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  • 第 0007 荐:Listary,您的电脑不可或缺的搜索神器

    1435 2021-04-19 《刻舟求荐》
    Listary介绍 安装 快速体验 体验一:在文件夹下搜文件 体验二:随时随地,畅想自我 体验三:网络搜索,想搜就搜 总结 每个人对自己电脑上的文件存放和程序安装,都有着充满雄心壮志的规划。但是不管你如何费尽千辛万苦,随着时间的推移,你最终会慢慢发现,爸爸去哪儿了? 这时,你会毫不犹豫地到某文件夹下,使用 Windows 右上角的搜索工...
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    感知器 感知器是最简单的人工神经网络结构之一,由 Frank Rosenblatt 发明于 1957。它是基于一种稍微不同的人工神经元(见图 10-4),称为线性阈值单元(LTU):输入和输出现在是数字(而不是二进制开/关值),并且每个输入连接都与权重相连。LTU计算其输入的加权和(z = W1×1 + W2×2 + ... + + WN×n = Wt·...
  • 栈式自编码器(SAE)

    栈式自编码器(SAE) 就像我们讨论过的其他神经网络一样,自编码器可以有多个隐藏层。 在这种情况下,它们被称为栈式自编码器(或深度自编码器)。 添加更多层有助于自编码器了解更复杂的编码。 但是,必须注意不要让自编码器功能太强大。 设想一个编码器非常强大,只需学习将每个输入映射到一个任意数字(并且解码器学习反向映射)即可。 很明显,这样的自编码器将完美地重...
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    可视化功能 一旦你的自编码器学习了一些功能,你可能想看看它们。 有各种各样的技术。 可以说最简单的技术是在每个隐藏层中考虑每个神经元,并找到最能激活它的训练实例。 这对顶层隐藏层特别有用,因为它们通常会捕获相对较大的功能,您可以在包含它们的一组训练实例中轻松找到这些功能。 例如,如果神经元在图片中看到一只猫时强烈激活,那么激活它的图片最显眼的地方都会包含...
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    Deeplearning Algorithms tutorial 人工神经网络(Artificial Neural Network) Deeplearning Algorithms tutorial 谷歌的人工智能位于全球前列,在图像识别、语音识别、无人驾驶等技术上都已经落地。而百度实质意义上扛起了国内的人工智能的大旗,覆盖无人驾驶、智能助手、图像...
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    2708 2020-06-11 《Go语言中文文档》
    1. 机器学习 1. 机器学习 机器学习图书馆。 bayesian - 贝叶斯分类为Golang天真。 CloudForest - 快速,灵活,多线程的决策树集合,用于纯Go中的机器学习。 eaopt - 进化优化库。 evoli - 遗传算法和粒子群优化库。 fonet - 用Go编写的深度神经网络库。 go-clust...
  • Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南

    Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南 目录结构 第一部分 机器学习基础 第二部分 神经网络与深度学习 附录 联系方式 编译 免责声明 赞助我们 ApacheCN 组织资源 Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南 欢迎任何人参与和完善:一个人可以走的很快,但是一群人却可以走的更远 ...
  • 练习

    练习 使用原始的人工神经元(如图 10-3 中的一个)来计算神经网络,计算A ⊕ B (⊕ 表示 XOR 运算)。提示:A ⊕ B = (A ∧ ¬ B) ∨ (¬ A ∧ B) 。 为什么通常使用逻辑斯蒂回归分类器而不是经典感知器(即使用感知器训练算法训练单层的线性阈值单元)?你如何调整感知器使之等同于逻辑回归分类器? 为什么激活函数是训练第...