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l2
yolov5 损失函数
yolov5有三个损失函数分别是回归损失、置信度损失、分类损失回归损失用的是CIOUloss置信度和分类损失用的是BCEloss(1)对比
L2
损失,Iou和GIou具有尺度不变性,不会说输入的框子大loss
李昂的
·
2024-01-03 07:24
YOLO
lc21.合并两个有序链表
如果l1大于等于
l2
,将l1赋给preh,更新l1;反之
l2
赋给preh,更新
l2
。更新preh。循环外再将最后一个点赋给preh。l1为空最后一个点为
l2
的,反之为l1的。
下海的alpha
·
2024-01-03 03:17
java
TecoGAN视频超分辨率算法
因此,当前最优的视频超分辨率方法仍然支持较简单的范数(如
L2
)作为对抗损失函数。直接向量范数作损失函数求平均的本质可以轻松带来时间流畅度和连贯度,但生成图像缺乏空间细节。
AI算法-图哥
·
2024-01-03 01:47
--
图像画质增强
计算机视觉
图像处理
超分辨率
人工智能
深度学习
Quadratic Assignment Problem 二次分配问题
位置集合:位置集合表示为L={l1,
l2
,...,l
黄芍药
·
2024-01-02 18:51
Quadratic
Assignment
Problem
c++
算法基础:高精度加减乘除
下面是C的代码加法:#include#includeintmain(){inta[202]={0},b[202]={0},c[202]={0},l1,
l2
,l3,x=0,j=0,k,i;chara1[200
byte_Johnson
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2024-01-02 17:48
算法
c语言
【leetcode100-027】【链表】合并有序链表
【题解】classSolution{public:ListNode*mergeTwoLists(ListNode*l1,ListNode*
l2
){ListNode*preHead=newL
_六六_
·
2024-01-02 16:52
leetcode100思路整理
链表
数据结构
leetcode--08. 链表重组
题目:GivenasinglylinkedlistL:L0→L1→…→Ln-1→Ln,reorderitto:L0→Ln→L1→Ln-1→
L2
→Ln-2→…Youmustdothisin-placewithoutalteringthenodes'values.Forexample
yui_blacks
·
2024-01-02 11:11
L1、
L2
、MMU、TLB物理关系 && 进程栈和内核栈 && Cache与主存关联
CPUCache处理器通常会在芯片中包含硬件缓存以提高内存访问性能L1:通常分为指令缓存和数据缓存
L2
:同时缓存指令和数据L3:更大一级的缓存可选一级缓存通常按虚拟内存地址空间寻址,二级及以上按物理内存地址寻址
研发之道
·
2024-01-02 11:57
服务器运维
处理器
缓存
内存
双目立体视觉进入“上车”时代,这家厂商如何“领跑”全球
《高工智能汽车》了解到,继大众、丰田、零跑等越来越多主机厂开始从单目切换为双目方案之后,小鹏汽车也已经布局双目立体感知方案,以提高
L2
及以上智能驾驶的安全性和可靠性。
高工智能汽车
·
2024-01-02 10:50
汽车
智驾一体机报告:国产突围新周期
根据日前调研获取的信息,变化的驱动力主要包括:①基础智驾身处快速增长通道,正向平价车型渗透攻坚,成本作为竞争要素被强化;②视觉感知技术迭代中,单V实现
L2
的性能不断优化,出现替代1V1R的窗口期;③国内
高工智能汽车
·
2024-01-02 10:18
人工智能
边角网条件平差matlab,条件平差PPT精选文档
1、1,第五章条件平差,2,5.1条件平差原理,间接平差对参数平差条件平差对观测值平差例:为测定三角形形状,分别测量了其三内角的值L1、
L2
、L3。因有多余观测及观测误差的存在,观测值间产生矛盾。
王燕璇
·
2024-01-02 10:36
边角网条件平差matlab
机器学习&深度学习面试笔记
Q.L1和
L2
正则化有什么区别?Q.分类模型
卡卡南安
·
2024-01-01 13:01
机器学习
机器学习
深度学习
笔记
交叉熵、Focal loss、L1,
L2
,smooth L1损失函数、IOU Loss、GIOU、DIOU和CIOU
交叉熵、Focalloss、L1,
L2
,smoothL1损失函数、IOULoss、GIOU、DIOU和CIOU联言命题2020-02-2321:36:3711978收藏11分类专栏:目标检测最后发布:2020
汽车行业小硕妹子
·
2024-01-01 09:21
检测跟踪
机器学习
目标检测
【损失函数】SmoothL1Loss 平滑L1损失函数
它是L1损失和
L2
损失的结合,旨在减少对异常值的敏感性。
daphne odera�
·
2024-01-01 09:49
损失函数
深度学习
机器学习
深度学习
回归
机器学习
python不能返回列表数据类型_9 Python基本数据类型---列表
1列表的定义和创建定义:[]内以逗号分隔,按照索引,存放各种数据类型,每个位置代表一个元素列表的创建#方法一L1=[]#定义空列表
L2
=['a','b','c','d']#存4个值,索引为0-3L3=[
weixin_39781326
·
2023-12-31 14:20
早起|23期早睡早起训练营第二周复盘(12/24-12/30)
懂你英语是这周开始坚持的,刚开始测评是level3,结果跟读直接被机器人鄙视了,只能退到
L2
,真是白读那么多年英语,每天多练习,争取早点回来。滴答清单正在细化中。清单优化成适合自己的需求。
诸慧的身心园地
·
2023-12-31 00:28
带你完全读懂正则化(看这一篇就够了)
了解L1,
L2
正则化知道Droupout正则化的方法了解早停止法、数据增强法的其它正则化方式总结什么是正则化?Regularization,中文翻译过来可以称为正则化,或者是规范化。什么是规则?
唐宋宋宋
·
2023-12-30 21:33
机器学习
人工智能
计算机视觉
python
深度学习
机器学习系列11:减少过拟合——L1、
L2
正则化
有几种可以减少过拟合的方法:收集更多的训练数据(通常可行性不大)通过正则化引入对模型复杂度的惩罚选择一个含有较少参数的简单模型减少数据的维度假设模型的参数是向量w,那么L1和
L2
正则化的定义如下。
加百力
·
2023-12-30 18:04
深度学习
机器学习
深度学习
人工智能
OpenHarmony之系统调用
背景对于运行L0系统的硬件一般是mcu,资源有限,L0系统没有区分内核态和用户态,所有的代码都在内核态运行,所以不需要系统调用
L2
系统用的是Linux内核,所以系统调用跟LinuxKernel的是一样的
码中之牛
·
2023-12-30 15:40
OpenHarmony
鸿蒙
移动开发
linux
运维
移动开发
鸿蒙开发
鸿蒙
Openharmony
harmonyos
以太坊大涨
以太坊不断增长的
L2
生态系统的发展可能会吸引新用户,并在2024年支撑以太币的估值。很
碳链价值
·
2023-12-30 10:40
区块链
2018-10-28:map的使用,返回首字母大写,名小写
defnormalize(name):s=name[0].upper()+name[1:].lower()returns测试:L1=['adam','LISA','barT']
L2
=list(map(normalize
种树在此时
·
2023-12-30 09:41
Mint Blockchain:每一轮牛市都离不开资产协议标准的创新
MintBlockchain是一个聚焦在NFT领域的创新型
L2
网络,致力于促进NFT资产协议标准的创新和现实商业场景中NFT资产的大规模采用。
NFT_Research
·
2023-12-30 02:34
NFTResearch
区块链
web3
volatile介绍及使用场景
防止重排序保证可见性首先讨论为什么有可见性,在讨论之前我们需要了解一个问题,缓存一致性随着更新换代,CPU的计算速度迅速增加,但是受到内存的访问速度限制,计算速度再快也是空转,只能浪费cpu性能,因此发明了缓存技术L1,
L2
一日三餐384
·
2023-12-29 22:12
java
开发语言
L1范数,
L2
范数,
L2
,1范数(向量范数、矩阵范数、正则化)
参考文章如下:https://blog.csdn.net/lqzdreamer/article/details/79676305https://blog.csdn.net/lqzdreamer/article/details/79676305一、范数定义一般常用范数来衡量向量,向量的Lp范数定义为:Lp范数示意图:从图中可以看出,p的取值在[0,1)之间,范数不具有凸性,实际优化过程中,无法进行,
ᝰꫛꪮꪮꫜ hm
·
2023-12-29 11:08
机器学习
机器学习
矩阵
【深度学习】各领域常用的损失函数汇总(2024最新版)
目录1、L1损失、平均绝对误差(L1Loss、MeanAbsoluteError,MAE)2、
L2
损失、均方误差(L2Loss、MeanSquaredError,MSE)3、交叉熵损失(Cross-EntropyLoss
daphne odera�
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2023-12-29 06:56
深度学习
损失函数
机器学习
深度学习
人工智能
机器学习
虹科方案丨
L2
进阶L3,数据采集如何助力自动驾驶
来源:康谋自动驾驶虹科方案丨
L2
进阶L3,数据采集如何助力自动驾驶原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/qhWy11x_-b5VmBt86r4OdQ欢迎关注虹科,为您提供最新资讯
虹科电子科技
·
2023-12-29 05:29
自动驾驶
自动驾驶
人工智能
数据采集
【Leetcode】重排链表、旋转链表、反转链表||
:旋转链表题目描述方法:反转链表||题目描述方法:总结重排链表题目描述给定一个单链表L的头节点head,单链表L表示为:L0→L1→…→Ln-1→Ln请将其重新排列后变为:L0→Ln→L1→Ln-1→
L2
P_M_P
·
2023-12-28 12:12
数据结构
leetcode
链表
算法
c语言
常用线性回归算法类库简介
LinearRegressionLinearRegression类就是我们平时所说的普通线性回归;Ridge由于LinearRegression没有考虑过拟合的问题,有可能导致泛化能力较差,这时损失函数可以加入正则化项,如果加入的是
L2
小T数据站
·
2023-12-28 11:28
leetcode-2.两数相加
示例1:输入:l1=[2,4,3],
l2
=[5,6,4]输出:[7,0,8]解释:342+465=807.示例2:输入:l1=[0],
l2
=[0]输出:[0]示例3:输入:l1=[9
manba_
·
2023-12-28 02:09
leetcode
hot100
leetcode
算法
21. 合并两个有序链表
输入:l1=[1,2,4],
l2
=[1,3,4]输出:[1,1,2,3,4,4]#Definitionforsingly-linkedlist.
manba_
·
2023-12-28 02:38
链表
那一刻,我的心里有一场暴风雨,可我平静着,没让任何人知道。
L2
的松脱,M2的松脱出水,M22的合模线出水,M21的封口面积,L1的软瓶,松脱,出水。。。。除了后两条,前面的都隔离了。今天一天隔了十二板给罐装。去年我加起来都没有退这么多。
鸿永
·
2023-12-27 22:54
07合并两个有序的链表
classSolution:defmergeTwoLists(self,l1:ListNode,
l2
:ListNode)->
Jachin111
·
2023-12-27 18:08
测试开发体系介绍——测试体系介绍-
L2
目录:被测系统架构与数据流分析开源项目LiteMall系统架构:开源项目Mall的系统架构:如何快速了解一家公司的架构统一建模语言UML推荐工具梳理业务流程:使用思维导图分析功能点:使用时序图分析数据流:使用活动图分析测试用例:测试用例设计总结测试体系与测试方案设计了解被测系统架构智能家居技术架构:阿里云经典业务架构:阿里云物联网平台技术架构:企业服务钉钉技术架构:企业服务飞书技术架构:电子商城M
阿瞒有我良计15
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2023-12-26 16:32
#
测试开发
java
2022-04-19模拟,159825砖形图
大盘没有变化农业继续上涨中,
L2
开始的向上已经突破了L1一个两条腿反向的幅度,如果使用棒线图,可能会纠结于G1位置以及自身棒线的影线、成交量等各种因素,在砖形图中则不必去纠结这些因素,价差是第一重要的。
单波交易法
·
2023-12-26 15:45
FIFA 22 游戏操作按键(ps5索尼主机)
传中/头球▲直塞O射门/凌空抽射/头球O+O把握射门时机L1+O吊射R1+O推射L1+R1+O低射/向下头球O然后X+方向假射囗然后X+方向假传R1+▲定向直塞传球L2+R2+设置倒带并重试(仅限开赛)
L2
飞天巨兽
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2023-12-26 09:43
其他
游戏
【论文解读】终生学习LLL-正则化方法:Memory Aware Synapses
给与新数据可以计算出网络参数的特征重要性,基于模型数据的
L2
范数的平方,其参数的梯度反应新数据预测的敏感性,将其作为权重,让其保守变化,提高模型的泛化能力和减少模型的复杂度。
Scc_hy
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2023-12-25 10:09
笔记
深度学习
pytorch
人工智能
国家开放大学 河南开放大学形成性考核 平时作业 统一参考资料
A.梁板结构体系B.框架结构体系C.剪力墙结构体系D.框架一剪力墙结构体系2.对于钢筋混凝土现浇楼盖,若l1表示短边的计算跨度,
l2
表示长边的计算跨度,则()。
diandast
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2023-12-25 07:49
数据结构
【leetcode21】合并两个有序链表Java代码讲解
示例1:输入:l1=[1,2,4],
l2
=[1,3,4]输出:[1,1,2,3,4,4]示例2:输入:l1=[],
l2
=[]输出:[]示例3:输入:l1=[],
l2
=[0]输出:[0]/***Definitionforsingly-linkedlist
It_张
·
2023-12-24 16:12
算法练习
链表
java
数据结构
【LeetCode每日一题 Day 2】2. 两数相加
示例输入:l1=[2,4,3],
l2
=[5,6,4]输出:[7,0,8]解释:
一只编程熊
·
2023-12-24 14:59
力扣Top100题之两数相加(Java解法)
示例1:输入:l1=[2,4,3],
l2
=[5,6,4]输出:[7,0,8]解释:342+465=807.题目链接:2.两数相加1算法思想这里以示例1为例,因为链表中存储的每一个数
Alfred_XiaJL
·
2023-12-24 14:03
算法
java
leetcode
链表
两数之和
P2项目完成复盘-3班学习资料集锦
项目课程:L1:对标TA,找到自己的最优路径
L2
:四步对标法,抓住机会L3:三层幕布,深层洞察世界L4:傅盛和他的认知三步曲课程思维导图如下:名词解释:价值观:关于价值的一定信念、倾向、主张和态度的观点
荷语微光
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2023-12-24 13:20
LogisticRegression - 参数说明
LogisticRegression,一共有14个参数:逻辑回归参数详细说明参数说明如下:penalty:惩罚项,str类型,可选参数为l1和
l2
,默认为
l2
。用于指定惩罚项中使用的规范。
魏鹏飞
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2023-12-24 11:34
2020-04-01
探索艺术G2-U1-L1课程名称:《自然风景树木》大概念:自然之美课程结构:G2是第二年级,UI是第一单元,L1是第一节课每个单元九节课,分别是“练习、练习、创作”1⃣️L1、
L2
为练习L3为创作2⃣️L4
元梓_6851
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2023-12-24 07:22
Unix环境高级编程-学习-03-XSI-IPC之消息队列
目录一、验证环境二、Linux进程间通信进制三、XSI-IPC机制四、IPC相关地操作系统命令1、ipcs(1)-a(2)-
l2
、ipcrm(1)-Q五、IPC对象的key值和ID值六、消息队列七、消息队列相关结构体
阳光九叶草LXGZXJ
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2023-12-24 01:01
#
Unix环境高级编程-学习
学习
c语言
unix
数据结构
服务器
Leetcode—剑指Offer LCR 025.两数相加II【中等】
structListNode{*intval;*structListNode*next;*};*/structListNode*addTwoNumbers(structListNode*l1,structListNode*
l2
源代码•宸
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2023-12-23 21:17
LeetCode刷题
leetcode
linux
windows
经验分享
c语言
Leetcode—445.两数相加II【中等】
structListNode{*intval;*structListNode*next;*};*/structListNode*addTwoNumbers(structListNode*l1,structListNode*
l2
源代码•宸
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2023-12-23 16:36
LeetCode刷题
leetcode
linux
windows
经验分享
c语言
如何使用 NFTScan NFT API 在 Base 网络上开发 Web3 应用
Base是Coinbase使用OPStack开发的最新以太坊第2层(
L2
)网络,用于解决以太坊等主要区块链面临的可扩展性和成本挑战。
NFT_Research
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2023-12-23 14:24
NFTResearch
web3
区块链
gem5 garnet l1
l2
cache的创建与相连
gem5garnetl1l2cache的创建与相连主要就是这个图:细节我们用的是gem5/configs/deprecated/example/fs.py#fs.py引入了上两层路径,也就是当前可以看到gem5/configs/路径。addToPath("../../")#fs.py引入了gem5/configs/ruby/Ruby.pyfromrubyimportRuby#fs.py使用了gem
yz_弘毅道远
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2023-12-23 12:06
GEM5
片上网络NoC
硬件架构
Java图形用户界面设计
*;publicclassTest_3extendsFrame{//三个标签Labell1,
l2
,l3;//六个按钮(三个➕,三个➖)Buttonb1,b2,b3,
考不上贰幺幺不改名
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2023-12-23 08:04
JavaSE
java
开发语言
Lasso回归、岭回归和弹性网络回归
正则化在线性回归中也是相同的原理,我们还记得正则化分成了两种:L1正则化和
L2
正则化,两者的区别就是L1将某些特征的权重设为了0,而
L2
中则以一个极小的权重保留了特征。
ShawnWeasley
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2023-12-23 07:54
AI
回归
机器学习
人工智能
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