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標(biāo)簽 > 機器學(xué)習(xí)
機器學(xué)習(xí)(Machine Learning, ML)是一門多領(lǐng)域交叉學(xué)科,涉及概率論、統(tǒng)計學(xué)、逼近論、凸分析、算法復(fù)雜度理論等多門學(xué)科。
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一種基于機器學(xué)習(xí)算法提高片上光譜傳感性能的方法
光譜傳感檢測技術(shù)是科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)中廣泛應(yīng)用的一種光學(xué)分析技術(shù),憑借其對物質(zhì)光譜指紋的特異性辨識能力,在生物醫(yī)藥、遙感測繪、環(huán)境監(jiān)測、智慧農(nóng)業(yè)、工業(yè)自...
2023-11-08 標(biāo)簽:芯片探測器機器學(xué)習(xí) 950 0
用于計算機視覺的經(jīng)典機器學(xué)習(xí)應(yīng)用分析
深度學(xué)習(xí)是指在大部分未處理或“原始”數(shù)據(jù)上運行的非常大的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。深度學(xué)習(xí)通過將特征提取操作拉入模型本身,對計算機視覺產(chǎn)生了巨大影響,從而使算法根據(jù)...
2023-11-07 標(biāo)簽:AI計算機視覺機器學(xué)習(xí) 687 0
多年來,從非相干水聲通信到相干水聲通信,直擴、跳頻、OFDM、Turbo均衡、時間反轉(zhuǎn)和自適應(yīng)等各種理論和技術(shù)均被引入水聲通信中,以期克服復(fù)雜多變海洋環(huán)...
2023-11-05 標(biāo)簽:gpu人工智能機器學(xué)習(xí) 3269 0
閾值法的基本思想是基于圖像的灰度特征來計算一個或多個灰度閾值,并將圖像中每個像素的灰度值與閾值作比較,最后將像素根據(jù)比較結(jié)果分到合適的類別中。因此,該方...
2023-11-03 標(biāo)簽:算法圖像分割機器學(xué)習(xí) 1278 0
基于機器學(xué)習(xí)的應(yīng)用系統(tǒng)指紋識別技術(shù)研究
摘要: 在信息安全測試領(lǐng)域,基于機器學(xué)習(xí)的應(yīng)用系統(tǒng)深度指紋識別技術(shù)對應(yīng)用系統(tǒng)進行漏洞檢測時,可快速獲取應(yīng)用系統(tǒng)指紋信息,并且能夠根據(jù)系統(tǒng)深度指紋信息進行...
1. 隨機變量 離散隨機變量 隨機實驗的所有可能結(jié)果都是隨機變量。一個隨機變量集合用 表示。 如果實驗可能的結(jié)果是可數(shù)的,那么它被稱為離散隨機變量。例如...
2023-11-03 標(biāo)簽:函數(shù)機器學(xué)習(xí)隨機變量 868 0
本文將繼續(xù)修煉回歸模型算法,并總結(jié)了一些常用的除線性回歸模型之外的模型,其中包括一些單模型及集成學(xué)習(xí)器。 保序回歸、多項式回歸、多輸出回歸、多輸出K近鄰...
2023-11-03 標(biāo)簽:函數(shù)模型機器學(xué)習(xí) 895 0
人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的定義和基本特征
人工智能,深度學(xué)習(xí)和機器學(xué)習(xí),不論你現(xiàn)在是否能夠理解這些概念,你都應(yīng)該學(xué)習(xí)。否則三年內(nèi),你就會像滅絕的恐龍一樣被社會淘汰。
2023-11-02 標(biāo)簽:AI人工智能人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 1897 0
第五代樹莓派(Raspberry Pi 5, RPi 5)官方預(yù)計賣60美元(4GB RAM)與80美元(8GB RAM),比前一代相同RAM容量的55...
2023-11-02 標(biāo)簽:RAM無線通信機器學(xué)習(xí) 2083 0
如何利用高斯過程回歸模型建立燃料電池電堆功率預(yù)測模型?
對車輛輔助裝置的控件進行優(yōu)化設(shè)計時,需要建立一個燃料電池電堆功率預(yù)測模型,而該模型的建立需要考慮各種電堆控制參數(shù),這一點至關(guān)重要。
2023-11-02 標(biāo)簽:燃料電池加濕器機器學(xué)習(xí) 1724 0
全面總結(jié)機器學(xué)習(xí)中的優(yōu)化算法
幾乎所有的機器學(xué)習(xí)算法最后都歸結(jié)為求一個目標(biāo)函數(shù)的極值,即最優(yōu)化問題,例如對于有監(jiān)督學(xué)習(xí),我們要找到一個最佳的映射函數(shù)f (x),使得對訓(xùn)練樣本的損失函...
解析日志文件并提取有用信息是運維工程師經(jīng)常要進行的任務(wù)之一。使用 Python 腳本可以方便地實現(xiàn)這一操作。 在 Python 中,可以使用第三方庫 r...
2023-11-02 標(biāo)簽:服務(wù)器編程語言機器學(xué)習(xí) 546 0
芯片開發(fā)成本的估算非常復(fù)雜,因為這些數(shù)字受到多種因素影響。早在2018年,IBS發(fā)布的數(shù)據(jù)將5納米芯片的成本定為5.422億美元,這樣的估算可能不再準(zhǔn)確...
當(dāng)代 GPU 有數(shù)百億顆晶體管。更好的處理器性能是以指數(shù)級增長的電源需求為代價的,因此人工智能 (AI) 和機器學(xué)習(xí) (ML) 等應(yīng)用的高性能處理器需要...
將一級的輸出傳遞給另一級且不構(gòu)成循環(huán)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)被稱為前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (FNN),而那些有反饋、內(nèi)含定向循環(huán)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)則被稱為遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (RNN)。
2023-10-31 標(biāo)簽:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可編程邏輯機器學(xué)習(xí) 621 0
為了進行機器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘任務(wù),數(shù)據(jù)科學(xué)家們提出了各種模型,在眾多的數(shù)據(jù)挖掘模型中,國際權(quán)威的學(xué)術(shù)組織 ICDM(the IEEE Internatio...
2023-10-31 標(biāo)簽:算法人工智能機器學(xué)習(xí) 1376 0
強化學(xué)習(xí)是機器學(xué)習(xí)的方式之一,它與監(jiān)督學(xué)習(xí)、無監(jiān)督學(xué)習(xí)并列,是三種機器學(xué)習(xí)訓(xùn)練方法之一。 在圍棋上擊敗世界第一李世石的 AlphaGo、在《星際爭霸2》...
2023-10-30 標(biāo)簽:模型代碼機器學(xué)習(xí) 4773 0
在機器學(xué)習(xí)中,機器學(xué)習(xí)的效率在很大程度上取決于它所提供的數(shù)據(jù)集,數(shù)據(jù)集的大小和豐富程度也決定了最終預(yù)測的結(jié)果質(zhì)量。目前在算力方面,量子計算能超越傳統(tǒng)二進...
2023-10-30 標(biāo)簽:人工智能SVM機器學(xué)習(xí) 671 0
NNI:自動幫你做機器學(xué)習(xí)調(diào)參的神器
NNI 自動機器學(xué)習(xí)調(diào)參,是微軟開源的又一個神器,它能幫助你找到最好的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)或超參數(shù),支持 各種訓(xùn)練環(huán)境 。 它常用的 使用場景 如下: 想要在自...
2023-10-30 標(biāo)簽:微軟神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)NNI 2863 0
轉(zhuǎn)載自:冷凍工廠 ? 深度學(xué)習(xí)框架是簡化人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) (ANN) 開發(fā)的重要工具,并且其發(fā)展非常迅速。其中,TensorFlow 和 PyTorch 脫...
2023-10-30 標(biāo)簽:人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)機器學(xué)習(xí)tensorflow 1477 0
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