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标签: 深度学习 共 396 个结果.
基于客户行为事件的跨领域统一推荐模型探讨
跨领域深度学习模型一直是近几年推荐系统主要研究方向之一, 本文探讨一种个人客户画像构建的新思路, 并讨论对应的基于个人行为事件的跨领域统一推荐模型。
star2017
1年前
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PyTorch官方推荐!SWA:不增加推理时间提高泛化能力的集成方法
我们描述了最近提出的随机加权平均(SWA)技术,以及它在 torchcontrib中的新实现。
star2017
1年前
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人人都能看得懂的深度学习介绍
自从大家知道我是做人工智能的以后,亲戚朋友经常会有人问我,什么是AI,什么是机器学习,什么是深度学习。
star2017
1年前
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深度学习与拓扑数据分析结合的6个惊人案例
将深度学习与拓扑数据分析结合在一起完全能够达到此目的,并且还绰绰有余。
star2017
1年前
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解密深度学习在智能推荐系统的实践与应用
摘要:与传统的浅层机器学习相比,深度学习具有优秀的自动提取抽象特征的能力,并且随着分布式计算平台的快速发展,大数据的处理能力得到极大的提升,使得近年来DL在工程界得到广泛的应用,包括图像识别,语音识别,自然语言处理等领域,并取得比传统机器学习更好的效果提升。另一方面,智能推荐系统,本质上是从一堆看似杂乱无章的原始流水数据中,抽象出用户的兴趣因子,挖掘出用户的…
star2017
1年前
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应用深度学习与大数据分析识别诈骗(骚扰)电话
深度学习背景介绍 Google 在 2012 年透过 Google Brain 展现了前所未有的机器学习能力,2016年 Google 再次藉由 DeepMind 的 AlphaGo 于围棋上的胜利展现了深度学习的能力 [6];深度学习 (英语:Deep Learning) 并不是凭空创造出来的运算技术,是归属于机器学习的分支,模仿神经网路的运算模式透过复杂…
star2017
1年前
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微博深度学习平台架构和实践
本文介绍了深度学习框架和平台的概念和特征,基于微博深度学习平台深入探讨了深度学习平台的设计思考和技术架构。
star2017
1年前
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新手数据科学家最容易踩的5个坑,来看看你有没有中招
新手数据科学家最容易踩的5个坑,来看看你有没有中招
star2017
1年前
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快消品图像识别丨无人店背后的商品识别技术
人工智能一浪接一浪地席卷全球,AI的其中一个重要分支——计算机视觉,也如雨后春笋,不断涌现出新的想法和应用。人脸识别已经逐渐渗透我们的日常生活,机器能够认准人脸,想必大家都有所耳闻;而另一类计算机视觉的应用,是进行商品识别。
star2017
1年前
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深度学习入门视频课程学习笔记01:挑战
深度学习问题面临的挑战
star2017
1年前
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硅谷王川:深度学习有多深?学了究竟有几分?(7)
(1)神经网络计算, 另一个常为人诟病的问题,是过度拟合 (overfitting). 一个拥有大量自由参数的模型,很容易通过调试,和训练数据吻合.但这并不意味着,这就是个好模型. 美国数学家冯纽曼 (John Von Neumann) 曾说, “给我四个参数,我的模型可以拟合一个大象. 给我五个参数, 我可以让它扭动它的鼻子.” 神…
star2017
1年前
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关于TensorFlow,有9件事大家应该要知道
TensorFlow在深度学习框架中,占据第一的位置已经很久了,而且在可见的未来,也将一直占据第一的位置。
star2017
1年前
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基于深度强化学习的股票交易策略框架(代码+文档)
为了培养一个实用的DRL 交易agent,决定在哪里交易,以什么价格交易,以及交易的数量,会涉及非常多的内容和前期具有挑战性的开发和测试。 公众号为大家介绍了一个名为FinRL的DRL库,可以帮助初学…
star2017
1年前
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残差网络新改进:深度残差收缩网络的详细解读
近年来,深度学习领域涌现了大量优秀的成果。本文围绕一种新的深度学习方法,即深度残差收缩网络,展开详细的解读,希望对大家有所帮助。
star2017
1年前
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相关不等于因果,深度学习让AI问出“十万个为什么”
生活经验告诉我们,相关关系并不能直接推导出因果关系,但不管是日常生活还是学术研究,对于因果关系的解释要远比相关关系重要得多。
star2017
1年前
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只用一张训练图像进行图像的恢复
计算机视觉的深度学习应用往往需要大量的图像数据集,现在我告诉你,只有一张图像也可以训练,是不是非常神奇?
star2017
1年前
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推荐系统中基于深度学习的混合协同过滤模型
近些年,深度学习在语音识别、图像处理、自然语言处理等领域都取得了很大的突破与成就。相对来说,深度学习在推荐系统领域的研究与应用还处于早期阶段。
star2017
1年前
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利用深度学习方法进行情感分析
本次分享中我会为大家介绍深度学习算法在自然语言处理任务中的应用——包括算法的原理是什么,相比于其他算法它具有什么优势,以及如何使用深度学习算法进行情感分析。
star2017
1年前
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深度神经网络的压缩和正则化
深度神经网络已经成为解决计算机视觉、语音识别和自然语言处理等机器学习任务的最先进的技术。尽管如此,深度学习算法是计算密集型和存储密集型的,这使得它难以被部署到只有有限硬件资源的嵌入式系统上。 为了解决这个限制,可以使用深度压缩来显著地减少神经网络所需要的计算和存储需求。例如对于具有全连接层的卷积神经网络(如Alexnet和VGGnet),深度压缩可以将模型大…
star2017
1年前
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15个开源的顶级人工智能工具
在本文中,我们将聚焦于开源的人工智能工具,详细的了解下最著名的 15 个开源人工智能项目。
star2017
1年前
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