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2022-08-07 21:05:46 5.37MB 深度学习 机器学习
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Inceptionv1v2v3v4的pytorch实现
2022-08-05 20:05:52 7KB 深度学习 机器学习 pytorch
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对话情绪识别 对话情绪识别适用于聊天、客服等多个场景,能够帮助企业更好地把握对话质量、改善产品的用户交互体验,也能分析客服服务质量、降低人工质检成本。 对话情绪识别(Emotion Detection,简称EmoTect),专注于识别智能对话场景中用户的情绪,针对智能对话场景中的用户文本,自动判断该文本的情绪类别并给出相应的置信度,情绪类型分为积极、消极、中性。
2022-07-21 10:07:33 78.87MB 人工智能 神经网络 深度学习 机器学习
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2022-07-17 16:06:25 642.19MB 深度学习 机器学习 医疗深度学习
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2022-07-06 16:06:43 16KB 深度学习 机器学习 数据集
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使用modnet对预训练模型进行微调训练,提高模型的能力
2022-06-29 17:05:16 3KB modnet 深度学习 机器学习 python
1.速度快、更灵活。Shark⼀⽅⾯兼顾灵活性和易⽤性,另⼀⽅⾯兼顾计算效率,有⼀个很好的平衡。 2.Shark提供了机器学习和⼈⼯智能领域⼤量的算法,很容易组合使⽤,也很容易扩展。 3.Shark带来了其他同类库所不具有的强⼤算法,⽐如模式识别领域、⼆进制和多类SVM(⽀持向量机)、单⽬标和多⽬标优化等。
2022-06-22 20:05:02 14.64MB Shark C++机器学习 机器学习库
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算法简介 手写数字识别是KNN算法一个特别经典的实例,其数据源获取方式有两种,一种是来自MNIST数据集,另一种是从UCI欧文大学机器学习存储库中下载,本文基于后者讲解该例。 基本思想就是利用KNN算法推断出如下图一个32×32的二进制矩阵代表的数字是处于0-9之间哪一个数字。 数据集包括两部分,一部分是训练数据集,共有1934个数据;另一部分是测试数据集,共有946个数据。所有数据命名格式都是统一的,例如数字5的第56个样本——5_56.txt,这样做为了方便提取出样本的真实标签。 数据的格式也有两种,一种是像上图一样由0、1组成的文本文件;另一种则是手写数字图片,需要对图片做一些处理,
2022-06-22 03:13:50 201KB KNN算法 学习 机器学习
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