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大数据
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mnist手写数据集预测
基于YOLOv8深度学习的人脸年龄检测识别系统
我们将详细介绍项目的技术实现、
数据集
构建、模型训练以及UI设计,并附上完整代码。目录引言系统架构设计数据准备公开人脸年龄
数据集
数据标注格式数据目录结构模型训练YOLOv8环
2025年数学建模美赛
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2025-01-18 02:24
YOLO
深度学习
人工智能
ui
数据挖掘
分类
基于深度学习的人脸表情识别系统(YOLOv10+UI界面+
数据集
)
该系统主要由三部分组成:YOLOv10(深度学习模型)进行表情识别、UI界面展示识别结果以及
数据集
的准备和训练过程。
2025年数学建模美赛
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2025-01-18 02:24
深度学习
YOLO
ui
计算机视觉
人工智能
目标跟踪
基于深度学习的人脸表情识别系统:YOLOv8 + UI界面 +
数据集
完整实现
系统集成了
数据集
准备、YOLOv8模型训练、实时推理以及基于PyQt5的图形用户界面(UI)。通过本文,你将学习如何实现一
2025年数学建模美赛
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2025-01-18 02:24
深度学习
YOLO
ui
人工智能
代码
《数据质量:人工智能模型的成败关键》
如果数据中存在错误、偏差或噪声,模型就会学习到这些错误信息,从而导致
预测
结果不准确。例如在医疗诊断模型中,若患者的症状数据记录错误,模型可能会给出错误的诊断建议。数据完整性的影响:不完整的数据会使模
·
2025-01-18 01:31
人工智能深度学习
传统数据湖和数据仓库的“中心化瓶颈”
以下是具体表现:1.单点瓶颈(SinglePointBottleneck)传统数据湖/仓库通常由中心化的数据平台团队负责,所有的
数据集
成、清洗、建模和治理工作都集中在这一个团队中,导致:工作负载过重:数据平台团队需要处理所有领域的数据需求
PersistDZ
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2025-01-18 00:45
数据架构
数据仓库
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中心化
Time-LLM :超越了现有时间序列
预测
模型的学习器
AI
预测
相关目录AI
预测
流程,包括ETL、算法策略、算法模型、模型评估、可视化等相关内容最好有基础的python算法
预测
经验EEMD策略及踩坑VMD-CNN-LSTM时序
预测
对双向LSTM等模型添加自注意力机制
福安德信息科技
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2025-01-17 23:38
AI预测
大模型
学习
人工智能
python
大模型
时序预测
如何确保热点产品查询延迟控制在10ms以内?思维导图 代码示例(java 架构)
思维导图结构低延迟查询数据预加载热点数据
预测
提前加载到内存缓存使用高性能缓存内存级缓存(如Caffeine)分布式缓存(如Redis)缓存一致性管理弱一致性模型缓存更新策略(写后失效、读时更新等)并发处理多线程
用心去追梦
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2025-01-17 23:07
java
架构
开发语言
Pandas数据预处理:处理缺失值 - 插值法
首先,我们需要导入Pandas库并加载包含缺失值的
数据集
。假设我们有一个名为df的数据框
代码艺术巧匠
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2025-01-17 22:26
pandas
Python
记录一个LLM+API类型的临床
预测
模型APP(糖尿病Cox
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模型)的过程
记录一个LLM+API类型的临床
预测
模型APP(糖尿病Cox
预测
模型)的构建过程LLM代表的是大语言模型,API代表的是机器学习模型,LLM+API是说将机器学习模型以API的形式引入到LLM,让机器学习模型以对话的方式与用户交流而服务于临床实践的
预测模型的开发与应用研究
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2025-01-17 22:20
APP
construction
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Python Pandas中的高级数据插值方法
大家好,在数据分析过程中,缺失值是一个常见的问题,尤其是在处理真实世界的
数据集
时,缺失值的存在可能会对分析结果产生较大的影响。
python慕遥
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2025-01-17 22:20
Pandas
pandas
python训练模型损失值6000多_机器学习中的 7 大损失函数实战总结(附Python演练)...
介绍想象一下-你已经在给定的
数据集
上训练了机器学习模型,并准备好将它交付给客户。但是,你如何确定该模型能够提供最佳结果?是否有指标或技术可以帮助你快速评估
数据集
上的模型?
weixin_39700394
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2025-01-17 21:45
NLP-语义解析(Text2SQL):技术路线【Seq2Seq、模板槽位填充、中间表达、强化学习、图网络】
基线模型Seq2Seq在加入Attention、Copying等机制后,能够在ATIS、GeoQuery
数据集
上达到84%的精确匹配,但是在WikiSQL
数据集
上只能达到23.3%的精确匹配,37.0%
u013250861
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2025-01-17 21:43
#
自然语言处理
人工智能
【AI系统】混合并行
混合并行不仅能提高计算效率,还能在有限的硬件资源下处理更大的模型和
数据集
。在深度学习中,数据并行和模型并行各自有其适用的场景和局限性。
ZOMI酱
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2025-01-17 20:05
人工智能
【机器学习实战入门项目】基于机器学习的鸢尾花分类项目
鸢尾花
数据集
是一个著名的机器学习
数据集
,包含三种类别的花朵:Setosa、Versicolor和Virginica,每种类别由四个特征描述:萼片长度、萼片宽度、花瓣长度和花瓣宽度。什么是机器学习?
精通代码大仙
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2025-01-17 20:05
数据挖掘
python
深度学习
机器学习
分类
人工智能
大数据
数据挖掘
算法
python
10 大中文医学
数据集
汇总:涵盖神农中医药、中医药古籍、医学推理、医学问答……
医疗人工智能的快速发展离不开高质量
数据集
的支持。从疾病诊断到药物研发,再到个性化医疗,
数据集
在推动机器视觉、大模型等应用于医学领域中发挥着不可或缺的作用。
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2025-01-17 20:22
用Python在Excel工作表中创建数据透视表
当面对大量复杂的
数据集
时,为了更高效地总结、分析和展示数据,创建数据透视表成为一种不可或缺的方法。
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2025-01-17 20:17
JIT模式深度解析:如何精准
预测
,高效执行
JIT(Just-In-Time)模式,即准时制生产方式,是一种以减少浪费、提高效率为目标的生产管理方法。以下是对JIT模式的详细解析:一、JIT模式的定义JIT模式是指在精确测定生产各工艺环节作业效率的前提下,按订单准确地计划,以消除一切无效作业与浪费为目标的一种管理模式。它强调在正确的时间,将正确的原材料和零部件,以正确的数量,送往正确的地点,以满足生产或客户的需求。这种生产方式也被称为零库存
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2025-01-17 20:15
团队协作
【机器学习:二十九、K-means算法:原理与应用】
其核心思想是将
数据集
划分为kkk个簇,使得每个簇内的样本尽可能相似,同时不同簇之间尽可能不同。K-means的简单性和高效性使其在模式识别、图像处理、市场分析等领域具有广泛应用。
KeyPan
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2025-01-17 15:23
机器学习
机器学习
算法
kmeans
人工智能
神经网络
深度学习
数据挖掘
深度定制:Embedding与Reranker模型的微调艺术
对于Embedding模型,微调的目的是让模型更适配特定的
数据集
,从而取得更好的召回效果。这通常涉及到使用特定的
数据集
对模型进行额外的训练,以便模型能够学习到
数据集
中的特定语义关系。
从零开始学习人工智能
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2025-01-17 15:22
embedding
人工智能
架构师-论银行数字标签系统多数据源集成的应用与实现
作为项目的核心成员,我主要负责系统的架构设计、
数据集
成策略的制定与实施,以及后续的数据治理和质量管理工作。项目
薛定谔的猫1982
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2025-01-17 15:18
系统架构
大数据
数据库
系统架构
【机器学习】—时序数据分析:机器学习与深度学习在
预测
、金融、气象等领域的应用
博客目录引言1.时序数据分析基础1.1时序数据的特点1.2时序数据分析的常见方法2.深度学习与时序数据分析2.1深度学习在时序数据分析中的应用2.1.1LSTM(长短期记忆网络)2.2深度学习在金融市场
预测
中的应用
云边有个稻草人
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2025-01-17 14:13
热门文章
机器学习
数据分析
深度学习
笔记
【机器学习:二十、拆分原始训练集】
常见的改进方向增大训练
数据集
:通过数据增强或获取更多样本提高模型泛化能力。改进模型结构:例如增加网络层数、调整神经元数目或选择更适合任务的架构。
KeyPan
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2025-01-17 13:35
机器学习
机器学习
人工智能
深度学习
pytorch
神经网络
机器学习模型调优指南
机器学习模型调优指南机器学习模型参数调优的作用在于优化模型的性能,使其能够在给定任务上更好地泛化和
预测
。通过合理调整模型的超参数,能够提高模型的准确性、降低过拟合或欠拟合的风险、加快训练过程等。
闵少搞AI
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2025-01-17 13:00
人工智能
机器学习
人工智能
好用的算法推荐工具全解析
一、引言在当今数字化时代,算法广泛应用于各个领域,从搜索引擎优化到金融风险
预测
,从图像识别到自然语言处理。对于算法学习者、研究者以及开发者而言,合适的算法推荐工具至关重要。
CodeJourney.
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2025-01-17 12:27
算法
Java 大视界 -- Java 开发 Spark 应用:RDD 操作与数据转换
Spark提供了两种主要的数据抽象:RDD(弹性分布式
数据集
)和DataFrame。本文将重点介绍如何使用Java开发Spark应用,并深入探讨RDD的操作与数据转换。
一只蜗牛儿
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2025-01-17 12:26
java
spark
开发语言
数据库管理系统(DBMS)与数据库系统(DBS)有什么区别?
定义和组成:数据库(DB):是指存储在计算机中的有组织的、可共享的
数据集
合。它具有数据独立性、低冗余度和紧密联系的特点。数据库管理系统(DBMS):是一种软件系统,用于创建、管理和维护数据库。
破碎的天堂鸟
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2025-01-17 11:50
学习教程
数据库
oracle
神经网络基础-价格分类案例
文章目录1.需求分析2.导入所需工具包3.构建
数据集
4.构建分类网络模型5.训练模型6.模型训练7.评估模型8.模型优化学习目标:掌握构建分类模型流程动手实践整个过程1.需求分析小明创办了一家手机公司,
dwjf321
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2025-01-17 10:36
深度学习
神经网络
人工智能
神经网络
分类
人工智能
数字孪生介绍
它是指对于现实世界中的物理实体或系统,通过数字化的方式建立一个虚拟的、与之相对应的数字化模型,从而实现对物理实体或系统的监测、仿真、
预测
和优化等操作。
丫头,冲鸭!!!
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2025-01-17 10:06
科普知识
人工智能
大数据
玩转随机数:用 JavaScript 掌控不可
预测
的魔力!
玩转随机数:用JavaScript掌控不可
预测
的魔力!当计算机遇上“随机”,我们能做什么?你曾想过在生活中拥有“超能力”吗?比如,可以
预测
下一个天气变化,或是猜中下一个彩票号码?
故梦867
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2025-01-17 09:30
前端八股总结
javascript
开发语言
ecmascript
AI大模型
这些模型通过使用大规模
数据集
和先进的计算硬件进行训练,能够学习到数据中的复杂模式和特征,从而在多种任务上展现出卓越的性能。特点包括:参数量大:AI大模型的参数数量往往达到
荆州克莱
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2025-01-17 07:12
面试题汇总与解析
技术
css3
spring
cloud
spring
boot
spring
面试官桀桀一笑:请
手写
一个Promise.all(判断是不是Promise、js抛出错误)
前言本文如标题,回顾三个知识点判断是不是Promisejs抛出错误的类型
手写
Promise.all判断是不是Promise方式一Object.prototype.toString.call代码如下://
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2025-01-17 04:54
读书笔记(SRE:Google运维解密):第17章 测试可靠性
前者可以通过抓取和分析历史性监控信息来获得,后者可以用基于历史数据的
预测
来量化。为了让这些
预测
信息足够准确,必须满足下列条件中之一:(a)在这段时间内,该系统完全没有改变。
github_37320188
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2025-01-17 04:45
运维
ChatRec的实践:交互式推荐系统的进步
传统的推荐系统主要依赖于用户历史行为数据,例如浏览记录、购买历史等,通过协同过滤、内容过滤等算法,
预测
用户潜在的兴趣并提供个性化推荐。
AI大模型应用之禅
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2025-01-17 03:39
计算机软件编程原理与应用实践
java
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kotlin
golang
架构
人工智能
AI如何帮助电商企业进行数据分析
电商数据分析,人工智能,机器学习,深度学习,推荐系统,
预测
模型,客户画像1.背景介绍在当今数字化时代,电商行业蓬勃发展,数据成为企业最重要的资产。
AI大模型应用之禅
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2025-01-17 03:09
计算机软件编程原理与应用实践
java
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kotlin
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架构
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大规模语言模型从理论到实践 大语言模型预训练数据
大规模语言模型从理论到实践:大语言模型预训练数据关键词:大规模语言模型、预训练数据、
数据集
选择、数据清洗、数据增强、
数据集
评估、
数据集
扩展1.背景介绍1.1问题的由来随着深度学习和大规模神经网络的发展,
AI大模型应用之禅
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2025-01-17 03:39
AI大模型与大数据
计算科学
神经计算
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神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
【机器学习:十五、神经网络的编译和训练】
以下是实现神经网络的一个完整代码示例,以“
手写
数字识别”为例:importtensorflowastffromtensorflow.kerasimportlayers,models#加载
MNIST
数据集
KeyPan
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2025-01-17 02:28
机器学习
机器学习
神经网络
人工智能
深度学习
pytorch
ubuntu
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深度学习图像算法中的网络架构:Backbone、Neck 和 Head 详解
这些部分在整个网络中扮演着至关重要的角色,它们各自处理不同的任务,从特征提取到最终的
预测
输出,形成了一个完整的图像处理流程。
肥猪猪爸
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2025-01-17 02:27
#
深度学习
深度学习
算法
人工智能
数据结构
神经网络
计算机视觉
机器学习
NL2SQL技术方案系列(6):金融领域知识检索,NL2SQL技术方案以及行业案例实战讲解4
NL2SQL技术方案系列(6):金融领域NL2SQL技术方案以及行业案例实战讲解4NL2SQL基础系列(1):业界顶尖排行榜、权威测评
数据集
及LLM大模型(SpidervsBIRD)全面对比优劣分析[Text2SQL
汀、人工智能
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2025-01-17 02:26
LLM工业级落地实践
人工智能
NL2SQL
LLM
自然语言处理
copilot
知识检索
语义搜索
【Python Tips】多线程池加速独立运行程序——ThreadPoolExecutor
在处理数量庞大的
数据集
或者大批量的循环操作时,程序如果单一运行往往会十分缓慢。假如硬件设备内存足够,CPU性能够好,同时每次循环内的任务都独立(如访问一个文件夹内大量文件)。
机器白学
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2025-01-17 02:25
Python
python
大数据新视界 -- 大数据大厂之 Impala 性能优化:融合人工智能
预测
的资源预分配秘籍(上)(29 / 30)
亲爱的朋友们,热烈欢迎你们来到青云交的博客!能与你们在此邂逅,我满心欢喜,深感无比荣幸。在这个瞬息万变的时代,我们每个人都在苦苦追寻一处能让心灵安然栖息的港湾。而我的博客,正是这样一个温暖美好的所在。在这里,你们不仅能够收获既富有趣味又极为实用的内容知识,还可以毫无拘束地畅所欲言,尽情分享自己独特的见解。我真诚地期待着你们的到来,愿我们能在这片小小的天地里共同成长,共同进步。本博客的精华专栏:大数
青云交
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2025-01-17 01:43
大数据新视界
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Impala
之道
大数据
Impala
人工智能预测
资源预分配
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模型构建
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MDX语言的数据库交互
MDX主要用于查询多维
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(如OLAP数据立方体),在商业智能和数据仓库领域得到了广泛应用。本文将深入探讨MDX的基本概念、语法、应用场景以及与其他数据库交互的方式
Linux520小飞鱼
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2025-01-17 00:38
包罗万象
golang
开发语言
后端
SeaTunnel 增强对 Excel 读取能力,支持xlsx、xls、公式单元格
概述在
数据集
成场景中,Excel文件作为常见的数据来源,其格式多样化和功能复杂性常常给开发者带来一定挑战。
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2025-01-17 00:36
数据库
Apache SeaTunnel 社区 2024 年度报告
从技术创新到用户生态,从版本发布到社区活动,我们见证了无数开发者与企业在
数据集
成领域的探索与突破。
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2025-01-16 23:00
数据库
遗传算法与深度学习实战(26)——编码卷积神经网络架构
编码卷积神经网络架构小结系列链接0.前言我们已经学习了如何构建卷积神经网络(ConvolutionalNeuralNetwork,CNN),在本节中,我们将了解如何将CNN模型的网络架构编码为基因,这是将基因序列进化在为给定
数据集
上训练最佳模型的先决条件
盼小辉丶
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2025-01-16 23:03
遗传算法与深度学习实战
深度学习
cnn
遗传算法
多维偏好分析及其在实际决策中的应用:基于PCA-KMeans的数据降维与模式识别方法
在高维
数据集
中,当属性与偏好之间存在非线性关系或维度重叠时,偏好的理解和可视化呈现出显著的技术挑战。
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2025-01-16 23:25
[Python数据分析]最通俗入门Kmeans聚类分析,可视化展示代码。
更专业一点说,k-means分析是一种常用的聚类算法,它会将
数据集
中的数据点分成k个不同的簇。每个簇都有一个中心点,这个中心点就是簇中所有数据点的平均值
William数据分析
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2025-01-16 23:28
python
kmeans
数据分析
分类
机器学习
python
用Proxy实现watch监听对象、用Proxy代理函数可添加额外逻辑
使用Proxy实现watch监听对象
手写
一个简单的watch函数用来监听某个数据的变化,比如Object我们来写一个简单的形式的watch形式:watch(target,(newVal,oldVal)=
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2025-01-16 22:05
vue3javascript
数据分析案例-二手车用户数据可视化分析
如果文章对你有帮助的话,欢迎评论点赞收藏加关注+目录1.项目背景2.
数据集
介绍
艾派森
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2025-01-16 21:16
数据可视化
数据分析
信息可视化
数据分析
数据挖掘
python
C++: 实现聚类算法(附带源码)
项目介绍聚类是无监督学习中一种常用的算法,用于将
数据集
中的对象分组(称为簇),使得同一簇中的对象相似度较高,而不同簇之间的对象相似度较低。
Katie。
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2025-01-16 21:15
c
c++实现算法
算法
聚类
支持向量机
大数据新视界 --大数据大厂之 DataFusion:超越传统的大
数据集
成与处理创新工具
亲爱的朋友们,热烈欢迎你们来到青云交的博客!能与你们在此邂逅,我满心欢喜,深感无比荣幸。在这个瞬息万变的时代,我们每个人都在苦苦追寻一处能让心灵安然栖息的港湾。而我的博客,正是这样一个温暖美好的所在。在这里,你们不仅能够收获既富有趣味又极为实用的内容知识,还可以毫无拘束地畅所欲言,尽情分享自己独特的见解。我真诚地期待着你们的到来,愿我们能在这片小小的天地里共同成长,共同进步。本博客的精华专栏:大数
青云交
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2025-01-16 20:07
DataFusion
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