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lstm神经网络
「深度学习」门控循环单元GRU
解决方法:GRU或
LSTM
梯度爆炸:反向传播时,随着层数增多,梯度不仅可能指数型下降,还有可能指数型上升——会导致参数过大,网络崩溃解决方法:梯度修剪——观察梯度向量,若大于某个阈值,则放缩梯度向量,保证其不会过大二
Sternstunden
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2024-02-06 06:41
深度学习
深度学习
人工智能
gru
神经网络
Pytorch学习记录-卷积Seq2Seq(模型训练)
这个项目主要包括了6个子项目使用
神经网络
训练Seq2Seq使用RNNencoder-decoder训练短语表示用于统计机器翻译使用共同学习完成NMT的堆砌和翻译打包填充
我的昵称违规了
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2024-02-06 03:47
通过
神经网络
模拟人类大脑的学习过程
通过
神经网络
模拟人类大脑的学习过程在本文中,我们将探讨深度学习的最新发展及其在各个领域的应用。首先,让我们来看看深度学习在计算机视觉领域的新进展。计算机视觉是指让计算机“看见”并理解图像和视频的能力。
M乔木
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2024-02-06 03:05
热点讨论
神经网络
学习
人工智能
2019年上半年收集到的人工智能卷积
神经网络
干货文章
2019年上半年收集到的人工智能卷积
神经网络
干货文章了解CNN这一篇就够了——关于卷积
神经网络
的介绍关于卷积的6个基本知识一文读懂深度学习中的各种卷积CNN卷积
神经网络
的三种基本模式(不懂的话还得多努力啊
城市中迷途小书童
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2024-02-06 02:18
深度学习入门笔记(五)前馈网络与反向传播
5.1前馈网络一个最简单的前馈
神经网络
如图所示,对于每一个隐藏层,输入对应前一层每一个节点权重乘以节点输出值,输出则是经过激活函数(例如sigmoid函数)计算后的值。
zhanghui_cuc
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2024-02-06 01:25
深度学习笔记
深度学习
笔记
人工智能
On the Spectral Bias of Neural Networks论文阅读
1.摘要众所周知,过度参数化的深度
神经网络
(DNNs)是一种表达能力极强的函数,它甚至可以以100%的训练精度记忆随机数据。这就提出了一个问题,为什么他们不能轻易地对真实数据进行拟合呢。
瞻邈
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2024-02-06 01:50
机器学习
人工智能
深度学习
自动驾驶
动手学深度学习-13 循环
神经网络
进阶
循环
神经网络
进阶GRURNN存在的问题:梯度较容易出现衰减或爆炸(BPTT)⻔控循环神经⽹络:捕捉时间序列中时间步距离较⼤的依赖关系•重置⻔有助于捕捉时间序列⾥短期的依赖关系;•更新⻔有助于捕捉时间序列
Xavier学长
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2024-02-06 00:52
深度学习
深度学习--循环
神经网络
目录第1关:学习单步的RNN:RNNCell第2关:探幽入微
LSTM
第3关:进阶RNN:学习一次执行多步以及堆叠RNN的构建第1关:学习单步的RNN:RNNCell本关任务:学习RNN循环
神经网络
的基本概念
粥粥粥少女的拧发条鸟
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2024-02-06 00:18
深度学习框架
rnn
深度学习
lstm
深度学习之循环
神经网络
进阶
这一讲我们学习如何实现一个循环
神经网络
的分类器:我们要解决的问题是名字分类,我们根据名字找到其对应的国家。上一讲我们介绍了循环
神经网络
。
丘小羽
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2024-02-06 00:47
pytorch
深度学习
rnn
人工智能
恒源云 (Gpushare)_Restormer:用于高分辨率图像重建的高效Transformer
文章来源|恒源云社区原文地址|Restormer原文作者|咚咚摘要引入主题:由于卷积
神经网络
(CNNs)能够从大规模数据中学习到图像的generalizable特征,所以被广泛应用于图像重建和相关任务。
恒源云
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2024-02-05 22:52
【DL】第 5 章:标准化流动模型
查看
神经网络
如何设计为可逆的构建RealNVP模型-规范化流程生成2D点的特定示例使用RealNVP模型生成新的点,这些点似乎是从数据分布中提取的了解RealNVP模型的两个关键扩展——GLOW和FFJORD
Sonhhxg_柒
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2024-02-05 22:14
生成式深度学习
生成模型
深度学习
人工智能
基于PSO-BP
神经网络
的风电功率MATLAB预测程序
微❤关注“电气仔推送”获得资料(专享优惠)参考文献基于风电场运行特性的风电功率预测及应用分析——倪巡天资源简介由于自然风具有一定的随机性、不确定性与波动性,这将会使风电场的功率预测受到一定程度的影响,它们之间也是存在着一些内在联系。通过最近的的历史气候情况,来做出相应的预测,对自然风的风速、风力等特点加以分析,以此找到合适的预测模型,对未来的预测结果有了一定的预测时间,从而较好的实现了对预测模型的
学习不好的电气仔
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2024-02-05 21:07
电网运行优化
PSO-BP
风功率预测
Sklearn、TensorFlow 与 Keras 机器学习实用指南第三版(五)
:飞龙协议:CCBY-NC-SA4.0第十二章:使用TensorFlow进行自定义模型和训练到目前为止,我们只使用了TensorFlow的高级API,Keras,但它已经让我们走得很远:我们构建了各种
神经网络
架构
绝不原创的飞龙
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2024-02-05 20:21
人工智能
tensorflow
深度
神经网络
的训练过程,深度
神经网络
如何训练
为期5周的课程学习中,你将全面了解AI深度学习的相关知识,掌握人工
神经网络
及卷积
神经网络
原理、循环
神经网络
原理、生成式对抗网络原理和深度学习的分布式处理,并应用于企业级项目实战。
小浣熊的技术
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2024-02-05 19:39
dnn
深度学习
人工智能
神经网络
研究主要内容,
神经网络
最新研究方向
神经网络
属于什么的研究范畴谷歌人工智能写作项目:
神经网络
伪原创图
神经网络
是什么?人工
神经网络
涉及什么专业BP
神经网络
的研究方向
神经网络
的研究内容相当广泛,反映了多学科交叉技术领域的特点。
快乐的小肥熊
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2024-02-05 19:08
ai智能写作
神经网络
人工智能
深度学习
java
温州大学《深度学习》课程课件(七、卷积
神经网络
基础)
IANGOODFELLOW等,2017年出版课程资源下载链接:https://github.com/fengdu78/deeplearning_ai_books授课计划模块1课程导学以及深度学习简介模块2
神经网络
基础模块
风度78
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2024-02-05 19:05
神经网络
深度学习
人工智能
计算机视觉
卷积神经网络
温州大学《深度学习》课程课件(八、深度卷积
神经网络
)
这学期我上的另一门课是本科生的《深度学习》,主要用的是吴恩达老师的《深度学习》视频课的内容。使用教材:吴恩达《深度学习》课程笔记课外参考书:《深度学习》,人民邮电出版社,IANGOODFELLOW等,2017年出版课程资源下载链接:https://github.com/fengdu78/deeplearning_ai_books开放了pdf版本的ppt下载:https://github.com/f
风度78
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2024-02-05 19:05
神经网络
深度学习
人工智能
计算机视觉
xhtml
温州大学《深度学习》课程课件(一)
IANGOODFELLOW等,2017年出版课程资源下载链接:https://github.com/fengdu78/deeplearning_ai_books授课计划模块1课程导学以及深度学习简介模块2
神经网络
基础模块
风度78
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2024-02-05 19:04
神经网络
人脸识别
深度学习
人工智能
计算机视觉
温州大学《深度学习》课程课件(三、浅层
神经网络
)
IANGOODFELLOW等,2017年出版课程资源下载链接:https://github.com/fengdu78/deeplearning_ai_books授课计划模块1课程导学以及深度学习简介模块2
神经网络
基础模块
风度78
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2024-02-05 19:34
神经网络
人脸识别
深度学习
人工智能
计算机视觉
温州大学《深度学习》课程课件(四、浅层
神经网络
)
这学期我上的另一门课是本科生的《深度学习》,主要用的是吴恩达老师的《深度学习》视频课的内容。本章内容见“授课计划”的标红部分使用教材:吴恩达《深度学习》课程笔记,这门课基本按照吴恩达老师的课程进度进行,但使用的深度学习框架我改成了PyTorch。课外参考书:《深度学习》,人民邮电出版社,IANGOODFELLOW等,2017年出版课程资源下载链接(吴恩达老师的深度学习课程笔记以及相关资源):htt
风度78
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2024-02-05 19:04
神经网络
深度学习
人工智能
xhtml
计算机视觉
深度
神经网络
中的BNN和DNN:基于存内计算的原理、实现与能量效率
前言前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站,通俗易懂,风趣幽默,忍不住分享一下给大家:https://www.captainbed.cn/zChatGPT体验地址文章目录前言引言内存计算体系结构深度
神经网络
雪碧有白泡泡
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2024-02-05 19:02
粉丝福利活动
dnn
人工智能
神经网络
深度学习本科课程 实验5 循环
神经网络
循环
神经网络
实验任务内容理解序列数据处理方法,补全面向对象编程中的缺失代码,并使用torch自带数据工具将数据封装为dataloader分别采用手动方式以及调用接口方式实现RNN、
LSTM
和GRU,并在至少一种数据集上进行实验从训练时间
11egativ1ty
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2024-02-05 19:31
深度学习
本科课程
深度学习
rnn
人工智能
常用的几种卷积
神经网络
介绍
主要是想介绍下常用的几种卷积
神经网络
。【嵌牛鼻子】:深度学习
神经网络
【嵌牛提问】:什么
Shiki_3639
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2024-02-05 19:43
Arxiv网络科学论文摘要6篇(2020-02-21)
深度图映射:通过
神经网络
视角观察图;建筑特征的机器学习和城市指标的幂律恢复;非线性网络动态与共识-分歧的分叉;特征值问题迭代方法的Entrywise收敛;基于连续影响的社会网络社团划分;公路交通电气化的经济活力和基础设施要求
ComplexLY
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2024-02-05 19:30
人工智能福利站,初识人工智能,图
神经网络
学习,第一课
欢迎点赞✍评论⭐收藏人工智能领域知识链接专栏人工智能专业知识学习一图
神经网络
专栏文章目录初识人工智能(图
神经网络
)一、图
神经网络
学习(1)01.什么是图
神经网络
(GNN)?
普修罗双战士
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2024-02-05 19:44
人工智能专栏
人工智能
神经网络
学习
ML:2-2-3 多分类问题multicalss
文章目录1.多分类问题的定义2.softmax3.
神经网络
的softmax输出【吴恩达机器学习65-67】1.多分类问题的定义classification问题可能的output大于2种。
skylar0
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2024-02-05 18:34
分类
机器学习
人工智能
循环
神经网络
(RNN)简介与应用
循环
神经网络
(RNN)简介与应用一、RNN基本概念二、RNN原理解析2.1RNN网络结构RNN网络主要组件输入层(Input),隐藏层(HiddenState),输出层(Output)循环单元(RecurrentUnit
kadog
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2024-02-05 17:33
By
GPT
rnn
人工智能
深度学习
企业级大数据平台应用场景介绍
从业务的角度看,企业级大数据平台功能可细分为查询检索、数据挖掘、统计分析、深度分析,其中深度分析分为机器学习和
神经网络
。
明月说数据
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2024-02-05 16:10
数据分析
大数据
hadoop
Python 有重叠的切分图像 代码(overlap split image)
在深度
神经网络
训练过程中,常常需要将图像有重叠的切割后送入网络。我现在把这段简单的代码放出来供大家参考。
xiaoxifei
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2024-02-05 15:14
图像处理
Python图像切割
有重叠部分图像的切割
cut
image
图像切分
读《Python
神经网络
编程》| “小学二年级都能学会的
神经网络
编程”
神经网络
、AI等词汇出现的频率在现如今是非常高的。非人工智能专业的同学有没有必要学呢?当出现了线性方法不可以解决的生物学问题时,
神经网络
就应该派上用场了。
陈有朴
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2024-02-05 15:49
时间序列预测 —— Conv
LSTM
模型
时间序列预测——Conv
LSTM
模型时间序列预测是一项重要的任务,Conv
LSTM
(卷积长短时记忆网络)是深度学习领域中用于处理时序数据的强大工具之一。
Persist_Zhang
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2024-02-05 14:59
数据分析
传感数据
Python
数据分析
人工智能
python
梯度提升树系列1——梯度提升树(GBDT)入门:基本原理及优势
高精度预测能力2.2对各种类型数据的适应性2.3在数据不平衡情况下的优势2.4鲁棒性与泛化能力2.5特征重要性评估2.6高效处理大规模数据3.与其他算法的比较3.1与随机森林的比较3.2与支持向量机的比较3.3与
神经网络
的比较写在最后梯度提升树
theskylife
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2024-02-05 13:04
数据挖掘
python
机器学习
数据挖掘
GBDT
Sklearn、TensorFlow 与 Keras 机器学习实用指南第三版(六)
原文:Hands-OnMachineLearningwithScikit-Learn,Keras,andTensorFlow译者:飞龙协议:CCBY-NC-SA4.0第十四章:使用卷积
神经网络
进行深度计算机视觉尽管
绝不原创的飞龙
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2024-02-05 13:54
人工智能
tensorflow
向量数据库Milvas
Milvus是在2019年创建的,其唯一目标是存储、索引和管理由深度
神经网络
和其他机器学习(ML)模型生成的大规模嵌入向量。
hzhj
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2024-02-05 13:51
人工智能
深度学习本科课程 实验4 卷积
神经网络
二维卷积实验1.1任务内容手写二维卷积的实现,并在至少一个数据集上进行实验,从训练时间、预测精度、Loss变化等角度分析实验结果(最好使用图表展示)(只用循环几轮即可)使用torch.nn实现二维卷积,并在至少一个数据集上进行实验,从训练时间、预测精度、Loss变化等角度分析实验结果(最好使用图表展示)不同超参数的对比分析(包括卷积层数、卷积核大小、batchsize、lr等)选其中至少1-2个进
11egativ1ty
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2024-02-05 11:36
深度学习
本科课程
深度学习
cnn
人工智能
(阅读笔记)SecureML: A System for Scalable Privacy-Preserving Machine Learning
基础知识线性回归模型,值连续,损失函数多选择最小欧式距离计算;逻辑回归模型,二分类任务,值离散,损失函数多选择交叉熵计算;
神经网络
模
你看见的我
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2024-02-05 10:27
安全学习
Sklearn、TensorFlow 与 Keras 机器学习实用指南第三版(一)
andTensorFlow译者:飞龙协议:CCBY-NC-SA4.0前言机器学习海啸2006年,GeoffreyHinton等人发表了一篇论文,展示了如何训练一个能够以最先进的精度(>98%)识别手写数字的深度
神经网络
绝不原创的飞龙
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2024-02-05 10:51
人工智能
tensorflow
Sklearn、TensorFlow 与 Keras 机器学习实用指南第三版(四)
原文:Hands-OnMachineLearningwithScikit-Learn,Keras,andTensorFlow译者:飞龙协议:CCBY-NC-SA4.0第二部分:
神经网络
和深度学习第十章:
绝不原创的飞龙
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2024-02-05 10:51
人工智能
tensorflow
TensorFlow 基础学习 - 4 (重点是调参)
简而言之:训练集就是用来告诉
神经网络
模型"这就是马的样子"、"这就是
叉叉敌
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2024-02-05 10:19
神经网络
算法
python
深度学习
java
机器学习——网易慕课笔记
文章目录机器学习笔记说在前面第一章1.1机器学习引言1.2开发环境准备1.3一个神经元的网络第二章计算机视觉加载`FashionMNIST`数据集构造神经元网络模型训练和评估模型自动终止训练第三章卷积
神经网络
河篱
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2024-02-05 10:18
学习笔记
机器学习
tensorflow
经验分享
卷积
神经网络
之优化参数(人马分类)
构造神经元网络模型时,我们一定会考虑需要几个卷积层,需要有几个过滤器,全连接层需要几个神经元?在下面中我们将解决这个问题在CV2中我们已经通过CNN成功的完成了人马识别的例子,但是识别的效果并不算很好。在CV3中我们将对其参数做优化。目录一.优化参数的三个方法1.手动修改2.for循环调参3.KerasTunner自动调参工具介绍1.安装2.准备训练数据和加载的库3.创建HyperParamete
the sourth wind
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2024-02-05 10:48
CV
python
tensorflow
深度学习
神经网络
机器学习
卷积
神经网络
之优化参数(剪子包袱锤)
目录一.优化参数的三个方法1.手动修改2.for循环调参3.KerasTunner自动调参工具介绍1.安装2.准备训练数据和加载的库3.创建HyperParameters对象以及模型生成函数4.创建Hyperband对象4.开始优化5.获取最佳模型6.结果显示二.注释1.为什么二次调参无效,不起作用?(避坑)2.dropout的意义3.WARNING:tensorflow:Callbacksmet
the sourth wind
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2024-02-05 10:48
CV
gpu
tensorflow
神经网络
python
卷积神经网络
TensorFlow入门实操笔记 3-4
就会中计真的一开电脑就学习大纲前言碎碎念第三章:卷积介绍3.1卷积
神经网络
3.2卷积神经程序3.3卷积网络结构3.4卷积
神经网络
训练代码第四章图像应用4.1准备训练数据4.2数据预处理4.3创建并训练模型
七水合硫酸亚铁有点脆
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2024-02-05 10:40
TensorFlow入门笔记
tensorflow
机器学习
python
人工智能:破局与创新的较量,谁将主宰未来?
1.2深度学习与
神经网络
的创新深度学习作为AI的核心技术之一,其基于
神经网络
的算法在近年来得到了快速发展。从LeNet、AlexNet到ResNet,再到GPT、BERT等模
猫之角
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2024-02-05 09:14
Pytorch: nn.dropout
其主要作用包括:减少过拟合:Dropout阻止
神经网络
对某些特定输入值过度依赖,从而提高模型的泛化能力。
湫兮之风
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2024-02-05 09:31
pytorch
pytorch
人工智能
python
深度学习
机器学习
Pytorch机器学习——3
神经网络
(五)
outline神经元与
神经网络
激活函数前向算法损失函数反向传播算法数据的准备PyTorch实例:单层
神经网络
实现3.3前向算法当我们使用前馈
神经网络
接受输入x并产生输出时,信息通过网络向前流动。
辘轳鹿鹿
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2024-02-05 08:45
探索深度学习的边界:使用 TensorFlow 实现高效空洞卷积(Atrous Convolution)的全面指南
空洞卷积(AtrousConvolution),在TensorFlow中通过tf.nn.atrous_conv2d函数实现,是一种强大的工具,用于增强卷积
神经网络
的功能,特别是在处理图像和视觉识别任务时
程序员Chino的日记
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2024-02-05 08:28
深度学习
tensorflow
人工智能
全面探索 TensorFlow 中的 tf.keras.layers.RNN 类及其在循环
神经网络
中的应用
tf.keras.layers.RNN类在TensorFlow中是实现循环
神经网络
(RNN)的一种灵活且强大的方式。这个类允许在
神经网络
模型中构建和操作RNN层,提供多种选项以满足特定需求。
程序员Chino的日记
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2024-02-05 08:57
tensorflow
keras
rnn
探索边缘计算的未来:MobileNetV3Small及其在高效图像处理中的创新应用
引言在不断发展的计算机视觉和深度学习领域中,对于更高效、更强大的
神经网络
的追求从未停止。
程序员Chino的日记
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2024-02-05 08:55
边缘计算
图像处理
人工智能
批量归一化和残差网络
其目的是不断调整
神经网络
中间输出,从而使整个
神经网络
在各层的中间输出的数值更稳定。
英文名字叫dawntown
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