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![240](https://upload.jianshu.io/users/upload_avatars/15641265/71d761cc-a0ed-4df1-a78c-d54834673264.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip|imageView2/1/w/240/h/240)
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問(wèn)題來(lái)源 安裝Tensorflow后锐想,執(zhí)行import tensorflow as tf時(shí)丸边,報(bào)warning: 問(wèn)題原因 Numpy版本過(guò)高 解決方法 安裝低版本的Numpy...
只有用過(guò),才能掌握 寫(xiě)這篇文章的目的主要是學(xué)習(xí)markdown畫(huà)圖戴而。目前支持畫(huà)圖的MarkDown工具只有Typora和有道云筆記 ProcessOn VS MarkDown...
例如這樣一個(gè)數(shù)據(jù)集合凑术,總共100條句子,每個(gè)句子20個(gè)詞所意,每個(gè)詞都由一個(gè)80維的向量表示淮逊。在lstm中,單個(gè)樣本即單條句子輸入下(shape是 [1 , 20, 80])扶踊,假...
目標(biāo)函數(shù)和損失函數(shù)的區(qū)別 損失函數(shù):模型擬合的越好绣版,損失應(yīng)該越小歼疮; 目標(biāo)函數(shù):優(yōu)化的目標(biāo)杂抽,可以是“損失函數(shù)”或者“損失函數(shù)+正則項(xiàng)”,分為經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化韩脏,結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化缩麸。 1...
本文是【專題“DeepLearning學(xué)習(xí)筆記”】的第【2】篇上一篇:【DL筆記1】Logistic回歸:最基本的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 一、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的編程指導(dǎo)原則 就一句話: 只要闊能...
最小編輯距離或萊文斯坦距離(Levenshtein)赡矢,指由字符串A轉(zhuǎn)化為字符串B的最小編輯次數(shù)杭朱。允許的編輯操作有:刪除,插入吹散,替換弧械。具體內(nèi)容可參見(jiàn):維基百科—萊文斯坦距離。一...
去掉方差較小的特征 方差閾值(VarianceThreshold)是特征選擇的一個(gè)簡(jiǎn)單方法空民,去掉那些方差沒(méi)有達(dá)到閾值的特征刃唐。默認(rèn)情況下,刪除零方差的特征界轩,例如那些只有一個(gè)值的...