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    十大機(jī)器學(xué)習(xí)算法及其應(yīng)用 體驗(yàn)成重中之重

    http://smart.huanqiu.com/roll/2016-12/9846047.html?agt=56 機(jī)器學(xué)習(xí)算法可以分為三個(gè)大類——有監(jiān)督學(xué)習(xí)睬罗、無監(jiān)督學(xué)習(xí)和強(qiáng)...

  • 圖像旋轉(zhuǎn)算法與實(shí)現(xiàn)

    圖像旋轉(zhuǎn)是指圖像以某一點(diǎn)為中心旋轉(zhuǎn)一定的角度,形成一幅新的圖像的過程收恢。當(dāng)然這個(gè)點(diǎn)通常就是圖像的中心。既然是按照中心旋轉(zhuǎn)唾琼,自然會(huì)有這樣一個(gè)屬性:旋轉(zhuǎn)前和旋轉(zhuǎn)后的點(diǎn)離中心的位置不...

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    哈夫曼樹(赫夫曼樹痘系、最優(yōu)樹)及C語言實(shí)現(xiàn)

    from:http://data.biancheng.net/view/33.html 赫夫曼樹偷霉,別名“哈夫曼樹”艺智、“最優(yōu)樹”以及“最優(yōu)二叉樹”倘要。學(xué)習(xí)哈夫曼樹之前,首先要了解...

  • CNN卷積各層的參數(shù)和鏈接個(gè)數(shù)的計(jì)算

    from:https://blog.csdn.net/m0_37870649/article/details/79382674 一十拣、CNN概述 卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)多層的神經(jīng)網(wǎng)...

  • Caffe中卷基層和全連接層訓(xùn)練參數(shù)個(gè)數(shù)如何確定

    我們以Mnist為例封拧,首先貼出網(wǎng)絡(luò)配置文件: name: "LeNet" layer { name: "mnist" type: "Data" top: "data" ...

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    卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)各參數(shù)的含義

    卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn) Deep Learning強(qiáng)大的地方就是可以利用網(wǎng)絡(luò)中間某一層的輸出當(dāng)做是數(shù)據(jù)的另一種表達(dá),從而可以將其認(rèn)為是經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)到的特征夭问≡笪鳎基于該特征,可以進(jìn)行進(jìn)...

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    在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中偏置輸入的作用

    轉(zhuǎn)載:https://stackoverflow.com/questions/2480650/role-of-bias-in-neural-networks I think ...

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