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  • 代码解析

    代码解析 Demo代码如下,具体实现的是模拟电机设备上报数据,SDK获取上报数据做进一步分析处理。如果遇到状态为error,则调用事先在产品模型定义好的设备命令。对于未指定MOTOR_PRODUCT_ID的产品上报的数据将继续上报给云端。 #include "edge

  • 持续看护代码质量,防止代码腐化

    可协作的一站式深度代码检查服务,及时深度发现代码缺陷,持续看护代码质量。

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  • 深度学习的应用

    计算机视觉香港中文大学的多媒体实验室是最早应用深度学习进行计算机视觉研究的华人团队。在世界级人工智能竞赛LFW(大规模人脸识别竞赛)上,该实验室曾力压FaceBook夺得冠军,使得人工智能在该领域的识别能力首次超越真人。语音识别微软研究人员通过与hinton合作,首先将RBM和D

    作者: QGS
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  • 深度学习的应用

    计算机视觉香港中文大学的多媒体实验室是最早应用深度学习进行计算机视觉研究的华人团队。在世界级人工智能竞赛LFW(大规模人脸识别竞赛)上,该实验室曾力压FaceBook夺得冠军,使得人工智能在该领域的识别能力首次超越真人。语音识别微软研究人员通过与hinton合作,首先将RBM和D

    作者: QGS
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  • 强化学习:原理与Python实现 》 —1.3 智能体/环境接口

    3 智能体/环境接口强化学习问题常用智能体/环境接口(Agent-Environment Interface)来研究(见图1-5)。智能体/环境接口将系统划分为智能体和环境两个部分。智能体(agent)是强化学习系统中的决策者和学习者,它可以做出决策和接受奖励信号。一个强化学习系统里可以有

    作者: 华章计算机
    发表时间: 2019-11-12 12:17:02
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  • 各个模型深度学习训练加速框架的选择 - AI开发平台ModelArts

    各个模型深度学习训练加速框架的选择 LlamaFactory框架使用两种训练框架: DeepSpeed和Accelerate都是针对深度学习训练加速的工具,但是它们的实现方式和应用场景有所不同。 DeepSpeed是一种深度学习加速框架,主要针对大规模模型和大规模数据集的训练。D

  • 深度学习数据收集

    深度学习需要大量的数据集,但是现实是只有零星的数据,大家有什么收集数据的经验和经历,还有什么收集数据的好办法

    作者: 初学者7000
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  • 模型自适应学习率与动态学习策略在强化学习中的探索

    鲁棒性和泛化能力。 结合深度学习和强化学习,进一步提高模型的性能和应用范围。 通过不断地探索和创新,我们相信模型自适应学习率和动态学习策略将在未来取得更加显著的进展,为解决实际应用中的复杂问题提供更好的解决方案。 模型自适应学习率和动态学习策略为强化学习提供了重要的工具和方法,

    作者: Y-StarryDreamer
    发表时间: 2024-05-20 17:36:55
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  • 机器学习之深度学习

    有趣的是,二十一世纪初,连接主义学习又卷上重来,掀起了以 “深度学习”为名的热潮.所谓深度学习,狭义地说就是 “很多层 " 的神经网络.在若干测试和竞赛上,尤其是涉及语音、 图像等复杂对象的应用中,深度学习技术取得了优越性能以往机器学习技术在应用中要取得好性能,对使用者的要求较高;而深度学习技术涉及的模型复杂度非常高,以至千只要下工夫

    作者: ypr189
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  • 代码解析

    代码解析 项目结构如下 ApiController:提供被北向应用NA调用的接口。 Application:主启动类 AuthFilter:鉴权过滤器。 ConfigController:被云端调用进行配置处理。

  • 在Atlas200DK上运行强化学习算法

    想在Atlas200DK上运行强化学习算法,但之前没这么用过,请问有什么技术支持或者开发案例可供入门吗?

    作者: yd_246737291
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  • 强化学习:原理与Python实现 》 —2.1.2 环境与动力

    2.1.2 环境与动力Markov决策过程的环境由动力刻画。本节介绍动力的定义和导出量。对于有限Markov决策过程,可以定义函数为Markov决策过程的动力(dynamics): 函数中间的竖线“|”取材于条件概率中间的竖线。利用动力的定义,可以得到以下其他导出量。状态转移概率:

    作者: 华章计算机
    发表时间: 2019-11-12 12:49:29
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  • 深度学习库 JAX

        JAX是一个似乎同时具备Pytorch和Tensorflow优势的深度学习框架。 JAX 是 Google Research 开发的机器学习库,被称为“在 GPU/TPU上运行的具有自动微分功能的Numpy”,该库的核心是类似 Numpy 的向量和矩阵运算。我个人认为,与

    作者: QGS
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  • 深度智控工业厂房深度节能控制系统软件

    深度节能、物联智控 做世界领先的深度能效智控产品与解决方案提供商 为工业与建筑节能行业赋能,降低中国碳排放2%平台概述: 新一代基于AIOT的深度能效智控引擎平台 基于行业领先的“深度节能优化+低代码物联平台”技术,深度提升机电能源系统的能效、安全与运维效率,助力客户数字化转型与

    交付方式: License
  • 强化学习如何运用到车辆路径规划(VRP)

    强化学习如何运用到车辆路径规划(VRP) 车辆路径规划问题(Vehicle Routing Problem,VRP)是运筹学领域十分经典的0-1整数规划问题。近几十年来已经有众多学者通过启发式以及一些精确算法对该问题进行了全面且深入的研究。 但值得注意的是,该问题的众多特性也十分

    作者: xia1111
    发表时间: 2020-12-30 14:52:59
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  • [深度学习]测距

    系列内容深度学习CNN 文章目录 ADAS摄像头成像需具备的两大特点单目镜头的测距原理双目镜头的测距原理 ADAS摄像头成像需具备的两大特点 是要看得足够远 看的越远就能有更加充裕的时间做出判断和反应,从而 避免或者降低事故发生造成的损失。 是要求高动态

    作者: 内核笔记
    发表时间: 2021-06-08 15:51:49
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  • 机器学习以及深度学习

    所谓“ 机器学习” , 是指利用算法使计算机能够像人一样从数据中挖掘出信息; 而“ 深度学习”作为“机器学习”的一个**子集**, 相比其他学习方法, 使用了更多的参数、模型也更复杂, 从而使得模型对数据的理解更加深人, 也更加智能。 传统机器学习是分步骤来进行的, 每一步的最优解不一定带来结果的最优解;

    作者: 黄生
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  • 深度学习卷积操作

    卷积操作就是filter矩阵跟filter覆盖的图片局部区域矩阵对应的每个元素相乘后累加求和。

    作者: 我的老天鹅
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  • 深度学习之Dropout

    Dropout(Dropout)(Srivastava et al., 2014) 提供了正则化一大类模型的方法,计算方便但功能强大。在第一种近似下,Dropout可以被认为是集成大量深层神经网络的实用Bagging方法。Bagging涉及训练多个模型,并在每个测试样本上评估多个

    作者: 小强鼓掌
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  • 深度学习之推断

    在Bagging的情况下,每一个模型在其相应训练集上训练到收敛。在Dropout的情况下,通常大部分模型都没有显式地被训练,因为通常父神经网络会很大,以致于到宇宙毁灭都不可能采样完所有的子网络。取而代之的是,在单个步骤中我们训练一小部分的子网络,参数共享会使得剩余的子网络也能有好

    作者: 小强鼓掌
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