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点到超平面的距离公式
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硬间隔、软间隔和非线性 SVM
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SVM主要原理和特点
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支持向量机模型分类
SVM实战如何进行…
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2025/2/3 4:49:17
文本生成与综合:从Seq2Seq到Transformer
1.背景介绍
自然语言处理(NLP)是人工智能的一个重要分支,涉及到自然语言与计算机之间的理解和沟通。文本生成与综合是 NLP 领域的一个关键任务,包括机器翻译、文本摘要、文本生成等。在过去的几年里,深度学习技术的发展为这些任务提供了强大的支持。Seq2Seq 和 Transform…
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2025/1/29 16:45:16
循环神经网络在金融领域的实践
1.背景介绍
循环神经网络(Recurrent Neural Networks,RNN)在过去几年里取得了显著的进展,尤其是在自然语言处理(NLP)和时间序列预测等领域的应用中取得了显著的成果。在金融领域,RNN 也被广泛应用于预测股票价格、分析财务报表、识别违法行为等方面。本文将从以下几个方…
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2025/1/29 16:44:38
生成模型在文本生成中的应用与研究:从规则到深度学习
1.背景介绍
文本生成是自然语言处理领域的一个重要方向,它涉及到将计算机生成出的文本与人类的文本进行区分。在过去的几十年里,文本生成主要依赖于规则和统计方法,如规则引擎和统计模型。然而,随着深度学习技术的发展,生成模型在文本生成中的应用和研究取得了显著的进展…
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2025/1/29 16:43:37
系统架构的未来趋势:人工智能与量子计算
1.背景介绍
随着人工智能(AI)和量子计算的迅猛发展,它们在各个领域的应用也逐渐成为主流。在这篇文章中,我们将探讨系统架构在这两个领域的未来趋势,以及它们之间的关系和联系。
1.1 人工智能背景
人工智能是一种试图使计算机具有人类智能的技术。它涉及到多个领域,包…
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2025/1/29 22:39:12
【Image captioning-RS】论文阅读十—Self-Learning for Few-Shot Remote Sensing Image Captioning_2022
摘要
大规模标注的遥感图像样本获取成本高昂,在实际应用场景中可用的训练样本通常有限。因此,遥感图像字幕生成任务将不可避免地陷入少样本困境,导致生成的文本描述质量不佳。本研究提出了一种自学习方法名为SFRC,用于少样本遥感图像字幕生成。在不依赖额外标记样本和外部…
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2025/1/29 22:38:52
特征交叉DCN与LHUC
DCN
单纯网络结构,召回双塔,粗排,精排都能用到。具体做法为:
x0先与y进行哈达玛乘积(逐元素相乘),然后再与xi相加得到交叉层的输出。交叉层的输入是x0和xi,x0是NN最底层的输入&…
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2025/1/29 18:45:48
循环神经网络的数学基础
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作者:禅与计算机程序设计艺术
1. 背景介绍
循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)是一种特殊的人工神经网络结构,它能够处理序列数据并在处理过程中保持内部状态。与传统的前馈神经网络不同,RNN具有反馈连接,能够利用之前的计算结果来影响当…
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2025/1/29 18:44:07