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2023年8月16日
Prompt、RAG、微调还是重新训练?如何选择正确的生成式AI的使用方法
摘要: 生成式人工智能正在快速发展,许多人正在尝试使用这项技术来解决他们的业务问题。一般情况下有4种常见的使用方法: Prompt Engineering Retrieval Augmented Generation (RAG 检索增强生成) 微调 从头开始训练基础模型(FM) 本文将试图根据一些常见的可量
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posted @ 2023-08-16 09:44 deephub
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2023年8月15日
使用Pandas进行数据清理的入门示例
摘要: 数据清理是数据分析过程中的关键步骤,它涉及识别缺失值、重复行、异常值和不正确的数据类型。获得干净可靠的数据对于准确的分析和建模非常重要。 本文将介绍以下6个经常使用的数据清理操作: 检查缺失值、检查重复行、处理离群值、检查所有列的数据类型、删除不必要的列、数据不一致处理 https://avoid.
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posted @ 2023-08-15 10:07 deephub
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2023年8月14日
时间序列去趋势化和傅里叶变换
摘要: 在计算傅里叶变换之前对信号去趋势是一种常见的做法,特别是在处理时间序列时。在这篇文章中,我将从数学和视觉上展示信号去趋势是如何影响傅里叶变换的。 这篇文章的目的是让介绍理解什么是常数和线性去趋势,为什么我们使用它们,以及它们是如何影响信号的傅里叶变换的。 傅里叶变换快速回顾 我们将使用傅里叶变换的如
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posted @ 2023-08-14 09:47 deephub
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2023年8月13日
使用LSH 进行特征提取
摘要: 局部敏感哈希(LSH)通常用于近似最近邻算法(ANN) 操作(向量搜索)。LSH的特性也可以在以矢量为输入的神经网络模型中得到利用(例如,各种的音频、视频和文本嵌入等内容信号)。 通常情况下,特定领域模型中输入的流形是复杂的(非i. i. d)。这种复杂性使得使用计算密集型操作的多层感知机来分离这些
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posted @ 2023-08-13 10:16 deephub
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2023年8月12日
基于时态差分法的强化学习:Sarsa和Q-learning
摘要: 时态差分法(Temporal Difference, TD)是一类在强化学习中广泛应用的算法,用于学习价值函数或策略。Sarsa和Q-learning都是基于时态差分法的重要算法,用于解决马尔可夫决策过程(Markov Decision Process, MDP)中的强化学习问题。 下面是最简单的T
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posted @ 2023-08-12 09:51 deephub
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2023年8月11日
Streamlit 入门教程:构建一个Dashboard
摘要: Streamlit 是一个用于创建数据科学和机器学习应用程序的开源 Python 库。它的主要目标是使开发人员能够以简单的方式快速构建交互式的数据应用,而无需过多的前端开发经验。Streamlit 提供了一种简单的方法来转换数据脚本或分析代码为具有可视化界面的应用程序,这些应用程序可以通过网络浏览器
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posted @ 2023-08-11 09:54 deephub
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2023年8月10日
用于3D MRI和CT扫描的深度学习模型总结
摘要: 医学成像数据与其他我们日常图像的最大区别之一是它们很多都是3D的,比如在处理DICOM系列数据时尤其如此。DICOM图像由很多的2D切片组成了一个扫描或身体的特定部分。 那么如何为这类数据构建深度学习解决方案呢?本文中将介绍6种神经网络架构,可以使用它们来训练3D医疗数据上的深度学习模型。 3 d
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posted @ 2023-08-10 09:28 deephub
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2023年8月9日
使用Automatic1111在本地PC上运行SDXL 1.0
摘要: 这是我们部署Stable Diffusion的第三篇文章了,前两篇文章都详细介绍了Automatic1111的stable-diffusion-webui的安装,这次主要介绍如何使用SDXL 1.0模型。 https://avoid.overfit.cn/post/3f640647d3eb4360a
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posted @ 2023-08-09 09:47 deephub
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2023年8月8日
使用Python中从头开始构建决策树算法
摘要: 决策树(Decision Tree)是一种常见的机器学习算法,被广泛应用于分类和回归任务中。并且再其之上的随机森林和提升树等算法一直是表格领域的最佳模型,所以本文将介绍理解其数学概念,并在Python中动手实现,这可以作为了解这类算法的基础知识。 在深入研究代码之前,我们先要了解支撑决策树的数学概念
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posted @ 2023-08-08 10:00 deephub
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2023年8月7日
4个将Pandas换为交互式表格Python包
摘要: Pandas是我们日常处理表格数据最常用的包,但是对于数据分析来说,Pandas的DataFrame还不够直观,所以今天我们将介绍4个Python包,可以将Pandas的DataFrame转换交互式表格,让我们可以直接在上面进行数据分析的操作。 Pivottablejs Pivottablejs是一
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posted @ 2023-08-07 09:36 deephub
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