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pytorch机器学习
TorchServe详解和应用
TorchServer是
PyTorch
的一个组件,它是一个轻量级的服务框架,用于部署和管理
PyTorch
模型,以便在生产环境中提供高效、可扩展的推理服务。
易之阴阳
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2025-03-18 11:43
机器学习
人工智能
深度学习
python
Torchserver
如果我想成为一名大数据和算法工程师,我需要学会哪些技能,获取大厂的offer
-**
机器学习
理论**:深入理解常见
机器学习
算法(如线性回归、逻辑回归、决策树、随机森林、SVM、K-means等),了解其原理、优缺点及
红豆和绿豆
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2025-03-18 10:05
杂谈
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关于非线性优化小记
它广泛应用于工程、经济、人工智能、
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等领域,用于求解最优解的问题。
文弱_书生
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2025-03-18 10:34
乱七八糟
算法
麦萌短剧技术解构《我跑江湖那些年》:从“仇恨驱动型算法”到“多方安全计算的自我救赎”
本文将从
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视角拆解这场“江湖算法”的技术隐喻,探讨如何在数据污染的困境中实现参数净化。
短剧萌
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2025-03-18 08:45
算法
安全
PyTorch
生态概览:为什么选择动态计算图框架?
一、
PyTorch
的核心价值
PyTorch
作为深度学习框架的后起之秀,通过动态计算图技术革新了传统的静态图模式。
小诸葛IT课堂
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2025-03-18 07:12
pytorch
人工智能
python
学习
pytorch
学习
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是一个很好的选择,尤其是如果你对深度学习和
机器学习
感兴趣。以下是一个详细的学习计划,可以帮助你系统地掌握
PyTorch
的基本概念和应用。
阿什么名字不会重复呢
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2025-03-18 07:08
学习
pytorch
人工智能
【
机器学习
-基础知识】统计和贝叶斯推断
1.概率论基本概念回顾1.概率分布定义:概率分布(ProbabilityDistribution)指的是随机变量所有可能取值及其对应概率的集合。它描述了一个随机变量可能取的所有值以及每个值被取到的概率。对于离散型随机变量,使用概率质量函数来描述。对于连续型随机变量,使用概率密度函数来描述。举例说明:投掷一颗六面骰子,每个面上的数字(1到6)都有相同的概率(1/6)出现,这就是一个简单的概率分布例子
人类发明了工具
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2025-03-18 07:35
ML&DL学习分享
机器学习
概率论
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AI驱动的代码重构与优化技术
AI驱动的代码重构与优化技术,是指利用人工智能,特别是
机器学习
和深度学习的算法,对软件代码进行自动分析和改进的技术。
AI天才研究院
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2025-03-18 05:55
DeepSeek
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大数据AI人工智能大模型
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架构
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大厂程序员
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小记 第八回:GoogleNet卷积神经网络模型代码
本次小记,提供了一份基于
pytorch
的GoogleNet卷积神经网络模型的代码。除此之外,对代码中不容易理解的部分进行了讲解。
Start_Present
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2025-03-18 01:15
pytorch
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深度学习
pytorch
的使用:卷积神经网络模块
1.读取数据分别构建训练集和测试集(验证集)DataLoader来迭代取数据使用transforms将数据转换为tensor格式#定义超参数input_size=28#图像的总尺寸28*28num_classes=10#标签的种类数num_epochs=3#训练的总循环周期batch_size=64#一个撮(批次)的大小,64张图片#训练集train_dataset=datasets.MNIST(
樱花的浪漫
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2025-03-18 00:11
pytorch
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深度学习
计算机视觉
PyTorch
模型剪枝实例教程一、非结构化剪枝
目录1.导包&定义一个简单的网络2.获取网络需要剪枝的模块3.模块剪枝(核心)4.总结目前大部分最先进的(SOTA)深度学习技术虽然效果好,但由于其模型参数量和计算量过高,难以用于实际部署。而众所周知,生物神经网络使用高效的稀疏连接(生物大脑神经网络balabala啥的都是稀疏连接的),考虑到这一点,为了减少内存、容量和硬件消耗,同时又不牺牲模型预测的精度,在设备上部署轻量级模型,并通过私有的设备
小风_
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2025-03-18 00:41
模型压缩与加速
pytorch
pytorch
深度学习
人工智能
YOLOv8n-seg.pt的使用(实例分割,训练自己制作的数据集)
Ubuntu+python3一、YOLOV8源码下载参考:GitHub-ultralytics/ultralytics:NEW-YOLOv8in
PyTorch
>ONNX>OpenVINO>CoreML>
再坚持一下!!!
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2025-03-18 00:10
YOLO
优化深度学习模型:
PyTorch
中的模型剪枝技术详解
标题:优化深度学习模型:
PyTorch
中的模型剪枝技术详解在深度学习领域,模型剪枝是一种提高模型效率和性能的技术。
代码之光_1980
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2025-03-18 00:38
深度学习
pytorch
剪枝
模型保存与加载:
PyTorch
中的实践指南
PyTorch
提供了灵活的方式来保存和加载模型,本文将详细介绍这些方法。模型保存在
PyTorch
中,有两种主要的模型保存方法:保存整个模型和仅保存模型参数。
冰蓝蓝
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2025-03-17 23:07
自然语言处理
pytorch
人工智能
python
torch.unsqueeze:灵活调整张量维度的利器
在深度学习框架
PyTorch
中,张量(Tensor)是最基本的数据结构,它类似于NumPy中的数组,但可以在GPU上运行。在日常的深度学习编程中,我们经常需要调整张量的维度以适应不同的操作和层。
冰蓝蓝
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2025-03-17 23:07
transformer
transformer
深度学习
机器学习
Pandas_learn3
frompandasimportDataFrameimportnumpypaints={"车名":["奥迪Q5L","哈弗H6","奔驰GLC"],"最低报价":[numpy.nan,9.80,numpy.nan],"最高报价":[49.80,23.10,58.78]}goods_in=DataFrame(paints,index=[1,2,3])print(goods_in)goods_in_n
XW-ABAP
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2025-03-17 23:29
机器学习
pandas
pytorch
中的DataLoader
在
PyTorch
中,DataLoader是一个工具类,用于高效地加载数据并准备数据输入到模型中。它支持数据的批量加载、随机打乱、并行加载和迭代操作,是训练深度学习模型的关键组件之一。
朋也透william
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2025-03-17 21:48
pytorch
人工智能
python
机器学习
中输入输出Tokens的概念详解
随着深度学习技术的快速发展,大语言模型(LargeLanguageModels,LLMs)已经成为自然语言处理(NLP)领域的一个热点研究方向。这些模型不仅能够生成高质量的文本,还能在多种任务中展现出卓越的表现,比如机器翻译、问答系统、文本摘要等。在大语言模型的工作流程中,Tokens的概念扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍大语言模型如何使用Tokens,以及如何计算Tokens的数量。什么是T
爱吃土豆的程序员
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2025-03-17 21:17
机器学习基础
机器学习
人工智能
Tokens
pytorch
天花板级别的知识点 你可以不会用 但是不能不知道
PyTorch
的高级知识涵盖了从模型优化到分布式训练的广泛内容,适合已经掌握基础知识的开发者进一步提升技能。
小赖同学啊
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2025-03-17 21:17
人工智能
pytorch
人工智能
python
Pytorch
Dataloader入门
Pytorch
Dataloadercode:torch/utils/data/dataloader.py#L71
Pytorch
Datasettutorial:tutorials/beginner/basics
gy-7
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2025-03-17 21:16
pytorch
深度学习
机器学习
PyTorch
中,将`DataLoader`加载的数据高效传输到GPU
一、数据加载到GPU的核心步骤数据预处理与张量转换若原始数据为NumPy数组或Python列表,需先转换为
PyTorch
张量:X_tensor=torch.from_numpy(X).float()#转换为浮点张量
大霸王龙
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2025-03-17 20:42
pytorch
人工智能
python
【sklearn 01】人工智能概述
一、人工智能,
机器学习
,深度学习人工智能指由人类制造出的具有智能的机器。
@金色海岸
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2025-03-17 20:41
人工智能
sklearn
python
PyTorch
中tensor赋值运算符
t=torch.ones((3,3))t0=tt1=t.dataprint(id(t),id(t0),id(t1),id(t.data))运行结果:2132926456040213292645604021332763196402132924110392t0与t完全相同。t1与t.data地址不一样(但是,t1.data与t.data地址相同)
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2025-03-17 19:33
强化学习
pytorch
【AI】使用Python实现
机器学习
小项目教程
引言在本教程中,我们将带领您使用Python编程语言实现一个经典的
机器学习
项目——鸢尾花(Iris)分类。通过这个项目,您将掌握
机器学习
的基本流程,包括数据加载、预处理、模型训练、评估和优化等步骤。
丶2136
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2025-03-17 18:21
AI
人工智能
python
机器学习
AI人工智能中的概率论与统计学原理与Python实战:Python实现概率模型
概率论与统计学是人工智能中的基础知识之一,它们在
机器学习
、深度学习、自然语言处理等领域都有着重要的作用。
AI天才研究院
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2025-03-17 17:46
AI实战
AI大模型企业级应用开发实战
大数据
人工智能
语言模型
AI
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Python
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技术解析麦萌短剧《月光下的你》:从「时间序列的对抗扰动」到「加密身份的收敛证明」
《月光下的你》以十六年的时间跨度展开一场关于「数据污染」与「身份验证」的深度博弈,本文将用
机器学习
视角拆解这场跨越时空的模型纠偏实验。
萌萌短剧
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2025-03-17 16:43
重构
机器学习
[白板推导](三)[线性分类]
4.线性分类4.1.线性分类的典型模型硬分类:输出结果只有0或1这种离散结果;感知机线性判别分析Fisher软分类:会输出0-1之间的值作为各个类别的概率;概率生成模型:高斯判别分析GDA、朴素贝叶斯,主要建模的是p(x⃗,y)p(\vec{x},y)p(x,y)概率判别模型:逻辑回归,主要建模的是p(y∣x⃗)p(y|\vec{x})p(y∣x)4.2.感知机4.2.1.基本模型 模型:f(x
神齐的小马
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2025-03-17 15:31
机器学习
分类
人工智能
ChatGPT智能聊天机器人实现
技术架构与工具核心模型基座模型:HuggingFaceTransformers库(如GPT-2/GPT-3.5TurboAPI/LLaMA2)轻量化方案:微软DeepSpeed或MetaFairScale(降低显存占用)训练框架
PyTorch
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云端源想
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2025-03-17 14:57
chatgpt
机器人
Ollama 基本概念
Ollama是一个本地化的、支持多种自然语言处理(NLP)任务的
机器学习
框架,专注于模型加载、推理和生成任务。通过Ollama,用户能够方便地与本地部署的大型预训练模型进行交互。
Mr_One_Zhang
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2025-03-17 13:47
学习Ollama
ai
【动手学深度学习】#1
PyTorch
基础操作
主要参考学习资料:《动手学深度学习》阿斯顿·张等著【动手学深度学习
PyTorch
版】哔哩哔哩@跟李牧学AI目录1.1数据操作1.1.1入门1.1.2运算符1.1.3广播机制1.1.4索引和切片1.1.5
-一杯为品-
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2025-03-17 13:17
机器学习
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人工智能直通车系列24【
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基础】(
机器学习
模型评估指标(回归))
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模型评估指标(回归)1.均方误差(MeanSquaredError,MSE)2.均方根误差(RootMeanSquaredError,RMSE)3.平均绝对误差(MeanAbsoluteError
浪九天
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2025-03-17 11:08
人工智能直通车
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机器学习
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从零开始学
机器学习
——构建一个推荐web应用
我们此次的学习重点在于
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本身,因此我们
努力的小雨
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2025-03-17 11:04
机器学习
机器学习
前端
人工智能
Python自动化炒股:利用XGBoost和LightGBM进行股票市场预测的实战案例
Python以其强大的数据处理能力和丰富的
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库,成为了实现这些模型的首选语言。本文将带你了解如何使用XGBoost和LightGBM这两个流行的
机器学习
算法来
云策量化
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2025-03-17 10:29
Python自动化炒股
量化投资
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量化炒股
量化投资
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【sklearn 04】DNN、CNN、RNN
DNNDNN(DeepNeuralNetworks,深度神经网络)是一种相对浅层
机器学习
模型具有更多参数,需要更多数据进行训练的
机器学习
算法CNNCNN(convolutionalNeuralNetworks
@金色海岸
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2025-03-17 09:24
sklearn
dnn
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【sklearn 02】监督学习、非监督下学习、强化学习
监督学习、非监督学习、强化学习**
机器学习
通常分为无监督学习、监督学习和强化学习三类。
@金色海岸
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2025-03-17 09:54
sklearn
学习
人工智能
从LLM出发:由浅入深探索AI开发的全流程与简单实践(全文3w字)
文章目录第一部分:AI开发的背景与历史1.1人工智能的起源与发展1.2神经网络与深度学习的崛起1.3Transformer架构与LLM的兴起1.4当前AI开发的现状与趋势第二部分:AI开发的核心技术2.1
机器学习
码事漫谈
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2025-03-17 09:48
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纳米尺度仿真软件:Quantum Espresso_(20).
机器学习
在QuantumEspresso中的应用
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在QuantumEspresso中的应用在现代材料科学和纳米技术的研究中,
机器学习
(ML)技术已经成为一种强大的工具,用于加速和优化量子力学计算。
kkchenjj
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2025-03-17 08:11
分子动力学2
机器学习
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模拟仿真
仿真模拟
分子动力学
从零开始大模型开发与微调:PyCharm的下载与安装
PyTorch
和TensorFlow等深度学习框架为训练和微调大型语言模型提供了强大的支持。PyCharm
AI天才研究院
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2025-03-17 06:55
AI大模型企业级应用开发实战
AI大模型应用入门实战与进阶
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大数据AI人工智能大模型
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新手村:数据预处理-异常值检测方法
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中异常值检测方法一、前置条件知识领域要求编程基础Python基础(变量、循环、函数)、JupyterNotebook或PyCharm使用。
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新手村:数据预处理-特征缩放
新手村:数据预处理-特征缩放特征缩放(FeatureScaling)是数据预处理中的一个重要步骤,特别是在应用某些
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过拟合:
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中的“死记硬背”陷阱
在
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中,过拟合(Overfitting)是一个几乎每个从业者都会遇到的经典问题。它像一把双刃剑:当模型过于“聪明”时,可能会陷入对训练数据的过度依赖,从而失去处理新问题的能力。
彩旗工作室
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PyTorch
从入门到精通:探索深度学习新境界
引言
PyTorch
作为当前最受欢迎的深度学习框架之一,凭借其动态计算图的独特设计和与Python生态的无缝集成,正重塑着人工智能开发的新范式1。
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2025-03-17 04:36
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【Python】已解决:pip安装第三方模块(库)与PyCharm中不同步的问题(PyCharm添加本地python解释器)
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
、深度学习、自然
屿小夏
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2025-03-17 03:02
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pycharm
如何在github上参与开源项目
2.找到感兴趣的项目GitHub上有成千上万的开源项目,你可以通过以下方式找到感兴趣的项目:搜索项目:在GitHub首页的搜索框中输入关键词,例如“
机器学习
”、“Web开发”等。
这个懒人
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2025-03-17 03:00
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开源软件
如何测试模型的推理速度
前言模型的推理速度测试有两种方式:一种是使用python的时间戳time函数来记录,另一种是使用
Pytorch
里的Event。同时,在进行GPU测试时,为减少冷启动的状态影响,可以先进行预热。
想要躺平的一枚
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AI图像算法
计算机视觉
Vision Transformer (ViT) 详细描述及
PyTorch
代码全解析
VisionTransformer(ViT)是一种将Transformer架构应用于图像分类任务的模型。它摒弃了传统卷积神经网络(CNN)的卷积操作,而是将图像分割成patches,并将这些patches视为序列输入到Transformer编码器中。ViT的处理流程输入图像被分割成多个固定大小的patch,每个patch经过线性投影变成嵌入向量,然后加上位置编码。接着,这些嵌入向量会和类别标签(c
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2025-03-17 02:23
CV
transformer
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【AI大模型智能应用】Deepseek生成测试用例
DeepSeek基于人工智能和
机器学习
,它能够依据软件的需求和设计文档,自动生成高质量的测试用例,显著减轻人工编写测试用例的负担。
柳柳的博客
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2025-03-17 02:51
AI大模型
测试用例
Python依赖管理工具分析
缺乏从一开始就进行统一规划和设计的意识社区的分散性:Python社区庞大且分散,众多开发者和团队各自为政,根据自己的需求和偏好开发工具,缺乏统一的协调和整合机制多样化的使用场景:Python应用场景广泛,从Web开发到数据科学、
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2025-03-17 01:19
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环境搭建全攻略:CUDA/cuDNN 配置与多版本管理技巧
一、环境搭建前的准备工作1.硬件兼容性检测#检查NVIDIAGPU型号nvidia-smi#验证CUDA支持的ComputeCapabilitylspci|grep-invidia#查看CUDA版本兼容性矩阵https://developer.nvidia.com/cuda-gpus2.系统环境要求组件推荐配置最低要求操作系统Ubuntu20.04LTSWindows10/11显卡驱动NVIDIA
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实现 Conditional DCGAN(条件深度卷积生成对抗网络)进行图像到图像转换的示例代码
以下是一个使用
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实现ConditionalDCGAN(条件深度卷积生成对抗网络)进行图像到图像转换的示例代码。
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2025-03-16 23:04
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