- 简介: Python是一种解释型脚本语言,当初设计的目的是编写自动化脚本(Shell),随着版本的不断更迭和新的语言特性增加,越来越多地被用于独立的大型项目开发,覆盖了 Web 应用开发、数据抓取、科学计算和统计、人工智能与大数据、系统运维、图形界面开发等诸多领域 简介: Python是一种解释型脚本语言,当初设计的目的是编写自动化脚本(Shell),随着版本的不断更迭和新的语言特性增加,越来越多地被用于独立的大型项目开发,覆盖了 Web 应用开发、数据抓取、科学计算和统计、人工智能与大数据、系统运维、图形界面开发等诸多领域
- 回归器(Regressor)是一种常用的机器学习算法,可以用于预测数值型变量的值。在人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)领域中,回归器是一种高效的算法,可以用于许多应用领域,如金融、医疗、物联网等。本文将详细介绍AI人工智能在Python中构建回归器的原理、优缺点、应用场景和实现方法。 原理回归器是一种通过拟合数据来预测数值型变量的值的算法。在AI领域中,常用... 回归器(Regressor)是一种常用的机器学习算法,可以用于预测数值型变量的值。在人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)领域中,回归器是一种高效的算法,可以用于许多应用领域,如金融、医疗、物联网等。本文将详细介绍AI人工智能在Python中构建回归器的原理、优缺点、应用场景和实现方法。 原理回归器是一种通过拟合数据来预测数值型变量的值的算法。在AI领域中,常用...
- 决策树分类器(Decision Tree Classifier)是一种常用的机器学习算法,它被广泛应用于分类和回归问题中。在人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)领域中,决策树分类器是一种简单而有效的算法,可以用于许多应用领域,如医疗、金融、电商等。本文将详细介绍AI人工智能决策树分类器的原理、优缺点、应用场景和实现方法。 原理决策树是一种基于树形结构的分类模型... 决策树分类器(Decision Tree Classifier)是一种常用的机器学习算法,它被广泛应用于分类和回归问题中。在人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)领域中,决策树分类器是一种简单而有效的算法,可以用于许多应用领域,如医疗、金融、电商等。本文将详细介绍AI人工智能决策树分类器的原理、优缺点、应用场景和实现方法。 原理决策树是一种基于树形结构的分类模型...
- AI人工智能 标记数据在人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)领域中,标记数据是非常重要的一环。它是指对原始数据进行标记和注释,以便机器学习算法可以理解和利用这些数据。标记数据可以提高机器学习模型的准确性、可靠性和可解释性。本文将详细介绍AI人工智能标记数据的技术。 标记数据的类型在机器学习中,常用的标记数据类型包括以下几种:图像标记数据:图像标记数据是指对图... AI人工智能 标记数据在人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)领域中,标记数据是非常重要的一环。它是指对原始数据进行标记和注释,以便机器学习算法可以理解和利用这些数据。标记数据可以提高机器学习模型的准确性、可靠性和可解释性。本文将详细介绍AI人工智能标记数据的技术。 标记数据的类型在机器学习中,常用的标记数据类型包括以下几种:图像标记数据:图像标记数据是指对图...
- AI人工智能 预处理数据在人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)领域中,数据预处理是非常重要的一环。它是在将数据输入到模型之前对数据进行处理和清洗的过程。数据预处理可以提高模型的准确性、可靠性和可解释性。本文将详细介绍AI人工智能预处理数据的方法和技术。 数据清洗数据清洗是数据预处理的第一步。它是指去除数据集中的噪声、重复和缺失值等不必要的数据,以保证数据的质... AI人工智能 预处理数据在人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)领域中,数据预处理是非常重要的一环。它是在将数据输入到模型之前对数据进行处理和清洗的过程。数据预处理可以提高模型的准确性、可靠性和可解释性。本文将详细介绍AI人工智能预处理数据的方法和技术。 数据清洗数据清洗是数据预处理的第一步。它是指去除数据集中的噪声、重复和缺失值等不必要的数据,以保证数据的质...
- 机器学习是人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)的一个重要组成部分。它是一种通过数据和模型自动化推理、预测和决策的技术。在机器学习中,算法是核心。算法是计算机根据数据和任务要求自动推断出来的规则和方法。本文将详细介绍AI人工智能最常见的机器学习算法。 线性回归线性回归是最简单的机器学习算法之一。它用于预测一个连续的输出值。它的主要思想是根据输入变量(或称为特征)... 机器学习是人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)的一个重要组成部分。它是一种通过数据和模型自动化推理、预测和决策的技术。在机器学习中,算法是核心。算法是计算机根据数据和任务要求自动推断出来的规则和方法。本文将详细介绍AI人工智能最常见的机器学习算法。 线性回归线性回归是最简单的机器学习算法之一。它用于预测一个连续的输出值。它的主要思想是根据输入变量(或称为特征)...
- 随着科技的不断发展,人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)已经成为当下热门的话题。AI的核心技术之一就是机器学习(Machine Learning)。机器学习是一种基于数据的自动化算法,它能够让计算机自动识别和学习规律,并应用于实际问题中。机器学习技术的应用范围非常广泛,包括自然语言处理、图像识别、自动驾驶等领域。本文将详细介绍机器学习的类型。 监督学习监督学习... 随着科技的不断发展,人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)已经成为当下热门的话题。AI的核心技术之一就是机器学习(Machine Learning)。机器学习是一种基于数据的自动化算法,它能够让计算机自动识别和学习规律,并应用于实际问题中。机器学习技术的应用范围非常广泛,包括自然语言处理、图像识别、自动驾驶等领域。本文将详细介绍机器学习的类型。 监督学习监督学习...
- 前言随着智能手机、智能音箱等智能设备的普及,语音搜索已经成为了一种趋势。语音搜索不仅方便快捷,而且可以实现双手的解放。语音搜索的实现离不开语音识别技术,本文将详细介绍语音识别的语音搜索。 语音识别的基本原理语音识别是将语音信号转换为文本的技术。语音识别的基本原理是将语音信号分解为一系列短时频谱,然后对每个时刻的频谱进行特征提取和分类。语音识别的主要步骤包括预处理、特征提取、模型训练和解码等... 前言随着智能手机、智能音箱等智能设备的普及,语音搜索已经成为了一种趋势。语音搜索不仅方便快捷,而且可以实现双手的解放。语音搜索的实现离不开语音识别技术,本文将详细介绍语音识别的语音搜索。 语音识别的基本原理语音识别是将语音信号转换为文本的技术。语音识别的基本原理是将语音信号分解为一系列短时频谱,然后对每个时刻的频谱进行特征提取和分类。语音识别的主要步骤包括预处理、特征提取、模型训练和解码等...
- 前言语音助手已经成为现代生活中不可或缺的一部分。人们可以通过语音助手进行各种操作,如查询天气、播放音乐、发送短信等。语音助手的核心技术是语音识别。本文将详细介绍语音识别的语音助手。 语音识别的基本原理语音识别是将语音信号转换为文本的技术。语音识别的基本原理是将语音信号分解为一系列短时频谱,然后对每个时刻的频谱进行特征提取和分类。语音识别的主要步骤包括预处理、特征提取、模型训练和解码等。 预... 前言语音助手已经成为现代生活中不可或缺的一部分。人们可以通过语音助手进行各种操作,如查询天气、播放音乐、发送短信等。语音助手的核心技术是语音识别。本文将详细介绍语音识别的语音助手。 语音识别的基本原理语音识别是将语音信号转换为文本的技术。语音识别的基本原理是将语音信号分解为一系列短时频谱,然后对每个时刻的频谱进行特征提取和分类。语音识别的主要步骤包括预处理、特征提取、模型训练和解码等。 预...
- 关于全球电力基础设施的有限数据使得我们难以应对电力供应和气候变化方面的挑战。虽然经常有关于输电网络的高压数据,但中压和低压数据往往不存在或无法获得。这给从事电力接入议程、电力部门复原力或气候变化适应工作的从业人员带来了挑战。利用地理空间数据分析的最先进的算法,我们创建了第一个具有开放许可证的全球电力系统综合地图。我们发现,全球97%的人口生活在中压线10公里以内,但各地区和收入水平之间存在... 关于全球电力基础设施的有限数据使得我们难以应对电力供应和气候变化方面的挑战。虽然经常有关于输电网络的高压数据,但中压和低压数据往往不存在或无法获得。这给从事电力接入议程、电力部门复原力或气候变化适应工作的从业人员带来了挑战。利用地理空间数据分析的最先进的算法,我们创建了第一个具有开放许可证的全球电力系统综合地图。我们发现,全球97%的人口生活在中压线10公里以内,但各地区和收入水平之间存在...
- 带你简单了解Chatgpt背后的秘密:大语言模型所需要条件(数据算法算力)以及其当前阶段的缺点局限性 带你简单了解Chatgpt背后的秘密:大语言模型所需要条件(数据算法算力)以及其当前阶段的缺点局限性
- 【2023 · CANN训练营第一季】昇腾AI入门课(TensorFlow)昇腾AI全栈可以分成四个大部分:1. 应用使能层面,此层面通常包含用于部署模型的软硬件,例如API、SDK、部署平台,模型库等等。2. AI框架层面,此层面包含用于构建模型的训练框架,例如华为的MindSpore、TensorFlow、Pytorch等。3. 异构计算架构,偏底层、偏通用的计算框架,用于针对上层AI框... 【2023 · CANN训练营第一季】昇腾AI入门课(TensorFlow)昇腾AI全栈可以分成四个大部分:1. 应用使能层面,此层面通常包含用于部署模型的软硬件,例如API、SDK、部署平台,模型库等等。2. AI框架层面,此层面包含用于构建模型的训练框架,例如华为的MindSpore、TensorFlow、Pytorch等。3. 异构计算架构,偏底层、偏通用的计算框架,用于针对上层AI框...
- 涌现特性(Emergent property)是指在一个复杂系统中,一些新的、意想不到的特性逐渐显现出来,这些特性在系统的各个组成部分中并不存在。在人工智能(AI)模型中,涌现特性通常是指模型通过大量数据训练后,展现出一些在训练数据中没有明确指示的能力或行为。对于人工智能模型,涌现特性通常是由以下几个因素共同作用产生的:大量的训练数据:人工智能模型通常需要大量的训练数据来学习潜在的规律和特征... 涌现特性(Emergent property)是指在一个复杂系统中,一些新的、意想不到的特性逐渐显现出来,这些特性在系统的各个组成部分中并不存在。在人工智能(AI)模型中,涌现特性通常是指模型通过大量数据训练后,展现出一些在训练数据中没有明确指示的能力或行为。对于人工智能模型,涌现特性通常是由以下几个因素共同作用产生的:大量的训练数据:人工智能模型通常需要大量的训练数据来学习潜在的规律和特征...
- 核函数简介核函数返回类型为voidTIK C++算子设备侧实现的入口函数是核函数TIK C++矢量算子开发时,需要在核函数内完成算法逻辑实现TIK C++算子开发是在核函数中进行算子类对象的创建和其成员函数的调用,实现算子的所有功能核函数(Kernel Function)是TIK C++算子设备侧的入口。TIK C++允许用户使用核函数这种C/C++函数的语法扩展来管理设备侧的运行代码,用户... 核函数简介核函数返回类型为voidTIK C++算子设备侧实现的入口函数是核函数TIK C++矢量算子开发时,需要在核函数内完成算法逻辑实现TIK C++算子开发是在核函数中进行算子类对象的创建和其成员函数的调用,实现算子的所有功能核函数(Kernel Function)是TIK C++算子设备侧的入口。TIK C++允许用户使用核函数这种C/C++函数的语法扩展来管理设备侧的运行代码,用户...
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HDC深度解读系列 - Serverless与MCP融合创新,构建AI应用全新智能中枢
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HDC2025期间,华为云展示了Serverless与MCP融合创新的解决方案,本期访谈直播,由华为云开发者专家(HCDE)兼华为云开发者社区组织HCDG北京核心组代表张鹏先生主持,华为云PaaS服务产品部 Serverless总监Ewen为大家深度解读华为云Serverless与MCP如何融合构建AI应用全新智能中枢
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