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  • pdf文档 AI大模型千问 qwen 中文文档

    model series of the Qwen Team, Alibaba Group. Now the large language models have been upgraded to Qwen1.5. Both language models and multimodal models are pretrained on large-scale multilingual and multimodal vision understanding, audio understanding, tool use, role play, playing as AI agent, etc. 最新版本 Qwen1.5 有以下特点: • 6 种模型规模,包括 0.5B、1.8B、4B、7B、14B 和 72B; • 针对每种尺寸提供基础模型和 Chat 模型,并确保聊天模型按照人类偏好进行校准; • 对基础模型和 Face • ModelScope • Qwen1.5 Collection 加入社区,加入 Discord 和 微信群 。很期待见到你们! 快速开始 1 Qwen 2 快速开始 CHAPTER1 文档 1.1 安装 要快速上手 Qwen1.5,您可以从 Hugging Face 安装 transformers 库,并使用 Qwen1.5 Collection 中的模型。 我们建议您安装最新版本的
    0 码力 | 56 页 | 835.78 KB | 1 年前
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  • pdf文档 PyTorch Release Notes

    Neural Collaborative Filtering paper. This model script is available on GitHub and NGC. ‣ ResNet50 v1.5 model: This model is a modified version of the original ResNet50 v1 model. This model script is available Neural Collaborative Filtering paper. This model script is available on GitHub and NGC. ‣ ResNet50 v1.5 model: This model is a modified version of the original ResNet50 v1 model. This model script is available Neural Collaborative Filtering paper. This model script is available on GitHub and NGC. ‣ ResNet50 v1.5 model: This model is a modified version of the original ResNet50 v1 model. This model script is available
    0 码力 | 365 页 | 2.94 MB | 1 年前
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  • pdf文档 机器学习课程-温州大学-08机器学习-集成学习

    2 ෍ ??∈?2 ?? 1.5,2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5 ? ? = min ?1 ෍ ??∈?1 (?? − ?1)2 + min ?2 ෍ ??∈?2 (?? − ?2)2 ? = 1.5,?1 = 1 , ?2 = 2,3, … , 10 , ?1 = 5.56, ?2 = 7.5 s 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6
    0 码力 | 50 页 | 2.03 MB | 1 年前
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  • pdf文档 机器学习课程-温州大学-机器学习项目流程

    探索性数据分析(EDA) IQR = Q3-Q1,即上四分位数与下四分位数之间的 差,也就是盒子的长度。 最小观测值为min = Q1 - 1.5*IQR,如果存在离群点 小于最小观测值,则下限为最小观测值,离群点单 独以点汇出。 最大观测值为max = Q3 +1.5*IQR,如果存在离群 点大于最大观测值,则上限为最大观测值,离群点 单独以点汇出。如果没有比最大观测值大的数,则 上限为最大值。
    0 码力 | 26 页 | 1.53 MB | 1 年前
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  • pdf文档 QCon北京2018-《从键盘输入到神经网络--深度学习在彭博的应用》-李碧野

    will maintain rate at 1.25% to 1.5% © 2018 Bloomberg Finance L.P. All rights reserved. Challenges – Accuracy Really Matters Federal Reserve will maintain rate at 1.25% to 1.5% vs. Federal Reserve will
    0 码力 | 64 页 | 13.45 MB | 1 年前
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  • pdf文档 PyTorch OpenVINO 开发实战系列教程第一篇

    ���������������������������������������������������������������������������������������������� 7 1.5 线性回归预测�������������������������������������������������������������������������������������������� 以上都是一些最基础跟使用频率较高的 Pytorch 基础操作,了 解并掌握这些函数有助于进一步学习本书后续章节知识,更多 关于 Pytorch 基础操作的函数知识与参数说明,读者可以直接 参见官方的开发文档。 1.5 线性回归预测 上一小节介绍了 Pytorch 框架各种基础操作,本节我们学习一 个堪称是深度学习版本的 Hello World 程序,帮助读者理解模 型训练与参数优化等基本概念,开始我们学习
    0 码力 | 13 页 | 5.99 MB | 1 年前
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  • pdf文档 【PyTorch深度学习-龙龙老师】-测试版202112

    5b0549 预览版202112 简 要 目 录 人工智能绪论 1.1 人工智能 1.2 神经网络发展简史 1.3 深度学习特点 1.4 深度学习应用 1.5 深度学习框架 1.6 开发环境安装 1.7 参考文献 第 2 章 回归问题 2.1 神经元模型 2.2 优化方法 2.3 线性模型实战 2.4 线性回归 2.5 1} 图 1.4 MP 神经元模型 1958 年,美国心理学家 Frank Rosenblatt 提出了第一个可以自动学习权重的神经元模 型,称为感知机(Perceptron),如图 1.5 所示,输出值?与真实值 之间的误差用于调整神经 元的权重参数{? , ? , … , ? }。Frank Rosenblatt 随后基于“Mark 1 感知机”硬件实现感知 机模型,如图 1.6、图 子,它可以成功识别一些英文字母。一般认为 1943 年~1969 年为人工智能发展的第一次兴 盛期。 ? ? ? ? ? ? 误差 ? 图 1.5 感知机模型 预览版202112 1.2 神经网络发展简史 5 图 1.6 Frank Rosenblatt 和 Mark 1 感知机① 图 1.7 Mark 1
    0 码力 | 439 页 | 29.91 MB | 1 年前
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  • pdf文档 QCon2018北京-基于深度学习的视频结构化实践-姚唐仁

    �� �� CDN ��� ������� ��� ����� ������ ��������� ������ ���API ���� ��+�� 83% 视觉 11% 听觉 1.5% 触觉 1% 味觉 3.5% 嗅觉 �������2007������������� 视觉-最重要的信息感知 2017中国网络视频用户情况 ����2017�������������
    0 码力 | 39 页 | 38.01 MB | 1 年前
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  • pdf文档 李东亮:云端图像技术的深度学习模型与应用

    检测 RNN SACC2017 360小水滴摄像机:视觉大不同 小水滴·360智能摄像机 视觉大不同 你不在家时有它在 通过语音人工智能实现求救与留言功能 Cloud-API 每天调用1.5亿次!2000QPS! SACC2017 系统框架 n 根据业务需求,对图像人脸进行识别,将结果推送到业务端 n 基于深度学习的准确的人脸检测、特征抽取 n 人脸检测占用95%计算资源 n
    0 码力 | 26 页 | 3.69 MB | 1 年前
    3
  • pdf文档 房源质量打分中深度学习应用及算法优化-周玉驰

    5%  区域竞争力 特征维度 现状分析 房源基本属性 可以完善补充 客户 可以挖掘 市场 可以挖掘 业主 体现不完善 经纪人  考虑完整 性价比  考虑完整 1%  经纬度 1.5%  潜在热度 2019 KE.COM ALL COPYRIGHTS RESERVED 28 v2.0+:持续优化 业主诚意 类型 占比 成交 56% 在售 34% 定金 5% 暂不出售
    0 码力 | 48 页 | 3.75 MB | 1 年前
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AI模型千问qwen中文文档PyTorchReleaseNotes机器学习课程温州大学08集成项目流程QCon北京2018键盘输入键盘输入神经网络神经网神经网络深度彭博应用李碧野OpenVINO开发实战系列教程第一一篇第一篇深度学习QCon2018基于视频结构结构化实践姚唐仁李东亮云端图像技术房源质量打分算法优化周玉驰
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