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  1. ML_Project_Azure-Devops:该项目将集成一个Azure Cloud Shell环境并使用它来构建,测试,部署和运营机器学习项目-源码

  2. 概述 通过项目概述完成此操作> 项目计划 项目计划 董事会链接 包含原始和最终项目计划的电子表格的链接> 指示 运行该项目的步骤创建Github存储库(如果未创建)打开Azure Cloud Shell在Azure Cloud Shell中创建ssh-key将ssh-key上传到Github创建项目的脚手架(如果未创建)Makefile应该类似于以下文件 安装:pip install --upgrade pip && 点安装-r requirements.txt 测试:pytho
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  1. discoTestMatrix:使用setup-java测试迪斯科-源码

  2. 迪斯科测试矩阵 用于使用Github Actions CI验证各种发行版和版本上的jdk测试 AOJ AOJ矩阵状态的可用历史记录的完整JDK更新: AOJ OpenJ9 AOJ OpenJ9 Matrix状态的可用历史记录的完整JDK更新: 科雷托 有关Corretto Matrix状态的可用历史记录的完整JDK更新: 龙之井 有关Dragonwell Matrix状态的可用历史记录的完整JDK更新: 利比里卡 有关Liberica Matrix状态的可用历史记录的完整JDK更新: OJD
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    • 发布日期:2021-03-16
    • 文件大小:44kb
    • 提供者:weixin_42131276
  1. MachineLearning:这就是我所有的机器学习代码-源码

  2. 机器学习 大家好欢迎你们来到我的github这里主要是我在学习机器学习的过程中写下的代码我的参考书目:目前完成的: 1.Kmeans聚类算法实现功能: 1.通过控制参数init_method实现了随机的初始化方法和kmeans ++的初始化方法2.通过控制参数L实现了多种簇间变量3.可视化了最终结果(我使用的测试用例数据特征尺寸都是为2维的,因为可用画图查看,大于2维的特征也可以成功运行,但是只会画前两个尺寸的图像)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-16
    • 文件大小:27kb
    • 提供者:weixin_42165490
  1. testplantform:测试平台-源码

  2. 自动仪表 1.AutoMeter是一种针对性的分布式服务,微服务API做功能和性能一体的自动化测试平台,着力解决在系统,项目开发,迭代交付过程中开发人员,测试人员针对系统提供的API做调试,回归测试,性能测试。自动化测试,本质上解决API测试的5大基本问题: 1.由什么角色? 2.在什么环境? 3.针对什么目标? 4.做什么样的测试? 5.得到什么样的结果? 设计思路: 1.对于测试整体活动围绕人员(测试人员,开发人员),机器(服务器,移动设备),用例(功能,性能),可以认为这些是个人或者公
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  1. machine_learning_projects::robot:机器学习项目-源码

  2. 机器学习项目 该存储库包含我在第一周完成的数据科学项目。 这些项目涵盖数据分析和可视化,功能工程,不同机器学习模型(随机森林,线性回归,决策树,朴素贝叶斯,ARIMA)的应用,超参数优化和正则化,自然语言处理和时间序列分析。 Gapminder-可视数据分析 数据: 目标:创建动画散点图 描述性统计,使用Matplotlib和Seaborn进行绘图 泰坦尼克号-分类项目 数据: 目标:应用机器学习模型预测泰坦尼克号上的乘客生存 探索泰坦尼克号数据集并建立基线模型 训练逻辑回归和随机森林分类
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  1. machine-learning-exams:该存储库包含指向机器学习考试,家庭作业和练习的链接,可以帮助您测试理解-源码

  2. 该存储库包含指向机器学习考试,家庭作业和练习的链接,可以帮助您测试理解。 卡内基梅隆大学(CMU) 2009年秋季课程10-601期中() 2009年Spring10-601期中考试(考试) 2010年秋10-601期中(,) 2001年10-701期中(,) 2002年10-701期中(,) 2003年10-701期中(,) 2004年10-701期中(,) 2005Spring期10-701期中考试( 考试 ) 2005秋季期10-701期中考试(考试) 2006年秋季期
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  1. AID:一站式机器学习系统-源码

  2. 援助 协助您的整个AI活动。 ·· AID仍在大量开发中,API可能会发生变化! 敬请关注。 下一个主要修订版将在Q1,2021中发布。 目录 介绍 AID是专用于机器学习的DevOps系统。 它由以下组件组成: 中号大号achine赚取P ackage中号anager,可以搜索,下载和部署机器学习模型。 仪表板,用于监视已安装服务的状态,触发构建,测试/评估服务。 一个注册表,提供用于通知,安全检查等的插件。 用法 有关更多示例,请参阅。 路线图 有关建议的功能(和已知问题)列表,请参
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  1. MelNet:使Melnet在AWS机器上运行-源码

  2. 梅尔网 实现 先决条件 使用Python 3.6.8和3.7.4,PyTorch 1.2.0和1.3.0进行了测试。 pip install -r requirements.txt 如何训练 数据集 暴雪,VoxCeleb2和KSS在config/下提供了YAML文件。 对于其他数据集,请根据提供的其他数据集填写自己的YAML文件。 对于所有类型的数据集,只要它们具有由YAML文件中的data.extension指定的一致文件扩展名,就可以进行无条件训练。 当前仅对KSS和暴雪数据集的子集
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    • 发布日期:2021-03-07
    • 文件大小:81kb
    • 提供者:weixin_42099858
  1. MNIST-Fashion-data-Classification-Task:尝试使用MNIST Fashion数据集,以手工方式建立最佳模型,而无需使用预制的机器学习模型-源码

  2. MNIST时尚数据分类任务 这项研究的目的是找到最佳分类器来训练机器学习模型,该模型将用于预测图片的内容。 通过使用成千上万张图片的像素分解,模型将尝试将每张图片分类为正确的类别。 该报告将重点关注以下10种服装的图片:T恤/上衣,裤子,套头衫,连衣裙,外套,凉鞋,衬衫,运动鞋,包和脚踝靴。 该模型的目的是使用30,000张带有指定标签的图片对其进行训练,然后再对5,000张图片进行测试。 理想情况下,该模型将来将可以接收任何图片,并且可以预测图片上方列出的10个项目中的哪个正在描绘。 创建了
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    • 发布日期:2021-03-06
    • 文件大小:22mb
    • 提供者:weixin_42134038
  1. testProject:测试项目-源码

  2. LHL节点骨架 项目设置 以下步骤仅适用于组成员之一。 使用“ Use This Template按钮(最好使用项目名称)创建此存储库的副本。 回购应标记为公开 验证框架代码现在是否显示在GitHub的存储库中,您应该被自动重定向 将您的仓库副本复制到您的开发机器上 将您的团队成员添加为项目的协作者,以便他们可以推送到此仓库 让你的团队成员知道回购URL,以便它们使用相同的回购(他们不应该创建这个回购协议的副本/叉,因为这将增加额外的工作流程复杂的项目) 入门 通过使用.env.example
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    • 发布日期:2021-03-06
    • 文件大小:124kb
    • 提供者:weixin_42117267
  1. autograph:Rust的机器学习库-源码

  2. 签名 Rust的机器学习库 正在进行维护 特征 便携式加速计算 在支持Vulkan / Metal / DX12的GPU上运行SPIR-V着色器 与ndarray互操作,Tensor模拟Array 轻量级异步/非阻塞API 当前使用GLSL作为着色器语言。 当rust-gpu获得足够的计算着色器支持时,就可以在Rust中编写可移植的GPU代码! 平台类 Linux / Unix 通过Vulkan支持GPU。 在Ubuntu 18.04 AMD RX 580 / NV GTX 1060上测试
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    • 发布日期:2021-03-06
    • 文件大小:165kb
    • 提供者:weixin_42123456
  1. devLab-3:使用C ++,Python工具和实用程序执行机器学习算法-源码

  2. devLab-3 用于研究和开发目的的建设中的实验资料库。 该存储库用于使用Gitpod,VsCode以及更多...具有多个DSL的实验。 该实验用于机器学习算法和区块链的研究,开发和进步。 这只是我的实验资料库或“测试场”,用于集成更高级别的DSL并利用跨多个平台的智能合约的执行来进行测试。
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    • 发布日期:2021-03-04
    • 文件大小:453kb
    • 提供者:weixin_42103587
  1. MLAPI:使用FastAPI和Huggingface进行问题生成的机器学习API-源码

  2. 回声调用 :rocket: :rocket: 使用FastAPI和 :hugging_face: 用于问题生成的前沿变压器模型 Capstone项目 目标 自动生成测试问题和抽认卡的过程,以帮助教师快速创建测试,并帮助学生生成抽认卡。 我们的目标是通过主动召回来加速学习,并使用NLP提出重要问题。 主动召回和间隔重复 “顾名思义,间隔重复是指间隔一段时间进行修订和复习主题,理想情况下是通过积极的回忆在一定的时间间隔内进行特定的间隔。这可以用'遗忘曲线'来解释。文学已有一百多年了。” 当前模型
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    • 发布日期:2021-02-28
    • 文件大小:21kb
    • 提供者:weixin_42175035
  1. ML_Algorithms:使用scikit-learn的机器学习算法-源码

  2. 使用Scikit-Learn的机器学习算法 人口普查数据集中几种机器学习算法的比较。 人口普查数据集 具有32561 samples数据集。 Objective :预测收入是50K 。 输出: 0 : 50K。 加载数据集 split_data :在训练和测试中拆分数据集。 label_encoder :将分类数据转换为数字数据。 默认值为True 。 one_hot :在分类数据中创建一个热向量。 默认值为False 。 std :应用StandardScaler规范化。 默认值
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    • 发布日期:2021-02-26
    • 文件大小:433kb
    • 提供者:weixin_42123237
  1. ml:机器学习测试库-源码

  2. 毫升 机器学习测试库
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    • 发布日期:2021-02-22
    • 文件大小:11kb
    • 提供者:weixin_42120283
  1. 视觉识别:有关图像识别和描述的UI和机器学习项目-源码

  2. 视觉识别 一个UI和机器学习项目,用于识别图像并对其进行描述 要查看UI,请在Intellij Idea中打开项目并运行VisualRecognition.java 使用以下图像链接对程序进行了测试: :
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-22
    • 文件大小:37kb
    • 提供者:weixin_42129005
  1. 软件工作量估算,使用机器学习技术-源码

  2. 使用机器学习技术的软件工作量估计 第八学期重大项目 班加罗尔Dayananda Sagar University Desharnais数据集变量摘要 Maxwell数据集变量摘要 见解 Desharnais模型的功能:“长度”,“交易”,“实体”,“积分调整”,“积分非调整”,“努力” 火车测试成绩:0.33 线性回归得分:0.7629 线性回归负数MAE:-2436.7587 SVR得分:0.7198 SVR负面MAE:-2719.7004(已调整GridSearchCV) 资源
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  1. Machine-Learning-w-MNIST:使用MNIST数据集的机器学习模型-源码

  2. 使用MNIST数据集的机器学习模型 KNN是一种简单,易于实现的有监督的机器学习算法,可用于解决分类和回归问题。 但是请记住,KNN的主要缺点是随着数据量的增加,它会变得非常慢,这使得它在需要快速做出预测的环境中是不切实际的选择。 这是一本笔记本,展示了如何训练ML模型以及如何使用KNN算法识别手写数字。 默认参数来自sklearn,经过测试k =2。这是一个正在进行的工作,请随时进行改进。 我将再添加两个模型,即SVM和Random Forest,以查看是否有可能进行改进(很可能是这种情况
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    • 发布日期:2021-02-19
    • 文件大小:12mb
    • 提供者:weixin_42149153
  1. 前端机器学习讽刺-源码

  2. 该项目是通过。 可用脚本 在项目目录中,可以运行: npm start 在开发模式下运行应用程序。 打开在浏览器中查看。 如果进行编辑,页面将重新加载。 您还将在控制台中看到任何棉绒错误。 npm test 在交互式监视模式下启动测试运行程序。 有关更多信息,请参见关于的部分。 npm run build 构建生产到应用程序build文件夹。 它在生产模式下正确捆绑了React,并优化了构建以获得最佳性能。 最小化构建,文件名包含哈希。 您的应用已准备好进行部署! 有关更多信息,请参
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    • 发布日期:2021-02-17
    • 文件大小:180kb
    • 提供者:weixin_42178963
  1. mlops_bodywork:使用bodypackage包测试项目-源码

  2. 使用上装的k8s上的ML-Ops 该存储库包含一个简单的机器学习操作(MLOps)项目,该项目演示了如何使用Bodywork ML-Ops框架配置机器学习解决方案以部署到Kubernetes(k8s)。 先决条件 如果要执行以下示例,那么您将需要通过kubectl CLI工具访问k8s集群,最好以admin用户身份进行访问。 车身已针对k8s v1.16和Python 3.7进行了优化。 机器学习任务 我们选择用于此示例的机器学习(ML)问题是使用将分类为三个亚种之一。 在此存储库根目录中找到
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    • 发布日期:2021-02-16
    • 文件大小:14kb
    • 提供者:weixin_42118161
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