yolov5头部检测,教室头部检测,pyqt5,目标检测,深度学习,网络优化,目标检测接单,yolov5,yolov7,yolov8 扣扣:2046删532除381 语言:python 环境:pycharm,anaconda 功能:有训练结果,可添加语音报警,可统计技术,可定制yolov7,yolov8版本 注意: 1.可定制!检测车辆,树木,火焰,人员,安全帽,烟雾,情绪,口罩佩戴……各种物体都可以定制,价格私聊另商! 2.包安装!如果安装不上可以保持联系,3天安装不上可申请退货!
2024-04-10 15:07:59 38.99MB 网络 网络 目标检测 深度学习
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python数据分析,因为股票价格的影响因素太多,通过k线数据预测未来的价格变化基本不可行,只有当天之内的数据还有一定的关联,故feature与target都选择的是当天的数据。 加载数据 为了加快数据的处理速度,提前将mariadb数据库中的数据查询出来,保存成feather格式的数据,以提高加载数据的速度。 经过处理,不同股票的数据保存在了不同的文件中,列名还保持着数据库中的字段名。我选择了股票代码为sh600010的这只股票作为数据分析的数据来源。预测出来的结果与真实值变化趋势相近,说明线性回归模型在一定程度上能够解释收盘价与选取的feature之间的关系
2024-04-10 10:35:59 342KB python 机器学习 数据集 股票预测
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使用Python的动手深度学习算法 这是Packt发布的《 的代码库。 通过使用TensorFlow实施深度学习算法和广泛的数学知识 这本书是关于什么的? 深度学习是AI领域最受欢迎的领域之一,可让您开发各种复杂程度不同的多层模型。 本书涵盖以下激动人心的功能: 实施基础到高级的深度学习算法 掌握深度学习算法背后的数学 熟悉梯度下降及其变体,例如AMSGrad,AdaDelta,Adam和Nadam 实施循环网络,例如RNN,LSTM,GRU和seq2seq模型 了解机器如何使用CNN和胶囊网络解释图像 如果您觉得这本书适合您,请立即获取! 说明和导航 所有代码都组织在文件夹中。 该代码将如下所示: J_plus = forward_prop(x, weights_plus) J_minus = forward_prop(x, weights_minus) 这是您需要的本
2024-04-10 09:45:51 127.09MB python machine-learning deep-learning
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基于PaddleNLP的深度学习对文本自动添加标点符号源码,详情查看文章:https://blog.csdn.net/YY007H/article/details/137094290
2024-04-09 20:29:29 265.84MB 深度学习
《深度学习必修课:进击算法工程师》配套代码
2024-04-09 17:35:22 11.22MB
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传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结传统三维重建和深度学习三维重建 MVS笔记总结、问题总结 传统三维重建和深度学
2024-04-09 17:16:20 1.27MB 深度学习
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STM32 F103C8T6学习笔记12:红外遥控—红外解码~~.rar
2024-04-09 14:06:56 3.68MB stm32
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高速公路交通车辆视频数据集,用于机器学习等
2024-04-09 13:51:42 144.39MB 机器学习 人工智能
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SystemVerilog路科验证V2是一个SystemVerilog的听课学习笔记,包括讲义截取、知识点记录、注意事项等细节的标注,可快速获取自已需要的知识,喜欢的平台可下载试试! 介绍设计描述和验证语言SystemVerilog的基本语法及其在验证上的应用,内容包含数据类型、过程块和方法、设计例化和连接、验证结构等。 可供具有一定Verilog编程基础的电路工程技术人员使用,也可作为高等院校电子类、自动化类、计算机类的学生参考教程。 介绍 SystemVerilog简称为SV语言,是一种相当新的语言,它建立在Verilog语言的基础上,是 IEEE 1364 Verilog-2001 标准的扩展增强,兼容Verilog 2001,将硬件描述语言(HDL)与现代的高层级验证语言(HVL)结合了起来,并新近成为下一代硬件设计和验证的语言。
2024-04-09 13:26:36 42.16MB 课程资源 编程语言 Verilog
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从数据中学习结构是贝叶斯网络研究最重要的基本任务之一。 特别地,学习贝叶斯网络的可选结构是一个不确定的多项式时间(NP)难题。 为了解决这个问题,已经提出了许多启发式算法,并且其中一些在不同类型的先验知识的帮助下学习贝叶斯网络结构。 然而,现有算法对先验知识有一些限制,例如质量限制和使用限制。 这使得很难在这些算法中很好地利用先验知识。 在本文中,我们将先验知识引入了马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法,并提出了一种称为约束MCMC(C-MCMC)算法的算法来学习贝叶斯网络的结构。 定义了三种类型的先验知识:父节点的存在,父节点的不存在以及分布知识,包括边缘的条件概率分布(CPD)和节点的概率分布(PD)。 所有这些类型的先验知识都可以轻松地用在该算法中。 我们进行了广泛的实验,以证明所提出的方法C-MCMC的可行性和有效性。
2024-04-09 10:39:16 2.16MB 研究论文
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