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搜索资源列表

  1. 训练机器学习模型代码

  2. 训练机器学习模型代码,训练机器学习模型代码,训练机器学习模型代码
  3. 所属分类:Python

    • 发布日期:2017-12-18
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:u014365862
  1. inception的深度学习模型权重文件

  2. inception的深度学习模型权重文件,可用于作为预训练模型,提升学习效率
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-11-15
    • 文件大小:85983232
    • 提供者:1984
  1. inception v3 的深度学习模型权重文件

  2. inception v3 的深度学习模型权重文件,可用于预训练,提升学习效率
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-11-15
    • 文件大小:85983232
    • 提供者:1984
  1. inception v3 (包括顶层)的深度学习模型权重文件

  2. inception V3 的深度学习模型权重文件,可作为预训练模型,提升学习效率
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-11-15
    • 文件大小:94371840
    • 提供者:1984
  1. inception v3 (th)的深度学习模型权重文件

  2. inception v3 (th)的深度学习模型权重文件,可作为预训练模型,提升学习效率
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-11-15
    • 文件大小:94371840
    • 提供者:1984
  1. 机器学习模型训练的Kubernetes实践

  2. 机器学习模型训练的Kubernetes实践,
  3. 所属分类:算法与数据结构

    • 发布日期:2018-09-12
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:fans2000
  1. 一份关于机器学习“模型再训练”的终极指南.doc

  2. 机器学习模型的训练,通常是通过学习某一组输入特征与输出目标之间的映射来进行的。一般来说,对于映射的学习是通过优化某些成本函数,来使预测的误差最小化。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-04-09
    • 文件大小:25600
    • 提供者:willfen9192
  1. 深度学习模型在对撞机中寻找新物理时的可移植性

  2. 在这项工作中,我们评估了深度学习模型的可移植性,以检测超出标准模型的信号。 为此,我们在三种不同的信号模型上训练了深度神经网络:通过改变风味的中性电流产生 t Z ,成对产生类似矢量的 T -夸克通过标准模型胶子聚变和在3个质量点(1、1.2和1.4 TeV)的重胶子衰变中发生夸克。 这些网络使用 t 进行了训练
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-20
    • 文件大小:660480
    • 提供者:weixin_38733245
  1. Python-简化使用Keras构建和训练深度学习模型的项目模板

  2. 简化使用Keras构建和训练深度学习模型的项目模板
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-10
    • 文件大小:89088
    • 提供者:weixin_39840515
  1. PyTorch 模型训练实用教程

  2. 本教程内容主要为在 PyTorch 中训练一个模型所可能涉及到的方法及函 数, 并且对 PyTorch 提供的数据增强方法(22 个)、权值初始化方法(10 个)、损失函数(17 个)、优化器(6 个)及 tensorboardX 的方法(13 个) 进行了详细介绍,本教程分为四章, 结构与机器学习三大部分一致。 第一章, 介绍数据的划分,预处理,数据增强; 第二章, 介绍模型的定义,权值初始化,模型 Finetune; 第三章, 介绍各种损失函数及优化器; 第四章, 介绍可视化工具,用于监控数
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2019-03-03
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:qq_29893385
  1. transfer dense121迁移学习模型模板参数不变只训练classifier这一层的参数.py

  2. transfer dense121迁移学习模型模板参数不变只训练classifier这一层的参数 ,迁移学习的一个案例模板
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-06-17
    • 文件大小:4096
    • 提供者:studyvcmfc
  1. 基于风量-风压复合特征的矿井通风系统阻变型故障诊断无监督学习模型

  2. 目前矿井通风系统阻变型故障诊断方法需要收集故障样本方可进行故障位置和故障量诊断,且故障位置诊断和故障量诊断需要分别建立对应分类和回归数学模型。针对矿井通风系统阻变型故障样本收集难度大和故障位置及故障量无法同时进行故障诊断的问题,将矿井通风系统阻变型故障诊断转换为最小欧氏距离的优化求解问题,提出一种无需样本参与训练的矿井通风系统阻变型故障诊断无监督学习模型,利用协方差矩阵自适应进化策略方法对无监督学习模型进行优化求解,实现分类与回归预测一体化。通过进行风量、风压单一特征和风量-风压复合特征的对比模
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38693524
  1. U-Net深度学习模型对DCE-MRI上乳腺肿块自动分割和定位的准确性分析

  2. :训练U-Net 深度学习模型对乳腺动态增强磁共振图像(DCE-MRI)上乳腺肿块进行 自动分割、定位和体积测量,并将结果自动导入结构化报告中,探讨其植入临床工作流程的可行性,旨在提高诊断效率和效能
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-09-22
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:pqu2pqu3
  1. 深度学习模型训练的优化

  2. MIT版深度学习第8章 深度学习模型训练的优化 ,介绍各种优化算法:随机梯度下降算法,动量算法,自适应学习率的优化算法
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:27262976
    • 提供者:baidu_35560935
  1. Python通过TensorFLow进行线性模型训练原理与实现方法详解

  2. 本文实例讲述了Python通过TensorFLow进行线性模型训练原理与实现方法。分享给大家供大家参考,具体如下: 1、相关概念 例如要从一个线性分布的途中抽象出其y=kx+b的分布规律 特征是输入变量,即简单线性回归中的 x 变量。简单的机器学习项目可能会使用单个特征,而比较复杂的机器学习项目可能会使用数百万个特征。 标签是我们要预测的事物,即简单线性回归中的 y 变量。 样本是指具体的数据实例。有标签样本是指具有{特征,标签}的数据,用于训练模型,总结规律。无标签样本只具有特征的数据x,通
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-23
    • 文件大小:327680
    • 提供者:weixin_38744803
  1. 从模型训练中认知拟合现象

  2. 机器学习中模型训练是必需的,在模型训练中存在两类典型的问题: 欠拟合 (underfitting) 模型无法得到较低的训练误差 过拟合 (overfitting) 模型的训练误差远小于它在测试数据集上的误差 实际训练过程中可能会出现两类问题的并发症,而且会有多种因素直接或间接地导致这种情况出现 影响因素 介绍其中两个因素:模型复杂度和训练数据集大小。 模型复杂度 以多项式函数拟合为例。给定一个由标量数据特征xxx和对应的标量标签yyy组成的训练数据集,多项式函数拟合的目标是找一个KKK阶多项式函
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-07
    • 文件大小:185344
    • 提供者:weixin_38577261
  1. 机器学习模型脆弱性和安全性的提议

  2. AI Conference in Beijing 最后机会:AI Conference 2019 北京站门票正在热销中,机不可失! 编者注:文中超链接如果不能访问可以点击“阅读原文”访问本文原页面;查看2019年6月18日至21日在北京举行的人工智能大会上的相关议题。 和许多人一样,我已经知道机器学习模型本身可能会带来安全风险。最近大量的博文和论文概述了这一内容广泛的主题,列举出了攻击方法和一些漏洞,开始提出了防御的解决方案,并为本文提供了必要的框架。本文的目标是在流行的、传统的预测建模系统
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:328704
    • 提供者:weixin_38696590
  1. dl_inference:通用深度学习推理服务,可在生产环境中快速上线由TensorFlow,PyTorch,Caffe框架训练出的深度学习模型-源码

  2. 通用深度学习推理服务 可在生产环境中快速上线由TensorFlow,PyTorch,Caffe框架训练出的深度学习模型。 dl_inference是58同城推出的通用深度学习推理服务,使用dl_inference只需将模型文件放在指定目录然后启动服务就可以进行推理请求调用。dl_inference当前支持TensorFlow,PyTorch和Caffe模型,提供GPU和CPU两种布置方式,并且实现了模型多例程部署时的负载均衡策略,支持线上海量推理请求。 dl_inference具备的功能如下
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-19
    • 文件大小:825344
    • 提供者:weixin_42106357
  1. deploy-carbrad-prediction:使用转移学习(resnet50),flask和heroku进行深度学习模型部署-源码

  2. 部署预测 使用转移学习(resnet50),flask和heroku进行深度学习模型部署 汽车品牌预测 使用Keras汽车品牌分类转移学习VGG 16和VGG 19火车数据和测试数据火车数据包含-3个品牌汽车-audi,lamborghini,mercedes类,每个文件夹包含audi-20张图像;兰博基尼-19辆;奔驰-25 测试数据由-audi-9组成;兰博基尼-30;奔驰-19 什么是转学 转移学习是机器学习中的一个研究问题,其重点是存储在解决一个问题并将其应用于其他但相关的问题时获得的知
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-19
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_42173218
  1. Tech_Aarticle:深度学习模型在各大公司实战落地细节解读:主要是通过阅读各种实战文章,梳理模型落地的工程细节,涉及到搜索推荐自然语言处理-源码

  2. 深度学习模型实战-深度学习模型在各大公司实际生产环境的应用讲解文章 微信公众号:NLP从入门到放弃 建这个仓库的是因为工作之后发现生产环境中应用的模型需要做到速度和效果的平衡,并不是越复杂越好。所以一味的追求新的模型效果不大(并非不追,也要多看新东西)。学到模型最终是要用,而且要用好,于是就建了这么个仓库,积累一下深度学习模型在各个公司中的应用以及细节,这样在自己的工作中可以做到这一点。主要是罗列一些各大公司分享的文章,涉及到搜索/推荐/自然语言处理(NLP),持续更新... 最近更新文章 因为
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:155648
    • 提供者:weixin_42178688
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