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python-深度学习
DeepSeek生成对抗网络(GAN)的训练与应用
生成对抗网络(GenerativeAdversarialNetworks,GANs)是
深度学习
领域的一项重要技术,能够生成逼真的图像、音频和文本数据。
Evaporator Core
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2025-02-09 12:41
Python开发经验
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DeepSeek快速入门
生成对抗网络
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的算法在人群计数(数人头)
基于
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的算法在人群计数(数人头)任务中表现较为出色,尤其是在处理复杂场景和大规模数据集时。
人工智能专属驿站
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2025-02-09 10:25
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之基于多模态融合的商品分类方法研究与实现
文章目录一项目简介二、功能三、系统四.总结一项目简介 项目简介:
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之基于多模态融合的商品分类方法研究与实现一、项目背景与目标随着电子商务的快速发展,商品分类成为提高购物体验和效率的关键环节。
Q1744828575
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多模态大模型:技术原理与实战 多模态大模型在情绪识别领域的应用
多模态大模型:技术原理与实战多模态大模型在情绪识别领域的应用1.背景介绍1.1问题由来近年来,
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技术在图像、语音、文本等多个模态的语音识别、视觉识别、自然语言处理等领域取得了重大突破。
杭州大厂Java程序媛
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2025-02-09 10:23
DeepSeek
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AI人工智能与大数据
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架构
人工智能
DeepSeek使用技巧大全(含本地部署教程)
DeepSeek是一款由国内顶尖团队研发的人工智能,它基于先进的
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算法构建,拥有强大的自然语言处理能力和对复杂任务的处理能力。
xiecoding.cn
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2025-02-09 10:21
人工智能
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论文阅读路线图
如果你是
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领域的新人,你的第一个问题可能是“我该从哪些论文开始读起呢?”这就是
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论文的阅读路线图!这个路线图是根据下面几个规则构建的:从概要到细节从老的到最新的业
喜欢打酱油的老鸟
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2025-02-09 09:49
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AIGC参数设置
在计算机视觉与
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的学术研究中,生成文本通常用于论文写作、代码生成、研究思路探索、实验报告撰写等。
@BreCaspian
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2025-02-09 08:09
NLP
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python中yield的用法详解——最简单,最清晰的解释
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迭代器与生成器-笔记1前言一、什么是迭代器与生成器?1.可迭代对象2.可迭代对象有哪些?3.迭代器二、什么是列表推导式?
未末0902
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2025-02-09 06:54
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python
pycharm
爬虫
TensorFlow 与 PyTorch 的直观区别
背景TensorFlow与PyTorch都是比较流行的
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框架。tf由谷歌在2015年发布,而PyTorch则是FacecbookAI研究团队2016年在原来Torch的基础上发布的。
Cacciatore->
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2025-02-09 06:54
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实战(37)——CycleGAN详解与实现
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实战(37)——CycleGAN详解与实现0.前言1.CycleGAN基本原理2.CycleGAN模型分析3.实现CycleGAN小结系列链接0.前言CycleGAN是一种用于图像转换的生成对抗网络
盼小辉丶
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2025-02-09 06:50
生成对抗网络
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生成模型
深入探索TTS:一个强大的
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文本转语音工具包
TTS简介:开源的文本转语音利器TTS(Text-to-Speech)是由Coqui.ai开发的一个开源
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文本转语音工具包。
Nifc666
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2025-02-09 04:34
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(四):深度生成模型DGM
深度系列主要为我在国科大研一期间,在《
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》课程中所学知识概述,根据PPT制作思维导图,及其课后补充知识-----------------------------------------------
想养一只哈士奇
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2025-02-09 01:42
深度学习
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什么是FP8混合精度?
FP8混合精度是一种在
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训练中使用8位浮点数(FP8)格式的混合精度训练技术,旨在通过降低数据精度来提升计算效率、减少内存占用和降低训练成本,同时尽量保持模型的性能和准确性。
魔王阿卡纳兹
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2025-02-09 01:11
大模型知识札记
FP8
训练
混合精度
DeepSeek
DQN深度强化学习:CartPole倒立摆任务(完整代码)
DQN(DeepQ-Network,深度Q网络)是Q-Learning的
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扩展,通过神经网络替代Q表的方式来解决高维状态空间问题(例如图像输入),开启了深度强化学习时代。它在2013年由Dee
林泽毅
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2025-02-08 21:45
强化学习
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DQN
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训练实战
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之DCGAN算法深度解析
DCGAN(DeepConvolutionalGenerativeAdversarialNetworks)算法解析1.DCGAN算法由来DCGAN(深度卷积生成对抗网络)是IanGoodfellow在2014年提出的GAN(生成对抗网络)的改进版本,由Radford等人在2015年的论文《UnsupervisedRepresentationLearningwithDeepConvolutional
贾斯汀玛尔斯
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2025-02-08 20:08
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撰写文献必用的评价指标之普通表格
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文献撰写之普通表格文章目录
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文献撰写之普通表格前言一、普通表格总结前言用来撰写
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之智慧医疗领域的SIC文献必备一、普通表格表格需要自己设计,其中可以包含各种模型,后面对应各种评价指标
小辉同志
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2025-02-08 20:37
深度学习
论文阅读
大数据集群Spark-on-Yarn+Paddle
深度学习
模型部署
背景:因数据量较大,想要将模型部署到大数据集群上进行计算。测试环境:Spark版本:2.4.0Python版本:2.6.XPaddlePaddle版本:2.4.2处理器:CPU过程记录:1.python运行环境准备本人使用Anaconda管理虚拟环境。关于虚拟环境的准备:模型需要什么第三方库就安装哪些库,最后可以使用conda-pack打包虚拟环境。1.1conda-pack打包记录在虚拟环境里下
jqtree
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2025-02-08 19:32
#
大数据开发
大数据
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智能制造碳中和实战:基于
深度学习
的工业碳足迹实时监测与优化系统全解析
深度解析AI驱动的工业能耗智能管控体系——基于生产过程碳足迹实时监测的完整实战引言:智能制造的绿色革命在"双碳"目标驱动下,我国制造业正面临前所未有的能效升级挑战。传统能耗管理存在三大痛点:监测粒度粗放、响应滞后明显、优化缺乏依据。本方案基于DeepSeek-R1工业智能平台,构建了涵盖数据采集、特征工程、动态建模、实时优化的全栈解决方案,实现碳排放强度降低12-18%的实测效果。核心技术架构1.
Coderabo
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2025-02-08 15:32
DeepSeek
R1模型企业级应用
制造
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的一些方向
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的一些方向目录
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的一些方向一、多模态1.特征提取(featureextraction)2.文本转图像3.可视化问题回答二、计算机视觉1.深度估计(depthestimation)2.图像分类
xinpao
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2025-02-08 15:32
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【
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】L1损失、L2损失、L1正则化、L2正则化
文章目录1.L1损失(L1Loss)2.L2损失(L2Loss)3.L1正则化(L1Regularization)4.L2正则化(L2Regularization)5.总结5.1为什么L1正则化会产生稀疏解L2正则化会让权重变小L1损失、L2损失、L1正则化、L2正则化是机器学习中常用的损失函数和正则化技术,它们在优化过程中起着至关重要的作用。它们的作用分别在于如何计算模型误差和如何控制模型的复杂
小小小小祥
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2025-02-08 15:31
深度学习
人工智能
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李沐
深度学习
-多层感知机简洁实现
importtorchimportnumpyasnpimporttorch.nnasnnfromtorch.nnimportinitimporttorchvision.transformsastransformsimporttorch.utils.dataasDataimportsyssys.path.append("路径")importd2lzh_pytorchasd2lnum_inputs,n
大小猫吃猫饼干
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2025-02-08 15:31
李沐深度学习编码实现
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实战(42)——图像字幕生成
PyTorch
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实战(42)——图像字幕生成0.前言1.图像字幕1.1基本概念1.2模型分析1.3数据集分析2.图像字幕生成模型小结系列链接0.前言图像字幕生成(Imagecaptioning)模型是一种将图像与对应描述文字关联起来的神经网络模型
盼小辉丶
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2025-02-08 14:57
深度学习
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自学黑客(网络安全),一般人我劝你还是算了吧
基于入门网络安全/黑客打造的:黑客&网络安全入门&进阶学习资源包文章讲述了自学网络安全时常见的误区,如先学编程、过度追求
深度学习
以及收集过多资料,并提供了前期学习的硬件、软件选择建议,强调了基础编程知识和英文能力的重要性
网安周星星
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2025-02-08 14:26
web安全
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网络
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网络安全
DEEPSEKK GPT等AI体的出现如何重构工厂数字化架构:从设备控制到ERP MES系统的全面优化
随着
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(DeepSeek)、GPT等先进AI技术的出现,工厂的数字化架构正在经历前所未有的变革。
有续技术
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2025-02-08 14:25
gpt
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重构
【
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】不同领域中对于token的理解
在计算机科学中,“Token”这个术语通常指一串字符或符号在安全领域,它常常指代密钥或访问令牌在自然语言处理(NLP)中,Token通常是文本处理的最小单元,可能是一个单词、词组,或者一个符号如何理解token?假设要让AI识别一句话:"Ilovenaturallanguageprocessing!"对于机器来说,它并不会直接理解这句话的含义,而是需要先将这句话拆解成一个个Token单元进行处理。
小小小小祥
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2025-02-08 14:55
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人工智能
算法
2025自学黑客(网络安全),一般人学不来
目录:一、自学网络安全学习的误区和陷阱1.不要试图先成为一名程序员(以编程为基础的学习)再开始学习2.不要把
深度学习
作为入门第一课3.不要收集过多的资料二、学习网络安全的一些前期准备1.硬件选择2.软件选择
程序员羊羊
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2025-02-08 12:10
web安全
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大语言模型应用指南:Gemini简介
LLM基于
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技术,通过训练海量的文本数据,能够理解和生成自然语言,并在各种任务中展现出惊人的能力,例如:文本生成:写作故事、诗歌、新闻报道等机器翻译:将一种语言翻译成另一种语言问答系统:回答用户提出的问题代码生成
AI天才研究院
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2025-02-08 11:03
计算
AI大模型企业级应用开发实战
ChatGPT
计算科学
神经计算
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神经网络
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人工智能
大型语言模型
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深度学习
的文本生成:从seq2seq到GPT2和GPT3
文章目录1.背景介绍1.1序列到序列(seq2seq)模型1.1.1编码器1.1.2解码器1.1.3训练1.2Transformer模型1.2.1自注意力机制1.2.2位置编码1.2.3多头注意力1.2.4训练1.3GPT(GenerativePre-trainedTransformer)模型1.3.1预训练1.3.2微调1.3.3生成1.4GPT-2和GPT-31.4.1GPT-21.4.2GP
AI天才研究院
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2025-02-08 11:33
AI大模型应用入门实战与进阶
ChatGPT
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AI
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深度学习
模型格式解析:PyTorch、AWQ 和 GPTQ
在
深度学习
领域,模型的存储和加载方式直接影响其运行效率、适用场景以及部署方式。
gs80140
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2025-02-08 11:00
基础知识科谱
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AI 驱动的自动化测试框架:提升开发效率与质量
AI驱动的测试框架使用机器学习和
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技术,能够自动生成测试用例、智能分析测试结果,并根据历史数据和代码变更预测潜在
桂月二二
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人工智能
AI编程工具合集
GPT-4o(OpenAI)这里是一些知名和广泛使用的AI编程工具及其简要介绍:1.框架和库(FrameworksandLibraries)-TensorFlow:由谷歌开发的开源
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框架,支持多种平台
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- 神经网络的原理
##
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-神经网络的原理
深度学习
是机器学习的一个分支,其核心是模拟人脑神经网络的结构和功能,构建多层的神经网络模型,从数据中学习特征并进行预测或分类。**神经网络的基本原理:**1.
test猿
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2025-02-08 09:43
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神经网络
人工智能
【Python】已解决:WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a p
不定期更新IT图书,并在评论区抽取随机粉丝,书籍免费包邮到家AI前沿点我跳转探讨人工智能技术领域的最新发展和创新,涵盖机器学习、
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屿小夏
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2025-02-08 09:12
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Python + DeepSeek 完美结合:本地部署提效指南
随着生成式AI和
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技术的快速发展,如何将智能搜索工具与本地部署结合以提升效率成为了许多企业和开发者关注的重点。
Python测试之道
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测试提效
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AI大语言模型的全面解读
一、大语言模型的定义大语言模型是
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草莓屁屁我不吃
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2025-02-08 05:48
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自然语言处理
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运用Faster RCNN、YOLO经典目标检测算法对滑坡图像进行检测
本次实验采用的操作系统为Ubuntu16.04平台,编程环境基于Python,GPU为NVIDIAGeForce740m,在基于
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框架CAFFE下进行实验。实验输出结果
AngeliaZ
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deepseek大模型-初探
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Robo-网络矿产提炼工
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2025-02-08 00:43
计算机视觉
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趣味小实验
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6个最佳实体检测API,可准确返回实体的名称
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程序员后端
使用线性回归模型逼近目标模型 | PyTorch
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实战
前一篇文章,计算图ComputeGraph和自动求导Autograd|PyTorch
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实战本系列文章GitHubRepo:https://github.com/hailiang-wang/pytorch-get-started
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Python进行列表数组过滤数据
文章目录前言代码如下:总结前言想写个过滤数据的操作,但是不想用for循环一个个元素过滤,尤其是在列表个数比较多的情况下,之后查看到一篇博文,根据里面的转成set集合方法,加以进行修改实现,感谢这位博主的博文:博文地址:
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ben1122334
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2025-02-07 20:54
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他人文章--超链接
自动驾驶领域成长方案
高等数学、线性代数、概率论与数理统计、数值分析等),为理解算法和模型提供数学基础;深入研究自动驾驶涉及的专业课程,如控制理论、传感器原理(激光雷达、摄像头、毫米波雷达等)、机器学习(监督学习、无监督学习、
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树上求索
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2025-02-07 18:42
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工具 | 蓝耘元生代智算云在本地部署DeepSeek R1模型详细教程
蓝耘元生代智算云账号注册与配置四、DeepSeekR1模型下载与准备4.1模型获取途径4.2模型文件结构与说明4.3模型预处理五、基于蓝耘元生代智算云的本地部署步骤5.1连接蓝耘元生代智算云5.2创建
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程序员常用工具
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torch库介绍
AutomaticDifferentiation):神经网络模块(nn.Module)优化器(Optimizer):导入torch示例构建神经网络总结torch是一个广泛使用的开源机器学习库,它提供了丰富的功能来支持
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——numpy库
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——numpy库文章目录Python/torch/
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——numpy库前言numpy库版本版本变化变化1numpy库安装前言关于Numpy库的碎碎念,想到点记录下numpy
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MOE-conformer 流式多语种语音识别
MOE(MixtureofExperts):MOE是一种通过专家混合来实现
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模型的方法,主要有以下特点:MOE由多个专家(Excpert)组成,每个专家是一个独立的神经网络(可以是MLP、CNN、
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大语言模型原理基础与前沿 高效的MoE架构
大语言模型原理基础与前沿高效的MoE架构关键词:大语言模型,MoE架构,参数高效微调,分布式训练,模型压缩,推理加速1.背景介绍1.1问题的由来随着
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技术的飞速发展,大语言模型(LargeLanguageModels
AI架构设计之禅
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ReLU激活函数的定义
ReLU(RectifiedLinearUnit,修正线性单元)是一种非常流行的激活函数,广泛应用于
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目录引言项目背景与目标1.1项目背景1.2项目目标系统设计与架构2.1系统功能概述2.2系统架构数据准备与处理3.1数据集选择与收集3.2数据标注3.3数据集划分YOLOv5模型训练与优化4.1YOLOv5配置文件4.2安装YOLOv5并开始训练4.3模型评估与优化摔倒行为识别与推理5.1加载模型进行推理5.2UI界面设计5.3实时检测总结未来展望引言行人摔倒检测(FallDetection)系统
2025年数学建模美赛
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2025-02-07 13:34
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