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2022-05-09
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torch01:torch基础
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网络安全
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2022-05-09
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tf37:tensorflow中将模型的权重值限定范围
编程算法
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2022-05-09
723
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CosFace中的cos loss(Large Margin Cosine Loss)实现(tensorflow)
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2022-05-09
760
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smoothL1 loss的tensorflow实现
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MachineLP
2022-05-09
566
0
opencv--基于深度学习的人脸检测器
python
opencv
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首先, 一直以来就在考虑这么牛逼的opencv该换一下里边一些过时的东西了,像:检测器、识别器等等,果不其然,openv的大佬们还是偷偷的换了。
MachineLP
2022-05-09
460
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使用openCV提取sift;surf;hog特征
cv2
cv2.SIFT() cv2.SURF() cv2.HOGDescriptor() 使用cv2.SIFT的一个样例:(cv2.SURF使用与之类似) #coding=utf-8 import cv2 import scipy as sp img1 = cv2.imread('x1.jpg',0) # queryImage img2 = cv2.imread('x2.jpg',0) # trainImage # Initiate SIFT detector sift = c
MachineLP
2022-05-09
554
0
RNN:几张图搞懂RNN模型构建
神经网络
循环神经网络(RNN, Recurrent Neural Networks)介绍:http://blog.csdn.net/u014365862/article/details/50896554
MachineLP
2022-05-09
532
0
tf35:tf.estimator
git
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开源
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MachineLP
2022-05-09
261
0
tf34:从ckpt中读取权重值
tensorflow
model
变量
在TensorFlow里,提供了tf.train.NewCheckpointReader来查看model.ckpt文件中保存的变量信息。
MachineLP
2022-05-09
1.1K
0
机器学习-24:MachineLN之朴素贝叶斯源码
机器学习
神经网络
深度学习
人工智能
你要的答案或许都在这里:小鹏的博客目录 上一篇介绍了朴素贝叶斯的原理:MachineLN之朴素贝叶斯 下面为源码: from numpy import * # 构建一个简单的文本数据集, 包含两个类别。 def loadDataSet(): postingList=[['my', 'dog', 'has', 'flea', 'problems', 'help', 'please'], ['maybe', 'not', 'take', 'him', 'to', 'do
MachineLP
2022-05-09
252
0
机器学习-23:MachineLN之朴素贝叶斯
编程算法
机器学习
神经网络
深度学习
贝叶斯模型是指模型参数的推断用的是贝叶斯估计方法,也就是需要指定先验分布,再求取后验分布。
MachineLP
2022-05-09
343
0
机器学习-22:MachineLN之RL
强化学习
监督学习
机器学习
神经网络
深度学习
原本打算将机器学习基础写完以后再写深度学习、强化学习、迁移学习的内容,但是现在看还是中间穿插一点比较好。
MachineLP
2022-05-09
384
0
机器学习-21:MachineLN之SVM源码
机器学习
神经网络
深度学习
人工智能
其实很多事情一定要找好自己的节奏,因为你会发现你不会的东西太多了,千万不要被带跑了。
MachineLP
2022-05-09
297
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机器学习-20:MachineLN之SVM(2)
编程算法
机器学习
神经网络
深度学习
其实想一下从上学到毕业,学了那么多有多少是真实用到的呢?但是这些事潜移默化影响你的东西,其实我们学习的并不是真实的会这些知识(并且有很多知识现在过时),而是我们学习的是一种快速学习一门知识的能力,要的就是这个快字;怎么一个快字了得,对不光快还要稳;直到今天才真正了解一些教育的含义,并不是死记硬背,而是举一反三,并不是拿来主义,而是针对特定问题特定场景特定解决;并不是随波逐流,而是扬起自己的帆远航;并不是svm,而是一种境界;
MachineLP
2022-05-09
221
0
机器学习-19:MachineLN之SVM(1)
编程算法
机器学习
神经网络
深度学习
说起SVM很多人都会感觉头疼,无非就是公式多一个,其实很多时候你真是用的话,都不用你手动自己实现,你是在学习的一种机器学习的思维方式,就要比为什么要提出svm?svm解决了什么问题?svm中的kernel又是想解决线性svm解决不了的问题?svm的优势在哪里?就好比生活中不缺乏美,只是缺少发现美的眼睛,在学习中发现问题的能力及其重要,当你问题多了很多人会感觉你烦,但是没关系,解决了就会柳暗花明;并且要时常问自己从中学到了什么?再遇到问题是否可以拿来主义?还是可以从中借鉴?
MachineLP
2022-05-09
268
0
机器学习-18:MachineLN之逻辑回归源码
机器学习
神经网络
深度学习
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上一节:MachineLN之逻辑回归,讲述了逻辑回归的原理,今天看一下带详细注释的源码:切记好代码都是敲出来的,并且越敲越有感觉:
MachineLP
2022-05-09
177
0
机器学习-17:MachineLN之逻辑回归
编程算法
机器学习
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深度学习
人工智能
逻辑回归可以这样理解: 和感知机比较着来看或许更好,将感知机的表达式中的sign函数换成sigmoid就是逻辑回归的表达式,但是这一换不要紧,导致后边参数更新的方式完全不同,因为逻辑回顾的损失函数是参数连续可导的,还记得我们说过感知机的损失函数是参数连续不可导的吗? :MachineLN之感知机
MachineLP
2022-05-09
186
0
机器学习-16:MachineLN之感知机源码
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深度学习
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编程算法
其实很多东西还是要靠自己,靠自己去完成最大的一点就是远离舒适区,试想一下自己每时每刻都要为下一顿能不能吃上饭而奋斗,是一种什么样的体验,估计你连想都不敢想;最近又听到说下岗的问题,有一个人说他除了收钱什么都不会,有时候也要多培养点自己的能力,做好一项,其他的也了解(当然也不了太多),多给自己备好能力,远离舒适区,但无论在哪里都有这么一批人,那你考虑过没有公司万一不景气,第一个下岗的会是谁?下岗了又可以迅速跨到别的领域的又是谁?我做不到这一点,但我在加油,要永远记住:公司不养闲人!比你优秀的人比你还努力,你还好意思说你不会?不会可以学啊,不学永远不会,哈哈,言辞过激了吗,也不知道咋地,最近着魔了吧!!!
MachineLP
2022-05-09
259
0
机器学习-15:MachineLN之感知机
编程算法
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其实感知机虽然原理简单,但是不得不说他的意义重大,为什们呢? 他是SVM的前身,后面的SVM是由此进化来的,其实两个结合起来学习会更好的,但是内容太多,SVM三境界,我可能还是停留在“昨夜西风调碧树,独上高楼,望尽天涯路”, 期待突破后面的两重天:“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔碎”, “众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。说起三境界不得不提佛家三境界:看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。两者相通互补吧,才疏学浅不敢瞎说,理解还是有点困难的,突然感觉很多事情都是相通的,分久必合,合久必分?乱了乱了,我整天就知道瞎说,别介意。另外最近开始想这么一个问题:什么样的数据不适合用卷积? 什么样的数据不适合用池化? 什么样的数据只适合用全连接的结构? 稍微有点眉目;感觉真的没有通用的网络!!!真是悲哀,以前提通用AI差点被骂死,出来DL后没人再提,只是说针对特定领域特定问题的AI;
MachineLP
2022-05-09
297
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