,它的前向传播和反向传播的算法都是一样的,如果初始值也一样的话,不管训练多久
andyjkt
·
2023-10-20 03:28
因果推断推荐系统工具箱 -
Bias
and Debias in Recommender System: A Survey and Future Directions(四)
文章名称BiasandDebiasinRecommenderSystem:ASurveyandFutureDirections核心要点上一节中,我们讲述一下现有的方法是如何解决selectonbias的评估的,下面我们介绍一下如何在具有selectionbias的数据上进行模型的训练。方法细节问题引入Selectionbias的问题在于用户可以自主的选择给哪些物品打分,并放弃掉其他物品的评分,造成
processor4d
·
2023-10-18 19:06
【2019TED-001】3 kinds of
bias
that shape your worldview
Reporter:J.MarshallShepherd三种认知科学的偏差:1.ConfirmationBias:确认偏差findingevidencetoconfirmourexistingbeliefs2.Dunning-Krugereffect:Dunning-Kruger效应thinkingweknowmorethanwedo3.CognitiveDissonance:认知失调newinfo
yellowishee
·
2023-10-17 10:40
8.Mobilenetv2网络代码实现
importmathimportosimportnumpyasnpimporttorchimporttorch.nnasnnimporttorch.utils.model_zooasmodel_zoo#1.建立带有bn的卷积网络defconv_bn(inp,oup,stride):returnnn.Sequential(nn.Conv2d(inp,oup,3,stride,
bias
YANQ662
·
2023-10-14 18:43
网络
Quantization and Training of Neural Networks for EfficientInteger-Arithmetic-Only Inference量化学习
本片论文可谓是深度模型量化的经典之作,为此,虽有很多博主去解析,但还是想做个笔记记录学习成果;该论文共有如下贡献:1.提供了一个量化机制;量化了权重以及activations激活值为8bit整型数据,只有少数的
bias
chenmingwei000
·
2023-10-13 14:17
学习
P18 神经网络专题——卷积层
输出通道数(卷积核个数)kernel_size卷积核大小stride=1卷积过程路径大小padding卷积过程是否进行padding操作dilation卷积核中的对应位距离groups分组卷积一般为1
bias
颦蹙遥寄
·
2023-10-11 02:45
神经网络
深度学习
人工智能
python中pytorch的广播机制——Broadcasting
Broadcasting是一种没有copy数据的expand不过两个维度不相同,在前面插入维度1扩张维度1到相同的维度例如:Featuremaps:[4,32,14,14]
Bias
:[32,1,1]=>
阿波拉
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2023-10-11 00:23
深度学习基础
疑难杂症
python
pytorch
开发语言
人工智能
算法
机器学习
深度学习
深度学习基础知识 register_buffer 与 register_parameter用法分析
register_parameter用法分析1、问题引入2、register_parameter()2.1作用2.2用法3、register_buffer()3.1作用3.2用法1、问题引入思考问题:定义的weight与
bias
郭庆汝
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2023-10-11 00:47
深度学习
人工智能
register_buffer
Bias
and Fairness in Large Language Models: A Survey
本文是LLM系列文章,针对《BiasandFairnessinLargeLanguageModels:ASurvey》的翻译。大型语言模型中的偏见与公平性研究摘要1引言2LLM偏见与公平的形式化3偏见评价指标的分类4偏见评价数据集的分类5缓解偏见的技术分类6开放问题和挑战7结论摘要大型语言模型(llm)的快速发展使得处理、理解和生成类人文本成为可能,并越来越多地集成到触及我们社会领域的系统中。尽管
UnknownBody
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2023-10-10 12:14
LLM
综述文章
语言模型
人工智能
自然语言处理
BitFit :
Bias
-term Fine-tuning
BitFit:
Bias
-termFine-tuning题目:BitFit:SimpleParameter-efficientFine-tuningforTranformer-basedMaskedLanguage-models
be_humble
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2023-10-10 12:44
论文笔记
nlp
python
名词解释
偏差(
bias
)偏差描
喆科
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2023-10-10 09:43
VINS中的初始化方法
一、基础知识:IMUPreintegrationIMUPreintegration等式两边同时乘以旋转的逆,把IMU测量提取出来BiasUpdates:
bias
会影响上面的增量,
知也无涯12345
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2023-10-09 22:50
slam
slam
人工智能
算法
Android布局之约束布局-ConstraintLayout
约束布局的约束类型1.Relativepositioning--相对定位2.Margins-外边距3.Centeringpositioningandbias居中定位和偏移居中定位:居中偏移
bias
4.Circularpositioning
Thomas.Ma
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2023-10-08 21:45
adnroid
android
《统计学习方法》学习笔记之第二章:感知机
例子原理第三节学习算法之原始形式学习问题原始形式例题分析第三节学习算法之对偶形式对偶形式例题分析第四节原始形式算法的收敛性第一节模型介绍和学习策略模型介绍输入空间:;输入:输出空间:;输出:感知机:其中,称为权值(Weight),称为偏置(
Bias
资料加载中
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2023-10-07 05:23
机器学习
统计学习方法
nn.Module是否要通过forward才能进行反向传播?
__init__()self.k=nn.Conv2d(in_channels=2,out_channels=1,kernel_size=1,padding=0,
bias
=False)
撒旦即可
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2023-10-06 19:56
Pytorch
pytorch
深度学习
python
将nn.Module作为参数传入另一个Module中,是否能优化?
__init__()self.k=nn.Conv2d(in_channels=2,out_channels=1,kernel_size=1,padding=0,
bias
=False)defforward
撒旦即可
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2023-10-06 19:56
Pytorch
pytorch
深度学习
人工智能
Torch截断一部分后是否能梯度回传
__init__()self.k=nn.Conv2d(in_channels=2,out_channels=1,kernel_size=1,padding=0,
bias
=False)defforwar
撒旦即可
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2023-10-06 19:23
pytorch
python
深度学习
【强化学习】05 —— 基于无模型的强化学习(Prediction)
文章目录简介蒙特卡洛算法时序差分方法Example1MC和TD的对比偏差(
Bias
)/方差(Variance)的权衡Example2RandomWalkExample3AB反向传播(backup)Monte-CarloBackupTemporal-DifferenceBackupDynamicProgrammingBackupBootstrappingandSampling
yuan〇
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2023-10-04 01:22
强化学习
人工智能
强化学习
算法
一个常用的gpio驱动
首先设备树中如下配置:&pio{touchsensor_pins_tp_int10:eint@10{pins_cmd_dat{pins=;slew-rate=;
bias
-disable;};};touchsensor_pins_tp_int11
东皇※太一
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2023-10-03 22:25
linux驱动
驱动开发
机器学习复习总结
结合方差和偏差,着重的复习了关于集成学习的部分:方差与偏差:机器学习中
bias
偏差和variance方差bagging:降低方差RFbagging和boosting的区别联
Great_smile
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2023-10-03 18:14
因果推断推荐系统工具箱 -
Bias
and Debias in Recommender System: A Survey and Future Directions(一)
文章名称BiasandDebiasinRecommenderSystem:ASurveyandFutureDirections核心要点当前有很多拟合用户行为数据的推荐模型被提出,然而这些行为数据是观测数据而非实验数据,因此存在很多的偏差,比如说选择性偏差,位置偏差,曝光偏差,流行度偏差等等。如果盲目拟合观测到的用户行为数据,会造成离线效果和线上效果存在较大偏差,并且伤害用户体验。所以,我们需要估量
processor4d
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2023-10-01 16:17
CMU15-213 课程笔记 04-Floating Point
文章目录浮点数如何用二进制表示IEEE浮点数标准IEEE浮点数实现IEEE浮点数在内存里E=exp-
bias
计算指数M=1.xxx尾数计算举例:对一个浮点数进行转换一些关于浮点数的计算等等浮点数如何用二进制表示计算机内部的浮点数不是这样存在内存里的
Nesb01t
·
2023-09-30 12:48
系统原理
c语言
因果推断推荐系统工具箱 - attribute based propensity score(一)
Attribute-basedPropensityforUnbiasedLearninginRecommenderSystems:AlgorithmandCaseStudies核心要点文章旨在解决工业中实际遇到的各种场景带来的
bias
processor4d
·
2023-09-30 03:10
【手动实现nn.Linear 】
__init__()self.weights=nn.Parameter(torch.Tensor(output_dim,input_dim))self.
bias
=nn.Parameter(torch
A half moon
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2023-09-25 16:25
人工智能
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