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搜索资源列表

  1. SHELL脚本学习指南

  2. SHELL 脚本学习指南,从菜鸟到专业的sheLL训练之道。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-01-06
    • 文件大小:31457280
    • 提供者:binyuee
  1. 物态变化章节训练复习flash课件

  2. 物态变化章节训练复习flash课件 使用flash cs4的asp3脚本语言制作的训练复习型flash课件 包括:知识点复习、考点复习和综合训练与复习三部分
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-05-19
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:u010661283
  1. 搭建HTK语音拨号系统所需要的音频特征文件,各种脚本文件

  2. 已经制作好的用于搭建HTK拨号系统的训练语音和测试语音的mfcc文件,还有当中使用的perl脚本,像*.ded,*.scp *.led *.hed 等文件
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-05-30
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:hezhourongro
  1. tesseract训练脚本linux版

  2. 一个自制的tesseract训练脚本,可以批量生成box文件,批量修改box文件,批量训练tesseract.适合批量训练tesseract
  3. 所属分类:Linux

    • 发布日期:2013-11-04
    • 文件大小:3072
    • 提供者:alucard1123
  1. Mnist手写体训练脚本和测试脚本(含训练集和测试集)

  2. 本资源包含一个Mnist手写体的训练脚本,可在环境配置好的情况下直接训练学习模型,然后可以根据模型输入任意照片,预测结果,直接可用,适合入门者。
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2017-11-07
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:jakera
  1. caffe-ssd训练自己的数据集,create_list/data.sh、trainval等txt文件生成脚本、训练脚本修改

  2. caffe-ssd训练自己的数据集时需要修改create_list/data.sh文件,并且需要生成trainval等txt文件存放样本的文件名,以及最后训练脚本的修改,附件为以上操作所需要的文件
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-08-08
    • 文件大小:7168
    • 提供者:lukaslong
  1. Expert.Oracle.Database.Architecture_Scripts

  2. 深入理解oracle数据库经典书籍的训练脚本,值得拥有。
  3. 所属分类:Oracle

    • 发布日期:2018-08-27
    • 文件大小:96256
    • 提供者:qq_29643055
  1. 行人检测(adboost),包含训练脚本、测试程序

  2. 无论是人脸检测类还是自己训练分类器来识别物体,opencv的adboost([linux 下opencv的adboost使用方法](https://blog.csdn.net/qq_32768679/article/details/83652501))都为我们提供了便捷快速的接口。但对于长时间的检测或每帧都要进行处理来说,opencv还为我们提供了更加快速稳定的跟踪算法。这次记录的是利用opencv的人脸检测与其跟踪算法做对比,在检测目标运动不是很快的情况下,跟踪算法在稳定性和运行速度上都更胜
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2019-04-17
    • 文件大小:63963136
    • 提供者:qq_32768679
  1. MINST数据集+模型文件+训练推理脚本+推理用图片

  2. MINST太难下载了-----直接上MINST数据集+模型文件+训练推理脚本+推理用图片,快速下载,快速给你想要的
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-01-31
    • 文件大小:36700160
    • 提供者:HUAWEIZHIZHE
  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. Unity ML-Agents 之 环境配置(Anaconda 下载安装等),简单的搭建场景实现简单训练的Demo(内含详细步骤).rar

  2. Unity ML-Agents 之 环境配置(Anaconda 下载安装等),简单的搭建场景实现简单训练的Demo(内含详细步骤) 一、简单介绍 二、工程地址 三、效果预览 四、实现原理 五、涉及命令 六、注意事项 七、环境搭建 Anacoda 的下载 Anaconda 安装 Unity ML-Agents 资源下载 八、Anacoda 中构建 Unity 训练环境 创建环境 在环境中安装 mlagents 九、Unity 中集成 ML-Agents 十、结合 ML-Agents 和 Unity
  3. 所属分类:Unity3D

    • 发布日期:2020-09-01
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:u014361280
  1. 深度学习制作标签脚本

  2. json标记文件转xml、读取图片创建没有目标的xml(用于扩充负样本)、不同文件夹下同名文件的拷贝与移动、json转yolo的训练标记文件(txt格式如图9)、根据json标记文件涂黑图片F类标记、根据xml涂黑图片F类、计算单个目标的precision和recall、生成样本的GT.txt、合并两个同名的xml文件、拷贝txt文档内列出来的文件......
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2020-10-09
    • 文件大小:79872
    • 提供者:flying_ant2018
  1. 在python下实现word2vec词向量训练与加载实例

  2. 项目中要对短文本进行相似度估计,word2vec是一个很火的工具。本文就word2vec的训练以及加载进行了总结。 word2vec的原理就不描述了,word2vec词向量工具是由google开发的,输入为文本文档,输出为基于这个文本文档的语料库训练得到的词向量模型。 通过该模型可以对单词的相似度进行量化分析。 word2vec的训练方法有2种,一种是通过word2vec的官方手段,在linux环境下编译并执行。 在github上下载word2vec的安装包,然后make编译。查看demo-wo
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-17
    • 文件大小:61440
    • 提供者:weixin_38701725
  1. 【MySQL阶段式训练】教科书式MySQL让你轻松上手!(不看会后悔系列)

  2. 文章目录一、引言1.1 现有的数据存储方式有哪些?1.2 以上存储方式存在哪些缺点?二、 数据库2.1 概念2.2 数据库的分类三、数据库管理系统3.1 概念3.2 常见的数据库管理系统四、MySQL4.1 简介4.2 访问与下载4.3 配置环境变量4.4 MySQL的目录结构4.5 MySQL配置文件五、 SQL5.1 概念5.2 MySQL应用5.3 基本命令六、客户端工具6.1 Navicat6.2 SQLyog6.3 DataGrip(Idea开发工具集成)七、 执行SQL脚本八、 数据
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-14
    • 文件大小:64512
    • 提供者:weixin_38538312
  1. ObjectDetectionTraining:用于TensorFlow对象检测模型的训练和重新训练脚本-源码

  2. 模型训练 用于在COCO类的选择性子集上(重新)训练Tensorflow Zoo模型的脚本 依存关系 运行./install_deps.sh以安装必要的依赖项。 如果要在非Jetson设备上安装,请设置环境变量NOT_NVIDIA=true 。 该脚本创建了一个Python虚拟环境,您可以通过运行source env/bin/activate 。 生成输入数据 Tensorflow API使用一种特殊类型的文件作为其输入图像: 格式。 在可以找到将COCO数据集转换为正确的TFRecord文
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-14
    • 文件大小:431104
    • 提供者:weixin_42131798
  1. sagemaker-debugger:Amazon SageMaker Debugger提供的功能可以在训练机器学习作业期间保存张量并分析这些张量-源码

  2. Amazon SageMaker调试器 目录 总览 自动执行机器学习培训作业的调试过程。 在训练工作中,Debugger允许您使用Debugger内置功能Hook和Rule来运行自己的训练脚本(零脚本更改经验)以捕获张量,可以灵活地构建自定义的Hook和Rule以根据需要配置张量,以及通过保存在存储桶中,通过灵活而强大的API,使张量可用于分析。 在训练作业期间, smdebug库通过从S3存储桶调用保存的张量来为Debugger供电。 smdebug检索并过滤从调试器生成的张量,例如渐变,权
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_42168265
  1. tfClassifier:基于Tensorflow的文本和图像等训练和分类脚本-源码

  2. tfClassifier 该存储库包含以下代码: 设置能够识别1000个对象的tensorflow imagenet分类器。 设置一个重新训练脚本,该脚本将吸收您自己的图像并训练可以使用的新mdoel。 使用tensorflow构建文本分类系统。 设置张量流分类器并对其进行重新训练 在此处找到教程:
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-06
    • 文件大小:88080384
    • 提供者:weixin_42149153
  1. Min_NLP_Practice:使用CNN双向lstm和crf模型并带有char嵌入功能的中英文Cws Pos Ner实体识别工具。基于字向量的CNN池化双向BiLSTM与CRF模型的网络,可能的一体化完成标记,实体识别。主要包括原始文本

  2. CwsPosNerEntityRecognition 中英文Cws Pos Ner实体识别工具,使用CNN双向lstm和crf模型,并带有char嵌入。基于字向量的CNN池化双向BiLSTM与CRF模型的网络,可能一体化的完成中文和英文分词,词性标注,实体识别。主要包括原始文本数据,数据转换,训练脚本,预训练模型,可用于序列标注研究。注意:唯一需要实现的逻辑是将用户数据转化为序列模型。分词准确率约为93%,词性标注准确率约为90%,实体标注(在本样本上)约为85%。 提示 中文分词,词性标注,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:54525952
    • 提供者:weixin_42135073
  1. gpt2-ml:适用于多种语言的GPT2,包括预先训练的模型。 GPT2多语言支持,15亿个参数中文预训练模型-源码

  2. 适用于多种语言的GPT2 | 简化的GPT2训练脚本(基于Grover,支持TPU) 移植的bert令牌生成器,多语言语料库兼容 1.5B GPT2预训练中文模型(〜15G语料库,10w步) 含电池的Colab演示 1.5B GPT2预训练中文模型(〜30G语料库,22w步) 预训练模型 尺寸 语言 语料库 词汇 链接1 链接2 SHA256 1.5B参数 中文 约30G 线索(8021代币) e698cc97a7f5f706f84f58bb469d614e 51d3c0ce
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:797696
    • 提供者:weixin_42116805
  1. sagemaker-training-toolkit:使用Amazon SageMaker在Docker容器中训练机器学习模型-源码

  2. SageMaker培训工具包 使用Amazon SageMaker在Docker容器中训练机器学习模型。 :books: 背景 是一项针对数据科学和机器学习(ML)工作流程的完全托管服务。 您可以使用Amazon SageMaker简化构建,训练和部署ML模型的过程。 要训​​练模型,可以将训练脚本和依赖项在运行训练代码的中。 容器提供有效隔离的环境,确保一致的运行时和可靠的培训过程。 SageMaker Training Toolkit可以轻松添加到任何Docker容器中,使其与Sag
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-30
    • 文件大小:153600
    • 提供者:weixin_42099176
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