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          【智能算法】硬核干貨算法文章匯總

          共 3371字,需瀏覽 7分鐘

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          2020-08-15 23:46


          春有百花秋有月,夏有涼風(fēng)冬有雪。
          ——智能算法

          墻裂推薦關(guān)注!



          目標(biāo)檢測(cè)算法


          17. 持續(xù)更新...

          16. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第16期)--YOLO-V2算法結(jié)構(gòu)詳解

          15. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第15期)--YOLO-V1損失函數(shù)詳解

          14. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第14期)--YOLO-V1檢測(cè)算法詳解

          13. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第13期)--SSD檢測(cè)算法必須知道的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

          12. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第12期)--SSD檢測(cè)算法結(jié)構(gòu)詳解

          11. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第11期)--Faster RCNN的損失函數(shù)以及如何訓(xùn)練?

          10. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第10期)--Faster RCNN檢測(cè)算法結(jié)構(gòu)詳解

          9. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第9期)--Fast R-CNN目標(biāo)檢測(cè)算法詳解

          8. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第8期)--SPP-Net目標(biāo)檢測(cè)算法詳解

          7. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第7期)--R-CNN目標(biāo)檢測(cè)算法通俗詳解

          6. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第6期)--常見(jiàn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)有哪些?

          5. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第5期)--全卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(FCN)算法詳解

          4. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第4期)--傳統(tǒng)目標(biāo)檢測(cè)算法思路

          3. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第3期)--CNN中常用的四種卷積詳解

          2. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第2期)--為什么要用空洞卷積?

          1. 目標(biāo)檢測(cè)算法(第1期)--CNN中神奇的1x1卷積



          深度學(xué)習(xí)入門(mén)系列


          37.?深度學(xué)習(xí)算法(第37期)----如何用強(qiáng)化學(xué)習(xí)玩游戲?

          36.?深度學(xué)習(xí)算法(第36期)----強(qiáng)化學(xué)習(xí)之時(shí)間差分學(xué)習(xí)與近似Q學(xué)習(xí)

          35.?深度學(xué)習(xí)算法(第35期)----強(qiáng)化學(xué)習(xí)之馬爾科夫決策過(guò)程

          34.?深度學(xué)習(xí)算法(第34期)----強(qiáng)化學(xué)習(xí)之梯度策略實(shí)現(xiàn)

          33.?深度學(xué)習(xí)算法(第33期)----強(qiáng)化學(xué)習(xí)之神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)策略學(xué)習(xí)平衡車

          32.?深度學(xué)習(xí)算法(第32期)----強(qiáng)化學(xué)習(xí)入門(mén)必讀

          31.?深度學(xué)習(xí)算法(第31期)----變分自編碼器及其實(shí)現(xiàn)

          30.?深度學(xué)習(xí)算法(第30期)----降噪自編碼器和稀疏自編碼器及其實(shí)現(xiàn)

          29.?深度學(xué)習(xí)算法(第29期)----可視化自編碼器和無(wú)監(jiān)督預(yù)訓(xùn)練

          28.?深度學(xué)習(xí)算法(第28期)----如何高效的訓(xùn)練自編碼器?

          27.?深度學(xué)習(xí)算法(第27期)----棧式自編碼器

          26.?深度學(xué)習(xí)算法(第26期)----深度網(wǎng)絡(luò)中的自編碼器

          25.?深度學(xué)習(xí)算法(第25期)----機(jī)器翻譯中的編碼解碼器網(wǎng)絡(luò)

          24.?深度學(xué)習(xí)算法(第24期)----自然語(yǔ)言處理中的Word Embedding

          23.?深度學(xué)習(xí)算法(第23期)----RNN中的GRU模塊

          22.?深度學(xué)習(xí)算法(第22期)----RNN中的LSTM模塊

          21.?深度學(xué)習(xí)算法(第21期)----RNN中的Dropout技術(shù)

          20.?深度學(xué)習(xí)算法(第20期)----創(chuàng)意RNN和深度RNN的簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn)

          19.?深度學(xué)習(xí)算法(第19期)----RNN如何訓(xùn)練并預(yù)測(cè)時(shí)序信號(hào)?

          18.?深度學(xué)習(xí)算法(第18期)----用RNN也能玩分類

          17.?深度學(xué)習(xí)算法(第17期)----RNN如何處理變化長(zhǎng)度的輸入和輸出?

          16.?深度學(xué)習(xí)算法(第16期)----靜態(tài)RNN和動(dòng)態(tài)RNN

          15.?深度學(xué)習(xí)算法(第15期)----基本RNN的Tensorflow實(shí)現(xiàn)

          14.?深度學(xué)習(xí)算法(第14期)----RNN輸入輸出的組合有多任性

          13.?深度學(xué)習(xí)算法(第13期)----初識(shí)循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)

          12.?深度學(xué)習(xí)算法(第12期)----CNN經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)之ResNet

          11.?深度學(xué)習(xí)算法(第11期)----CNN經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)之GoogLeNet

          10.?深度學(xué)習(xí)算法(第10期)----CNN經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)之LeNet-5和AlexNet

          9.?深度學(xué)習(xí)算法(第9期)----卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)戰(zhàn)進(jìn)階(附代碼)

          8.?深度學(xué)習(xí)算法(第8期)----卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通俗原理

          7.?深度學(xué)習(xí)算法(第7期)----深度學(xué)習(xí)之避免過(guò)擬合(正則化)

          6.?深度學(xué)習(xí)算法(第6期)----深度學(xué)習(xí)之學(xué)習(xí)率的命運(yùn)

          5.?深度學(xué)習(xí)算法(第5期)----深度學(xué)習(xí)中的優(yōu)化器選擇

          4.?深度學(xué)習(xí)算法(第4期)----TF訓(xùn)練DNN之進(jìn)階

          3.?深度學(xué)習(xí)算法(第3期)----TensorFlow從DNN入手

          2.?深度學(xué)習(xí)算法(第2期)---- ensorFlow愛(ài)之再體驗(yàn)

          1.?深度學(xué)習(xí)算法(第1期)----TensorFlow愛(ài)之初體驗(yàn)

          0.?深度學(xué)習(xí)算法(第0期)----深度學(xué)習(xí)通俗理解



          機(jī)器學(xué)習(xí)算法


          37.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--蒙特卡洛方法入門(mén)

          36.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--趣味理解樸素貝葉斯

          35.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--SVM 模糊最小二乘

          34.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--SVM 深入理解

          33.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--SVM 初識(shí)原理

          32.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--GBDT算法(詳細(xì)版)

          31.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--GBDT算法(簡(jiǎn)明版)

          30.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--邏輯回歸(LR)

          29.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--K-means算法

          28.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--KNN最近鄰算法

          27.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--集成算法之隨機(jī)森林

          26.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--集成學(xué)習(xí)算法之Adaboost

          25.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--決策樹(shù)算法之CART

          24. 機(jī)器學(xué)習(xí)算法--決策樹(shù)算法之C4.5

          23.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--關(guān)聯(lián)規(guī)則之Apriori算法

          22.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--樸素貝葉斯分類

          21.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--網(wǎng)頁(yè)排序算法之PageRank

          20.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--通俗理解EM算法

          19. 機(jī)器學(xué)習(xí)算法--隱馬爾可夫模型(HMM)

          18.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--人臉識(shí)別算法(Eigenface)

          17.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--通俗理解卡爾曼濾波

          16.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--推薦算法

          15.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--對(duì)偶學(xué)習(xí)

          14.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--金融大數(shù)據(jù)用戶畫(huà)像

          13.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--在線學(xué)習(xí)算法FTRL詳解

          12.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--Scikit-learn特征選擇(下)

          11.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--Scikit-learn特征選擇(上)

          10.機(jī)器學(xué)習(xí)算法--數(shù)據(jù)異常檢測(cè)(二)

          9. ?機(jī)器學(xué)習(xí)算法--數(shù)據(jù)異常檢測(cè)(一)

          8. ?機(jī)器學(xué)習(xí)算法--損失函數(shù)小結(jié)

          7. ?機(jī)器學(xué)習(xí)算法--參數(shù)估計(jì)方法

          6. ?機(jī)器學(xué)習(xí)--七種常用特征工程

          5. ?機(jī)器學(xué)習(xí)--各式各樣的距離

          4. ?機(jī)器學(xué)習(xí)--常見(jiàn)算法分類匯總

          3. ?機(jī)器學(xué)習(xí)--常見(jiàn)的七種回歸技術(shù)

          2. ?機(jī)器學(xué)習(xí)--面試簡(jiǎn)單梳理

          1. ?機(jī)器學(xué)習(xí)--常用評(píng)估指標(biāo)



          機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)


          10.機(jī)器學(xué)習(xí)三人行(十)--機(jī)器學(xué)習(xí)降壓神器(附代碼)

          9.機(jī)器學(xué)習(xí)三人行(九)--千變?nèi)f化的組合算法(附代碼)

          8.機(jī)器學(xué)習(xí)三人行(八)--神奇的分類回歸決策樹(shù)(附代碼)

          7.機(jī)器學(xué)習(xí)三人行(七)--支持向量機(jī)實(shí)踐指南(附代碼)

          6.機(jī)器學(xué)習(xí)三人行(六)--Logistic和Softmax回歸實(shí)戰(zhàn)剖析(附代碼)

          5.機(jī)器學(xué)習(xí)三人行(五)--你不了解的線性模型(附代碼)

          4.機(jī)器學(xué)習(xí)三人行(四)--手寫(xiě)數(shù)字識(shí)別實(shí)戰(zhàn)(附代碼)

          3.機(jī)器學(xué)習(xí)三人行(三)--end-to-end機(jī)器學(xué)習(xí)

          2.機(jī)器學(xué)習(xí)三人行(二)--洞悉數(shù)據(jù)之美

          1.機(jī)器學(xué)習(xí)三人行(一)--機(jī)器學(xué)習(xí)花樣入門(mén)



          優(yōu)化算法系列


          9. 優(yōu)化算法--外部存檔多目標(biāo)進(jìn)化

          8. 優(yōu)化算法--螢火蟲(chóng)算法

          7. 優(yōu)化算法--粒子群算法

          6. 優(yōu)化算法--模擬退火

          5. 優(yōu)化算法--蟻群算法

          4. 優(yōu)化算法--水波模擬算法

          3. 優(yōu)化算法--果蠅算法

          2. 優(yōu)化算法--人工蜂群算法(ABC)

          1. 優(yōu)化算法--遺傳算法



          語(yǔ)言小實(shí)踐


          7. 實(shí)踐篇--Jupyter notebook使用指南

          6. 實(shí)踐篇--數(shù)據(jù)分析小實(shí)驗(yàn)(下)

          5. 實(shí)踐篇--數(shù)據(jù)分析小實(shí)驗(yàn)(上)

          4. 實(shí)踐篇--極簡(jiǎn)Python入門(mén)

          3. 實(shí)踐篇--Python相關(guān)機(jī)器學(xué)習(xí)‘武器庫(kù)’

          2. 實(shí)踐篇--sklearn做單機(jī)特征工程

          1. 實(shí)踐篇--SVM的R語(yǔ)言實(shí)戰(zhàn)



          降維系列算法


          5. 降維值多少--因子分析法(FAM)

          4. 降維知多少--線性判別分析(LDA)

          3. 降維知多少--奇異值分解(SVD)

          2. 降維值多少--主成分分析(PCA)

          1. 降維知多少--綜述簡(jiǎn)介



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