机器学习做的搭配使用。
2022-12-10 22:28:20 265B 机器学习
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机器学习+大数据知识总结
2022-12-10 22:28:19 22.39MB 机器学习 大数据
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OPT(Omni-Perception Pre-Trainer)是全场景感知预训练模型的简称,中文名字叫紫东太初,是中科院自动化和华为联合研发的多模态预训练模型,本仓是紫东太初十亿参数级别模型的MindSpore版本代码,包含预训练模型及多个下游任务模型。
2022-12-10 09:28:25 123.21MB 人工智能 机器学习/深度学习
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机器学习期末复习题选择题库
2022-12-10 09:28:04 62KB 机器学习 期末复习 大数据 计算机
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一、线性规划解决什么问题? 利用现有资源来安排生产,以取得最大经济 效益的问题 二、解决方案 1.单纯形法 这里不再过多解释,普通的画图工具即可完成,这里推荐Geogebra: 2.MATLAB实现 基本函数形式为 linprog(c,A,b),它的返回值是向量 x 的值。还有其它的一些函数调用形式(在 Matlab 指令窗运行 help linprog 可以看到所有的函数调用形式),如: [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB,UB,X0,OPTIONS) 这里 fval 返回目标函数的值,LB 和 UB 分别是变量 x 的下界和上界,x0 是 x 的初始值,OPTIONS 是控制参数。
2022-12-10 09:28:03 425B matlab 机器学习 线性规划 算法
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本文来自于infoq,文章介绍了机器学习的各个业务方各个痛点,Kubeflow以及Kubeflow核心组件等相关知识。随着机器学习和人工智能的迅猛发展,业界出现了许多开源的机器学习平台。由于机器学习与大数据天然的紧密结合,基于HadoopYarn的分布式任务调度仍是业界主流,但是随着容器化的发展,Docker+Kubernetes的云原生组合,也展现出了很强的生命力。表1.互联网业界机器学习平台架构对比在建设分布式训练平台的过程中,我们和机器学习的各个业务方,包括搜索推荐、图像算法、交易风控反作弊等,进行了深入沟通,调研他们的痛点。从中我们发现,算法业务方往往专注于模型和调参,而工程领域是他们
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通过iris.txt的训练,再利用test.txt进行测试
2022-12-09 21:26:23 6KB 机器学习 贝叶斯分类器
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文档使用的机型是5000系列的讲解,主要是教你流程怎么做,具体接线不同机械可能稍有不同,要看你正在用的机型手册,这个手册在insight软件安装目录下都有
2022-12-09 20:03:56 1.36MB 康耐视 insight 机器视觉 工业相机
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Omega-AI:基于java打造的深度学习框架,帮助你快速搭建神经网络,实现训练或测试模型,支持多线程与GPU运算。
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通过jueceshu.py建立一棵决策树,再通过main.py从17个样本中每次随机抽取11个样本建立1棵决策树,一共建立3个决策树,再统计每棵决策树的预测结果,选取出现结果最多的类别为最终结果。参考了一些博客,但是他们的预测函数有点问题,不能采用自己的数据集,于是我改进了一下,条件是:预测样本必须满足样本集包括的前6个特征。也可不以西瓜为数据集。
2022-12-09 16:27:50 7KB 决策树 随机森林
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