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learning)深度学习
基于
深度学习
的动态对抗策略
基于
深度学习
的动态对抗策略是为了应对不断变化的对抗环境而提出的一类方法,这些策略能够动态地调整和优化模型的防御机制,以提高
深度学习
模型在各种对抗攻击下的鲁棒性和安全性。
SEU-WYL
·
2024-09-03 22:22
深度学习dnn
深度学习
人工智能
2019-08-14
有感:李笑来:自学者的社交很多人有莫名其妙的误解,以为“自学”(self-teaching)就一定是“自己独自学”(solo-
learning
),殊不知,自学也需要社交。
小瓶盖一樊登小读者苏州分会
·
2024-09-03 18:30
4. 生成对抗网络(GAN):生成模型的崛起
引言生成对抗网络(GAN)是近年来
深度学习
领域中最具创新性和影响力的模型之一。
Network_Engineer
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2024-09-03 17:53
机器学习
python
深度学习
机器学习
算法
人工智能
AI写作生成器,开启你的高效率智能写作模式
它是基于先进的人工智能技术和
深度学习
算法研发出来的智能
2401_85949356
·
2024-09-03 17:20
AI写作
人工智能
编辑器
02 使用 LSTM 进行时间序列预测
深度学习
入门:使用LSTM进行时间序列预测引言
深度学习
在时间序列预测中展现出了强大的能力,尤其是长短期记忆(LSTM)网络。本文将为
深度学习
初学者介绍如何使用LSTM网络进行时间序列预测。
柒 魅。
·
2024-09-03 15:39
时间序列预测
lstm
人工智能
rnn
【Ubuntu20.04】配置
深度学习
环境
参考Ubuntu20.04配置
深度学习
环境(全网最细最全)NVIDIA显卡驱动安装安装CUDA通过终端nvidia-smi查看自己能安装的最高CUDA版本,在官方网址下载需要的版本。
糊涂懿
·
2024-09-03 13:20
深度学习
人工智能
AI
深度学习
项目-yolo4_tiny 垃圾分类识别系统
项目概述目标本项目旨在开发一个高效的垃圾分类识别系统,利用
深度学习
技术特别是YOLOv4-tiny版本来实现垃圾的自动分类。
毕设宇航
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2024-09-03 13:20
yolov4
垃圾识别
QQ767172261
一文讲清楚,AI、AGI、AIGC与AIGC、NLP、LLM,ChatGPT等概念
AI并不局限于一种特定的技术,而是涵盖了多种技术手段,包括机器学习和
深度学习
等子领域。AI的应用
GPT-Hub
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2024-09-03 10:07
人工智能
自然语言处理
agi
gpt
chatgpt
机器学习
神经网络
深度学习
100问28:什么是RNNLM(RNN语言模型)
嘿,你知道RNNLM是啥不?简单来说,它就像是一个语言小魔法师。想象一下,RNNLM是一个特别会猜词的小伙伴。它的任务呢,就是预测一个句子出现的概率,或者当你给它一些上文的时候,它能猜出下一个词会是啥。它是怎么做到的呢?它有一个像魔法盒子一样的结构,由输入层、隐藏层和输出层组成。输入层就像是接收魔法信号的入口,把词的表示,比如一些特别的编码或者词向量给接收进来。隐藏层可神奇啦,它就像有个记忆小口袋
不断持续学习ing
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2024-09-03 10:06
人工智能
自然语言处理
机器学习
【论文笔记】Multi-Task
Learning
as a Bargaining Game
Abstract本文将多任务学习中的梯度组合步骤视为一种讨价还价式博弈(bargaininggame),通过游戏,各个任务协商出共识梯度更新方向。在一定条件下,这种问题具有唯一解(NashBargainingSolution),可以作为多任务学习中的一种原则方法。本文提出Nash-MTL,推导了其收敛性的理论保证。1Introduction大部分MTL优化算法遵循一个通用方案。计算所有任务的梯度g
xhyu61
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2024-09-03 09:26
机器学习
学习笔记
论文笔记
论文阅读
人工智能
深度学习
自动化动画生成——MagicAnimate
MagicAnimate的实现技术结合了多种先进的人工智能和计算机视觉技术,如计算机视觉和
深度学习
技术,为动画创作者提供了一个强大的工具平台,旨在简化和增强动画创作过程。
爱研究的小牛
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2024-09-03 08:54
AIGC
人工智能
NeRF学习——NeRF初步认识
NeRFNeRF,全名为NeuralRadianceFields,是一种基于
深度学习
的三维场景隐式表示和渲染方法1NeRF的基本概念1.1辐射场表示场景NeRF的核心思想是通过神经网络训练出来的辐射场对场景进行隐式表示
PLUS_WAVE
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2024-09-03 08:23
CV
cv
python
计算机视觉
NeRF
AI
机器学习
神经网络
[论文笔记] LLaVA
一、LLaVA论文中的主要工作和实验结果ExistingGap:之前的大部分工作都在做模态对齐,做图片的representation
learning
,而没有针对ChatBot(多轮对话,指令理解)这种场景优化
心心喵
·
2024-09-03 08:53
论文笔记
论文阅读
计算机毕业设计hadoop+spark知识图谱房源推荐系统 房价预测系统 房源数据分析 房源可视化 房源大数据大屏 大数据毕业设计 机器学习
创新点:1.支付宝沙箱支付2.支付邮箱通知(JavaMail)3.短信验证码修改密码4.知识图谱5.四种推荐算法(协同过滤基于用户、物品、SVD混合神经网络、MLP
深度学习
模型)6.线性回归算法预测房价
计算机毕业设计大全
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2024-09-03 07:05
深度学习
(二)
CuDNN(CUDADeepNeuralNetworklibrary)是NVIDIA为加速
深度学习
计算而开发的高性能GPU加速库,专门优化了深度神经网络(DNN)的常见操作,如卷积、池化、归一化和激活函数等
小泽爱刷题
·
2024-09-03 06:10
深度学习
人工智能
深度学习
(一)
稀疏激活是ReLU函数的一个重要特性,它使得在前向传播和反向传播过程中,网络的计算变得更加高效。大多数神经元的激活值为0可以减少计算和存储开销,从而提高训练效率。sigmoid适用于常用于二分类任务的输出层,因为它能将输出值压缩到[0,1]之间,表示概率值。非零均值:输出值总是非零,这可能会导致训练过程中较慢的收敛。梯度消失问题:当输入值很大或很小时,梯度接近于0,导致训练过程中梯度更新变得缓慢。
小泽爱刷题
·
2024-09-03 06:39
深度学习
人工智能
人工智能&机器学习&
深度学习
深度学习
:一切运用了神经网络作为参数结构进行优化的机器学习算法。强化学习:不仅能利用现有数据,还可以通过对环境的探索获得新数据,并利用新数据循环往复地更新迭代现有模型的机器学习算法。
AA杂货铺111
·
2024-09-03 06:26
生成式AI:图像填充进入新纪元
这是一项基于
深度学习
的技术,它能够根据用户提供的的少量
百度_开发者中心
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2024-09-03 04:59
程序人生
生成式AI:创造性智能的新纪元
生成式AI是一种利用机器学习算法,特别是
深度学习
技术,来生成新的数据样本的人工智能。这些数据样本在统计上与训练数据相似,但又
Lill_bin
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2024-09-03 04:58
杂谈
人工智能
分布式
zookeeper
机器学习
算法
【AIGC未来的发展方向】面向人工智能的第一步,一文告诉你人工智能是什么以及未来的方向分析
AI是一个广泛的概念,它包括很多不同的技术,例如机器学习、
深度学习
、自然语言处理等等。这些技术都具有不同的功能和应用。
洛神灬殇
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2024-09-03 04:14
【前端面试】React
深度学习
(下)
render阶段:构建Fiber树Fiber节点是如何被创建并构建Fiber树的render阶段的工作可以分为“递”阶段和“归”阶段。“递”阶段会执行beginWork:根据传入的Fiber节点创建子Fiber节点,并将这两个Fiber节点连接起来。当遍历到叶子节点(即没有子组件的组件)时就会进入“归”阶段。“归”阶段会执行completeWorkbeginWorkcurrent:当前组件对应的F
贾明恣
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2024-09-03 02:43
前端面试专栏
前端
面试
react.js
灵感枯竭?ChatGPT助你轻松完成开题报告!
ChatGPT,作为一款前沿的人工智能工具,将以其
深度学习
能力,成为您学术探索道路上的得力助手。搭建框架在学术写作中,一个坚实的理论框架是支撑整个研究的基石。
芙蓉姐姐陪你写论文
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2024-09-03 01:35
AI论文
人工智能
AI写作
深度学习
论文笔记
论文阅读
chatgpt
Python
深度学习
(使用 LSTM 生成文本)--学习笔记(十八)
第8章生成式
深度学习
人工智能模拟人类思维过程的可能性,并不局限于被动性任务(比如目标识别)和大多数反应性任务(比如驾驶汽车),它还包括创造性活动。
呆萌的小透明
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2024-09-03 00:30
深度学习
神经网络
深度学习
【AIGC】ChatGPT 3.5/4.0 新手使用手册
《博客》:人工智能,
深度学习
,机器学习,python,自然语言处理,AIGC等分享。
@我们的天空
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2024-09-03 00:59
AIGC
chatgpt
AIGC
gpt
prompt
AI写作
文心一言
AI编程
学习日志6
关于量子强化学习:论文Variational_Quantum_Circuits_for_Deep_Reinforcement_
Learning
:变分量子电路在深度强化学习中的应用论文主要内容:将经典深度强化学习算法
Simon#0209
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2024-09-02 22:21
学习
深度学习
-OpenCV运用(3)
文章目录一、简介二、OpenCV运用1.图片扩充2.图像阈值处理3.添加椒盐噪声三、总结一、简介
深度学习
(Deep
Learning
)与OpenCV(OpenSourceComputerVisionLibrary
红米煮粥
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2024-09-02 20:41
深度学习
opencv
人工智能
灾难性遗忘问题(Catastrophic Forgetting,CF)是什么?
在
深度学习
和人工智能领域中,“灾难性遗忘”(CatastrophicForgetting)是指当神经网络在增量学习(Incremental
Learning
)或持续学习(Continual
Learning
Chauvin912
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2024-09-02 14:36
机器学习算法
科普
学习方法
深度学习
应用 - 大规模
深度学习
篇
其中,
深度学习
作为AI领域的璀璨明珠,凭借其强大的数据处理能力和特征学习能力,正引领着一场前所未有的智能革命。大规模
深度学习
,作为
深度学习
技术的前沿阵地,更是将这一技术的潜力发挥到了极致。
绎岚科技
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2024-09-02 12:54
深度学习
算法
机器学习
深度学习
人工智能
算法
机器学习
百度飞浆目标检测PPYOLOE模型在PC端、Jetson上的部署(python)
部署目标检测模型前,需要配置好paddlepaddle的环境:开始使用_飞桨-源于产业实践的开源
深度学习
平台(paddlepaddle.org.cn)PC端和Jetson板卡端的部署方法相同,如下(直接放置部署和测试代码
代码能跑就可以
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2024-09-02 10:09
百度
目标检测
python
学习
计算机视觉
笔记
AI学习指南
深度学习
篇-门控循环单元的调参和优化
AI学习指南
深度学习
篇:门控循环单元的调参和优化引言神经网络在处理序列数据(如文本、时间序列等)方面展现出了强大的能力。
俞兆鹏
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2024-09-02 09:05
AI学习指南
ai
基于yolov8的玉米病害检测系统python源码+onnx模型+评估指标曲线+精美GUI界面
【算法介绍】基于YOLOv8的玉米病害检测系统是一款利用前沿
深度学习
技术开发的智能农业工具。该系统以YOLOv8为核心算法,通过大量玉米病害图片的训练,能够精准识别玉米害虫病害。
FL1623863129
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2024-09-02 08:58
深度学习
YOLO
论文速读|全身人型机器人控制学习与序列接触
项目地址:WoCoCo:
Learning
Whole-BodyHumanoidControlwithSequentialContactsWoCoCo(Whole-BodyControlwithSequentialContacts
28BoundlessHope
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2024-09-02 06:45
人形机器人文献阅读
人工智能
机器人
探索智能边缘计算:Game-Theoretic-Deep-Reinforcement-
Learning
探索智能边缘计算:Game-Theoretic-Deep-Reinforcement-
Learning
Game-Theoretic-Deep-Reinforcement-
Learning
CodeofPaper"JointTaskOffloadingandResourceOptimizationinNOMA-basedVehicularEdgeComputing
瞿旺晟
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2024-09-02 06:41
【论文阅读】Purloining Deep
Learning
Models Developed for an Ultrasound Scanner to a Competitor Machine
TheArtoftheSteal:PurloiningDeep
Learning
ModelsDevelopedforanUltrasoundScannertoaCompetitorMachine(2024
Bosenya12
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2024-09-02 06:40
科研学习
模型窃取
论文阅读
深度学习
人工智能
模型安全
Open3D mesh 拉普拉斯laplacian滤波
应用场景二、代码实现2.1关键函数参数详解返回值2.2完整代码三、实现效果3.1加入噪点的mesh3.2迭代10次3.3迭代100次Open3D点云算法汇总及实战案例汇总的目录地址:Open3D点云算法与点云
深度学习
案例汇总
白葵新
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2024-09-02 05:38
3d
算法
python
计算机视觉
人工智能
Windows下快速安装Open3D-0.18.0(python版本)详细教程
Open3D简介1.1主要用途1.2应用领域二、安装Open3D2.1激活环境2.2安装open3d2.3测试安装是否成功三、测试代码3.1代码3.2显示效果Open3D专栏算法目录Open3D点云算法与点云
深度学习
案例汇总
白葵新
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2024-09-02 05:38
python
计算机视觉
算法
图像处理
windows
3d
学习收获(第27周)
案子主要还是破产清算相关事宜,但与之前不同的是,这次从判断是否符合申请强制破产的条件这一程序开始,而不简简单单是对申请文件的一个梳理,因此在破产相关法律问题的细节上进行了一次
深度学习
:1、申请条件:拟申请破产的公司根据相关法律规定
王府凤
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2024-09-02 05:07
Ulord
深度学习
3:区块链应用场景解析
Ulord
深度学习
第三课对区块链的应用场景做了剖析,让我们对区块链有了更形象的了解。
luckfang
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2024-09-02 03:16
Spring Cloud Gateway整合Nacos实现服务路由及集群负载均衡
目录一、序言二、代码示例1、父工程spring-cloud-gateway-
learning
2、子工程spring-cloud-api-gateway(1)pom.xml(2)配置文件和代码示例3、子工程
asdfadafd
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2024-09-02 02:48
面试
学习路线
阿里巴巴
android
前端
后端
深度学习
100问29:rnn语言模型与传统的语言模型有何不同
嘿,你知道RNNLM和传统语言模型有啥不一样吗?传统语言模型就像个记性不太好的小伙伴。比如那种n-gram语言模型,它只能记住前面几个词,再多就不行啦,就像脑袋里的小抽屉只能装那么点东西。但RNNLM可不一样,它就像有个超级强大的记忆宝盒。通过循环连接的隐藏层,它能记住老长老长一段历史信息呢,说不定能想起好久好久以前出现的词。就好像它有个神奇的小本本,把看到过的词都记下来,随时能翻出来用。传统语言
不断持续学习ing
·
2024-09-02 01:10
人工智能
自然语言处理
机器学习
windows系统huggingface连接不上的解决方案
对机器学习和
深度学习
拥有自己独到的见解。曾经辅导过若干个非计算机专业的学生进入到算法行业就业。希望和大家一起成长进步。
herosunly
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2024-09-02 00:34
windows
huggingface
连接不上
解决方案
深度学习
100问43:什么是过拟合
嘿,咱来聊聊过拟合是什么。想象一下,有个机器学习的模型就像一个学生在准备考试。如果这个模型对训练数据就像学生把课本上的题目背得超级熟,在训练数据上表现得那叫一个棒,就像学生在做课本上的题时成绩超高。但是呢,一旦碰到新的、从来没见过的数据,就傻眼了,表现得一塌糊涂。这时候就可以说这个模型过拟合啦。为啥会过拟合呢?一方面可能是这个模型太复杂了,就像学生学得太“死”,记住了训练数据里的一些小噪声和特别的
不断持续学习ing
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2024-09-01 23:28
人工智能
自然语言处理
机器学习
深度学习
中的梯度消失和梯度爆炸问题
在
深度学习
领域,随着模型层数的增加,我们常常会遇到两个棘手的问题:梯度消失(VanishingGradients)和梯度爆炸(ExplodingGradients)。
码上飞扬
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2024-09-01 23:57
深度学习
人工智能
梯度消失
梯度爆炸
深度学习
_模型调用预测
概要应用场景:用户流失本文将介绍模型调用预测的步骤,这里
深度学习
模型使用的是自定义的deepfm代码导包importpandasaspdimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltimportseabornassnsfromcollectionsimportdefaultdictfromscipyimportstatsfromscipyimportsign
you_are_my_sunshine*
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2024-09-01 22:24
推荐算法
深度学习
人工智能
Second-Order Information Matters: Revisiting Machine Un
learning
for Large Language Models
本文是LLM系列文章,针对《Second-OrderInformationMatters:RevisitingMachineUn
learning
forLargeLanguageModels》的翻译。
UnknownBody
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2024-09-01 20:46
LLM
Daily
Unlearning
Model
Forgetting
语言模型
人工智能
自然语言处理
【论文阅读】QUEEN: Query Un
learning
against Model Extraction(2024)
Modelextractionattacks(模型提取攻击)currentlyposeanon-negligiblethreat(不可忽视的威胁)tothesecurity(安全性)andprivacy(隐私性)ofdeep
learning
models.Byqueryingthemodelwithasmalldataset
Bosenya12
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2024-09-01 20:45
科研学习
模型窃取
论文阅读
提取攻击
模型安全
如何开发针对不平衡分类的成本敏感神经网络 python
如何开发针对不平衡分类的成本敏感神经网络
深度学习
神经网络是一类灵活的机器学习算法,可以在各种问题上表现良好。
背包客研究
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2024-09-01 20:15
不平衡学习
分类
神经网络
python
读《
深度学习
:走向核心素养》
3.教师组织学生研讨和交流,增加学生之间的深度互动这是实现
深度学习
的关键环节。
深度学习
的场域,是多人共同参与的场域,学生在参与的过程中能够对话沟通、共同思考。
qingqianshiguan
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2024-09-01 20:27
nvidia cuda镜像说明
nvidia/cuda:11.1.1-cudnn8-runtime:这是一个运行时镜像,适用于在已安装CUDA11.1.1和cuDNN8的环境中运行
深度学习
应用程序。
九品神元师
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2024-09-01 20:42
linux
人工智能
python
运维
解惑
深度学习
中的困惑度Perplexity
困惑度的定义困惑度(Perplexity)是衡量语言模型好坏的一个常用指标。语言模型(languagemodel)可以预测序列(比如一个句子)中每个时间步词元(比如一个句子中的逐个单词)的概率分布,继而计算一个序列的概率。一个好的语言模型应该有更高的概率生成一个好的序列,即生成的序列不应该让人感到很困惑,困惑度的核心思想是:序列生成的概率越大,其困惑度越小,因此可以使用困惑度这个指标来评估语言模型
Axlsss
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2024-09-01 20:11
深度学习
统计知识
深度学习
人工智能
数学建模
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