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人工智能下载列表 第167页

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[机器学习] RoboWare操作手册.zip

说明:RoboWare_Studio操作手册可以方便编写ros节点和编写cmaklist,主要是方便在ros包内编程。。。
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[机器学习] 基于强化学习 的五子棋算法设计-python代码完整实现

说明:因为疫情的原因,大段时间会面对居家隔离的无聊,不如自己跟自己下一盘棋,“下一盘五子棋吧!”。此课程设计通过五子棋算法设计,加深对机器学习中强化学习概念的理解与应用。谷歌旗下人工智能公司 DeepMind 发布了一篇新论文,它讲述了团队如何利用AlphaGo 的机器学习系统,构建了新的项目AlphaZero。AlphaZero使用了名为强化学习(reinforcement learning)的AI技术,它只使用了基本规则,没有人的经验,从零开始训练,横扫了棋类游戏AI。本次课程设计的任务如下:
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[机器学习] Unsupervised Domain Adaptation by Backpropagation.pdf

说明:Unsupervised Domain Adaptation by Backpropagation.pdf
<weixin_44062399> 在 上传 | 大小:3145728

[机器学习] 2018 Domain Adaptive Faster R-CNN for Object Detection in the Wild.pdf

说明:目标检测,机器学习
<weixin_44062399> 在 上传 | 大小:588800

[机器学习] 2019 A Robust Learning Approach to Domain Adaptiv.pdf

说明:域适应
<weixin_44062399> 在 上传 | 大小:5242880

[机器学习] LM_BP神经网络进行数据反演

说明:自己写的一份 基于Python利用LM算法优化BP神经网络完成数据反演程序
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[机器学习] PSO_BP网络进行数据反演

说明:自己写的一份 基于Python利用PSO算法优化BP神经网络完成数据反演程序
<weixin_39298213> 在 上传 | 大小:6144

[机器学习] 【综述专栏】神经网络可解释性综述

说明:论文阐述了解释性的重要性,并提出了一种新的解释性分类方法,该分类方法分为三个维度:参与类型(被动解释性与主动解释性)、可解释性的类型和可解释性焦点(从局部解释性到全局解释性)。这种分类法为相关文献中论文的分布提供了一个有意义的3D视图,因为其中的两个维度不是简单的分类,而是允许有序的子类别。最后,论文总结了现有的可解释性评价方法,并提出了新分类方法启发下可能的研究方向。
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[深度学习] FRSKD-main.zip

说明:FRSKD完整开源代码来源于https://github.com/MingiJi/FRSKD
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[深度学习] cifar10数据集,人工智能学习必备数据集 (tfrecord格式)

说明:cifar10数据集,包括训练集合验证集
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[深度学习] datasets.zip

说明:深度学习实现松鼠分类任务(h5文件),包括训练集和测试集
<Alive_lei> 在 上传 | 大小:33554432

[深度学习] movie_data.csv

说明:内容包括每个人的电影评论和对应情感
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