为了给电赛控制B题做准备时做的一个代码,采用了MPU6050和STM32,配合空心杯电机制作,角度获取采用了互补滤波算法,电机控制用的PD控制。
2021-05-12 19:04:23 5.68MB STM32 MPU6050 C Language
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Code_ the hidden language of computer hardware and software 英文原版,高清文字,图片清晰,书签完整。
2021-05-11 23:11:26 2.77MB 编码 编码的奥秘 CODE
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Code The Hidden Language of Computer Hardware and Software
2021-05-11 23:06:49 4.39MB Code The Hidden Language
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Skill Language User Guide.pdf
2021-05-11 16:00:43 1.02MB skill语言
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PR-OWL A Bayesian Ontology Language最新的技术
2021-05-10 16:45:05 847KB PR-OWL Bayesian Ontology
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ELECTRA 中文 预训练 ELECTREA 模型: 基于对抗学习 pretrain Chinese Model code Repost from google official code: 具体使用说明:参考 官方链接 Electra Chinese tiny模型路径 google drive electra-tiny baidu drive electra-tiny code:rs99 模型说明 与 tinyBERT 的 配置相同 generator 为 discriminator的 1/4 How to use official code Steps 修改 configure_pretraining.py 里面的 数据路径、tpu、gpu 配置 修改 model_size:可在 code/util/training_utils.py 里面 自行定义模型大小 数据输入格式:原始的
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AG新闻分类使用机器学习 新闻分类数据集数据源: : 客观的 新闻分类数据集由“世界”,“体育”,“商业”和“科学”类别的新闻文章组成 给定标题和描述,我们必须确定它属于哪个新闻文章类别。 机器学习问题的类型: 我们必须根据给定的信息预测新闻报道,因此它是多类分类问题 基本概述 数据形状:Train.csv + Test.csv = 120000 + 7600 = 127600行。 Data.columns:类索引,标题,描述 Data.info():独立:标题,描述--->对象,从属:类标签-> Int64 机器学习问题的类型 绩效指标 由于这是多类分类问题,因此我们将使用: 1:多类混淆矩阵 2:精确,调出,F1-Score 3:准确性得分,错误得分 解决新闻分类问题的步骤: 第1部分 1:加载数据集----> .csv格式 2:执行探索性数据分析: a] Check
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语音情感分析仪 基于长期短期记忆(LSTM)网络的语音情感分析器。 该模型可以有效地分析愤怒,厌恶,恐惧,幸福,中立,悲伤和惊奇的7种基本情绪。 在多伦多情感言语集(TESS)数据集上进行了培训。 这对模型的可推广性造成了一些固有的限制。 由于TESS目前只有两名女性配音演员,并且在录音室中进行录制,因此该模型无法与直接制作相提并论。 该代码在jupyternotebook文件中,并且记录充分。
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BERTScore 论文(ICLR 2020)中介绍了自动评估指标。 新闻: 更新至版本0.3.7 与Huggingface的变压器版本> = 4.0.0兼容。 感谢公共贡献者( , , )。 如果您想在COCO字幕数据集上复制我们的实验,请参见 。 更新至版本0.3.6 支持自定义基准文件 选项--rescale-with-baseline更改为--rescale_with_baseline以便与其他选项一致。 更新至版本0.3.5 与Huggingface的变形金刚> = v3.0.0和次要修复程序( , , )兼容 与效率相关的几项改进( , ) 更新至版本0.3.4 立即与变形金刚v2.11.0兼容(#58) 对于中国人来说,下载预先训练的体重可能很慢。 我们在百度盘上提供了一些模型的副本。 密码:dhe5 密码:jvk7 cased密码:yx3q 库在其度量标准集合中包括BERTScore。 更新至版本0.3.3 使用空字符串修复错误。 支持6种模型和24种较小的模型。 新增了一个用于保持WMT16英制上不同模型的性能(即
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英文字母手语数据集,一共24个英文字母,差不多2000张图片,全部分类可直接使用,分为测试集、验证集和训练集
2021-05-05 20:05:35 22.36MB 深度学习 yolov5
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