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lstm
盘点
LSTM
/RNN中24种Attention机制+效果对比
目录I.前言II.时序预测中的Attention原理2.1输入Attention2.2输出AttentionIII.代码实现3.1点积3.1.1时间步维度3.1.2变量维度(input+hidden)3.2缩放点积3.3余弦相似度3.3.1时间步维度3.3.2变量维度(input+hidden)3.4通用Attention3.4.1时间步维度3.4.2变量维度(input+hidden)3.5加性
Cyril_KI
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2023-11-30 19:45
时间序列预测
PyTorch
lstm
注意力机制
Attention
时间序列预测
基于
LSTM
的文本分类
#!usr/bin/python#coding=utf-8importpandasaspdimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltimportseabornassnsfromsklearnimportmetricsfromsklearn.preprocessingimportLabelEncoder,OneHotEncoderfromkeras.mod
还闹不闹
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2023-11-30 12:34
AI一键生成文案-免费AI一键生成文案的软件有哪些
这种技术的核心是基于大量文本数据的模式识别和生成,通常使用深度学习模型,如循环神经网络(RNN)、长短期记忆网络(
LSTM
)、Transformer等来实现。
147SEO
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2023-11-30 04:59
AI写作
免费写作
写作工具
竞赛选题 题目:基于深度学习的中文对话问答机器人
文章目录0简介1项目架构2项目的主要过程2.1数据清洗、预处理2.2分桶2.3训练3项目的整体结构4重要的API4.1
LSTM
cells部分:4.2损失函数:4.3搭建seq2seq框架:4.4测试部分
laafeer
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2023-11-29 21:00
python
【代码】基于VMD(变分模态分解)-SSA(麻雀搜索算法优化)-
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的光伏功率预测模型(完美复现)matlab代码
程序名称:基于VMD(变分模态分解)-SSA(麻雀搜索算法优化)-
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的光伏功率预测模型实现平台:matlab代码简介:提出了变分模态分解(VMD)和麻雀搜索算法(SSA)与长短期记忆神经网络(
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玉子(代码分享版)
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2023-11-29 16:46
lstm
matlab
机器学习
5 时间序列预测入门:
LSTM
+Transformer
0引言论文地址:https://arxiv.org/abs/1706.037621TransformerTransformer模型是一种用于处理序列数据的深度学习模型,主要用于解决自然语言处理(NLP)任务。它在许多NLP任务中取得了重大突破,如机器翻译、文本摘要、语言生成、问答系统等。Transformer模型的主要优势在于能够捕捉长距离依赖关系,而不需要使用递归或卷积等传统的序列模型。它引入了
汀沿河
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2023-11-29 14:10
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5时间序列
lstm
transformer
人工智能
Pytorch学习笔记(4)—
LSTM
序列生成模型
文章目录前言主要内容一、序列生成问题解决方法二、RNN的引入三、LongShortTermMemory(
LSTM
)4、序列生成音乐本文引用:前言掌握使用PyTorch构建
LSTM
模型的方法掌握使用
LSTM
llddycidy
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2023-11-29 09:27
Pytorch学习笔记
pytorch
学习
笔记
重磅!Meta AI开源OPT-175B:1750亿参数大模型
MetaAI在昨天公布的一篇论文可谓是炸开了锅,论文网站paperswithcode热搜榜第一,众多AI大佬推荐:
LSTM
提出者和奠基者,奥地利人工智能高级研究所(IARAI)创始人SeppHochreiter
Amusi(CVer)
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2023-11-28 22:32
人工智能
机器学习
java
编程语言
大数据
生成式深度学习(第二版)-译文-第五章-自回归模型
章节目标了解自回归模型为何比较适合生成序列数据(例如文本)了解如何处理并tokenize文本数据了解RNN(recurrentneuralnetworks)的架构设计利用Keras从零开始构建并训练
LSTM
Garry1248
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2023-11-28 15:56
深度学习
回归
人工智能
AIGC
AIGC的基本原理:解析人工智能生成内容的神经网络
最常见的神经网络架构包括循环神经网络(RNN)、长短时记忆网络(
LSTM
)、以及近年来备受瞩目的转换器模型
花生糖@
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2023-11-28 15:17
AIGC学习资源
人工智能
AIGC
神经网络
时间序列预测实战(二十)自研注意力机制Attention-
LSTM
进行多元预测(结果可视化,自研结构)
一、本文介绍本文给大家带来的是我利用我自研的结构进行Attention-
LSTM
进行时间序列预测,该结构是我专门为新手和刚入门的读者设计,包括结果可视化、支持单元预测、多元预测、模型拟合效果检测、预测未知数据
Snu77
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2023-11-28 10:39
时间序列预测专栏
lstm
机器学习
人工智能
python
深度学习
时间序列预测
transformer
读取zs数据 dataset 训练一维卷积模型
trainer.pyfrombdbimportset_traceimporttorchfromtorchimportnnfromnetsimportConvNet,
Lstm
NetfromdatasetimporttempDatasetimportosfromtorch.utils.dataimportDataset
lykhahaha
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2023-11-28 02:20
pytorch
笔记
pytorch
深度学习
神经网络
Python实现FA萤火虫优化算法优化循环神经网络分类模型(
LSTM
分类算法)项目实战
说明:这是一个机器学习实战项目(附带数据+代码+文档+视频讲解),如需数据+代码+文档+视频讲解可以直接到文章最后获取。1.项目背景萤火虫算法(Fire-flyalgorithm,FA)由剑桥大学Yang于2009年提出,作为最新的群智能优化算法之一,该算法具有更好的收敛速度和收敛精度,且易于工程实现等优点。本项目通过FA萤火虫优化算法优化循环神经网络分类模型。2.数据获取本次建模数据来源于网络(
胖哥真不错
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2023-11-27 22:47
机器学习
python
python
机器学习
WOA智能鲸鱼优化算法
LSTM分类模型
项目实战
详细解析GNMT(Google’s Neural Machine Translation System)
2.为了解决OOV(out-of-vocabulary)问题,使用sub-wordunits(wordpieces)3.Encoder和decoder均使用
LSTM
和残差网络搭建,其中encoder第一层使用双向
困=_=
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2023-11-27 20:49
论文总结
机器翻译系统
自然语言处理NLP
NMT
深度学习
谷歌GNMT
序列模型懒人简介(RNN、Seq2Seq、
LSTM
、GRU、Transformer)
点关注不迷路哦!点关注不迷路哦!点关注不迷路哦!RNN主要用于处理序列数据。RNN采用循环的结构,每个单元的输出与当前输入和之前的隐状态向量有关,每个单元输出一个预测值和传递到下一个单元的隐状态向量。很容易发现RNN有以下问题:1、输入与输出长度相同;2、不适合解决长期依赖。Seq2Seq结构,采取了两个RNN结构,一个作为解码器encoder,一个作为编码器decoder。解码器将序列数据转化为
Rulcy
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2023-11-27 20:49
rnn
lstm
gru
【RNN】剖析RNN 之 从RNN-(Simple|
LSTM
) 到 序列生成 再到 seq2seq框架(encoder-decoder,或称为seq2seq)
前言最近在搞一个多标签分类的项目,发现多标签分类问题中的多标签难点可以转化为序列生成问题(如下图,引自论文《EnsembleApplicationofConvolutionalandRecurrentNeuralNetworksforMulti-labelTextCategorization》[1]),论文中思想讲的很透彻,图也一目了然,但是RNN的具体实现上还是要自己搞清楚,因此这个思考过程整个
Tobi_Obito
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2023-11-27 19:47
rnn
nlp
RNN/
LSTM
/GRU/seq2seq公式推导
LSTM
和GRU采用门结构来克服短时记忆的影响。门结构可以调节流经序列链的信息流。
LSTM
和GRU被广泛地应用到语音识别、语音合成和自然语言处理等。1.RNNRNN会受到短时记忆的影响。
dili8870
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2023-11-27 19:47
人工智能
Pytorch实现RNN, GRU,
LSTM
模型
文章目录RNN参数代码GRU公式代码
LSTM
公式代码如题,几个经典的NLP模型,Pytorch实现也比较简单,复杂的模型可以通过他们堆叠而成,比如encoderdecoder这些。
FrenchOldDriver
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2023-11-27 19:16
自然语言处理
深度学习
神经网络
pytorch
自然语言处理
机器学习
RNN(包括GRU和
LSTM
)和其他seq2seq/encoder-decoder模型
特别地,我们会深入探讨RNN的两个重要变体:长短期记忆网络(
LSTM
)和门控循环单元(GRU),它们各自在处理长序列数据时如何克服传统RNN的局限性。
诸神缄默不语
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2023-11-27 19:46
人工智能学习笔记
rnn
gru
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深度学习大数据物流平台 python 计算机竞赛
文章目录0前言1课题背景2物流大数据平台的架构与设计3智能车货匹配推荐算法的实现**1\.问题陈述****2\.算法模型**3\.模型构建总览**4司机标签体系的搭建及算法****1\.冷启动**2\.
LSTM
Mr.D学长
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2023-11-27 14:39
python
java
属性级情感分析(于restaurant14和laptop14数据集上使用
LSTM
和GRU、 MemNet和IAN以及CNN等)的对比分析
随着人们的社交活动、消费习惯、工作内容也逐渐由线下转移到线上,从互联网上海量文本中自动挖掘出人们对各类事务的需求、喜好、观点、态度等,具有广阔的应用场景和很高的商业价值。在自然语言处理领域,情感分析是一种从文本中自动抽取该文本中表达的对某些实体(比如产品、服务、话题、事件等)的情感、观点、态度的技术。情感分析主要分为三个级别【1】:(1)句子级别的情感分析(SentimentAnalysis),(
Monkey typist
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2023-11-27 13:17
AI
自然语言处理
lstm
gru
cnn
4 时间序列预测入门:
LSTM
+ATTENTION
0前沿注意力机制其本质是一种通过网络自主学习出的一组权重系数,并以“动态加权”的方式来强调我们所感兴趣的区域同时抑制不相关背景区域的机制。核心目标也是从众多信息中选择出对当前任务目标更关键的信息。Multi-HeadAttention(MHA):MHA是一种多头注意力模型,将注意力机制扩展到多个头,从而增强模型对于不同特征的关注度。MHA的输入包括三个向量:查询向量(query)、键向量(key)
汀沿河
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2023-11-27 12:37
#
5时间序列
lstm
深度学习
机器学习
1 时间序列模型入门:
LSTM
0前言循环神经网络(RecurrentNeuralNetwork,RNN)是一种用于处理序列数据的神经网络。相比一般的神经网络来说,他能够处理序列变化的数据。比如某个单词的意思会因为上文提到的内容不同而有不同的含义,RNN就能够很好地解决这类问题。本质是一个全连接网络,但是因为当前时刻受历史时刻的影响。传统的RNN结构可以看做是多个重复的神经元构成的“回路”,每个神经元都接受输入信息并产生输出,然
汀沿河
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2023-11-27 12:07
#
5时间序列
lstm
人工智能
rnn
时间序列深度学习:seq2seq 模型预测太阳黑子
//www.cnblogs.com/xuruilong100本文翻译自《TimeSeriesDeepLearning,Part2:PredictingSunspotFrequencyWithKeras
Lstm
inR
R语言中文社区
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2023-11-27 12:06
2 时间序列预测入门:GRU
https://arxiv.org/pdf/1406.1078v3.pdfGRU(GateRecurrentUnit)是循环神经网络(RNN)的一种,可以解决RNN中不能长期记忆和反向传播中的梯度等问题,与
LSTM
汀沿河
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2023-11-27 12:35
#
5时间序列
gru
深度学习
人工智能
【面经&八股】搜广推方向:常见面试题(二)
4.Embedding与推荐系统有哪些结合5.FM和FFM6.FNN7.深度学习推荐模型8.RNN、
LSTM
、GRU、Transformer9.特征筛选方法。10.推
笃℃
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2023-11-26 21:45
搜广推算法面经
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[当人工智能遇上安全] 10.威胁情报实体识别 (1)基于Bi
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Eastmount
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2023-11-26 21:26
当人工智能遇上安全
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[Python人工智能] 四十.命名实体识别 (1)基于Bi
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-CRF的威胁情报实体识别万字详解
这篇文章将讲解如何实现威胁情报实体识别,利用Bi
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Eastmount
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2023-11-26 21:52
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基于量子粒子群算法(QPSO)优化
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的风电、负荷等时间序列预测算法(Matlab代码实现)...
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机器学习之星主
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基于量子粒子群算法(QPSO)优化
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的风电、负荷等时间序列预测算法(Matlab代码实现)
本文目录如下:目录1概述2运行结果3参考文献4Matlab代码实现1概述本文基于QPSO-
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【代码】基于量子粒子群算法(QPSO)优化
LSTM
的风电、负荷等时间序列预测算法matlab
程序名称:基于量子粒子群算法(QPSO)优化
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的风电、负荷等时间序列预测算法实现平台:matlab代码简介:代码是基于QPSO-
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的负荷、光伏、风电等时间序列预测,MATLAB编写。
玉子(代码分享版)
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2023-11-26 20:16
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Network Traffic Anomaly Detection Using Recurrent Neural Networks
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单元来发现这些序列的关系以及其细微差别。然后使用语言模型来预测两个IP之间的通信,并且所预测出误差的被用来进行测量出特殊(atyptical)的通信与一
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对问题的处理:首先分成词,最多分为14个词,然后用300-DGloVewordembeddings变成向量,然后过
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HERODING77
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+CNN模型实现风速时间序列预测配置类时序数据集的制作数据归一化数据集加载器搭建
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安替-AnTi
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点击上方,选择星标或置顶,每天给你送干货!阅读大概需要17分钟跟随小博主,每天进步一丢丢来自|知乎地址|https://zhuanlan.zhihu.com/p/79552594作者|seven编辑|机器学习算法与自然语言处理公众号本文仅作学术分享,若侵权,请联系后台删文处理最近在系统地接触学习NER,但是发现这方面的小帖子还比较零散。所以我把学习的记录放出来给大家作参考,其中汇聚了很多其他博主的
zenRRan
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和批处理组合算法,本次提供的三种基础性代码是对同一数据进行处理分析,并得到相应的预测结果,程序采用matlab编写,无需其他软件包
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