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学习人工智能一定要搞懂线性代数 人工智能数学基础学什么
学习人工智能一定要搞懂线性代数。线性代数为人工智能提供了强大的数学基础和工具,能够帮助我们更好地理解和处理数据、设计和分析算法、构建和训练神经网络。只有扎实掌握线性代数的知识,才能在人工智能的学习和研究中走得更远机器学习专栏推荐:机器学习专...
2024-10-16 goqiw 技术教程 18 ℃ 0 评论 -
从梯度下降算法的详解及实现到共轭牛顿法等优化算法的基本概念
梯度下降法,是当今最流行的优化(optimization)算法,亦是至今最常用的优化神经网络的方法。与此同时,最新的深度学习程序库都包含了各种优化梯度下降的算法(可以参见如lasagne、caffe及Kera等程序库的说明文档)。但...
2024-10-16 goqiw 技术教程 28 ℃ 0 评论 -
深度学习中的NumPy基础 numpy算法思想
NumPy或NumericPython是一个开放源码的Python库,它使复杂的数值操作变得容易。与机器学习和深度学习应用工作涉及复杂的数字操作与大量的数据集。与纯Python实现相比,NumPy使得实现这些操作相对简单和...
2024-10-16 goqiw 技术教程 24 ℃ 0 评论 -
机器学习与线性代数简明教程(下) 线性代数与机器人
机器学习与线性代数简明教程(上)线性代数在机器学习(ML)和深度学习(DL)中是必不可少的。即使我们努力为许多理论创建精确的机器学习模型,线性代数仍然是这些研究中的重要工具。正交矩阵...
2024-10-16 goqiw 技术教程 22 ℃ 0 评论 -
Bengio等人提出图注意网络架构GAT,可处理复杂结构图
选自arXiv机器之心编译参与:刘晓坤、李泽南近日,Bengio团队提出了基于近邻节点注意机制的网络架构GAT,可用于处理复杂、不规则结构的计算图,并在三种困难的基准测试中得到了业内最佳水平,研究人员称该模型有望在未来处理任意不规则结构...
2024-10-16 goqiw 技术教程 25 ℃ 0 评论 -
机器学习(6)手推线性回归模型(梯度下降法)
今天我们给出梯度下降(GradientDescent)的推导示例,通过一个简单的例子让我们理解GD的流程和本质。其实梯度下降是比较怂的解决方案,实在是在数学方法没辙了,那我就用物理的方法:按照一定的步长遍历参数空间,为了加快搜索,每次都沿...
2024-10-16 goqiw 技术教程 18 ℃ 0 评论 -
线性代数知识点总结汇总 线性代数知识要点及方法
线性代数知识点总结1行列式...
2024-10-16 goqiw 技术教程 25 ℃ 0 评论 -
C语言矩阵库 c语言矩阵计算库
由于要在stm32上实现矩阵运算,所以结合网上代码实现了一个C语言矩阵库,进行一些矩阵的基本运算,包括:转置,加减,乘法,求逆,拼接等,测试环境是MDK5。先给出下载地址:点击这里。首先是头文件math_matrix.h:#ifndef...
2024-10-16 goqiw 技术教程 21 ℃ 0 评论 -
求解线性方程的方法步骤(含例题),附解线性方程计算器
大家好,这里是效率办公指南!在数学和工程问题中,线性方程是一类非常基础且常见的问题。无论是解决简单的一元一次方程,还是复杂的多元线性方程组,都有一定的方法和步骤可以遵循。今天,我们将介绍解线性方程的基本方法和步骤,并通过例题示例来加深理解...
2024-10-16 goqiw 技术教程 32 ℃ 0 评论 -
从梯度下降到拟牛顿法:详解训练神经网络的五大学习算法
选自Neuraldesigner作者:AlbertoQuesada机器之心编译参与:蒋思源在神经网络中,系统的学习过程一般是由训练算法所主导。而现如今有许多不同的学习算法,它们每一个都有不同的特征和表现。因此本文力图描述清楚五大学习算法...
2024-10-16 goqiw 技术教程 24 ℃ 0 评论
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