重要的数据说三遍: 深度学习—猴痘病识别数据集(包含2000张左右猴痘病图片) 深度学习—猴痘病识别数据集(包含2000张左右猴痘病图片) 深度学习—猴痘病识别数据集(包含2000张左右猴痘病图片)
2023-03-23 19:11:20 16.15MB 猴痘病 数据集 识别 深度学习
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骰子系数 matlab代码MRI分割 用于大脑异常分割的 U-Net 模型的实现. 有关原始源代码的更多信息,请查看作者编写的代码和代码。 数据集 用于训练该模型的数据集是 ,可在 Kaggle 上获得。 它包含来自 110 名患者的数据。 数据由大小为 256x256x3 的 MRI 切片和相应的二进制掩码 256x256 组成。 患者的最小和最大切片数分别为 20 和 88。 训练 该网络使用 105 名患者进行训练,其余 5 名用于验证。 数据增强包括 -20 到 20 度之间的旋转、水平和垂直翻转。 损失是使用 计算的。 该模型在 GPU 上进行了 85 次训练。 检索具有最佳验证损失的权重以进行验证预测。 结果 平均验证准确率约为 88%。 下面切片中的绿色分割代表真实情况,红色分割代表模型的预测。 安装 要安装依赖项,请运行以下命令: pip install -r requirements.txt 如果使用 Conda,您还可以创建具有以下要求的环境: conda env create -f environment.yml 默认情况下,环境名称为mri-segmentati
2023-03-23 19:04:16 34.27MB 系统开源
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超全的 3D 视觉数据集汇总.pdf 21个深度学习开源数据集分类汇总.pdf 行人检测.docx 15个目标检测开源数据集汇总.pdf 10个工业检测数据集.docx
2023-03-23 17:00:14 31.81MB 数据集 深度学习
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ChatGPT是一种基于自然语言处理和深度学习技术的聊天机器人,它可以模拟人类的语言行为,与用户进行自然、流畅、富有逻辑的对话。ChatGPT的优点在于它可以快速地进行训练和部署,适用于各种不同的应用场景,如在线客服、智能助手、教育领域等。以下是ChatGPT的一些特点和优势: 基于GPT技术:ChatGPT是基于著名的语言模型GPT(Generative Pre-training Transformer)技术开发的,GPT技术可以让ChatGPT具有更强的语言理解和生成能力,从而实现更加自然、流畅的对话效果。 可扩展性强:ChatGPT可以通过增加训练数据和改变模型结构来实现更好的性能,同时也支持多语言的处理,可以适应不同语言和文化背景的用户需求。 可定制化:ChatGPT可以基于不同的应用场景和需求进行定制,通过人工干预和调参来提高模型的准确性和效率,从而实现更好的用户体验。 智能化:ChatGPT可以通过学习用户的行为和偏好来优化对话,从而实现更加智能化的对话效果,满足用户的个性化需求。
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MP4 文件,视频流为H.264压缩格式,用于测试人,车,等目标识别视频输入素材
2023-03-23 10:49:43 243.74MB 人工智能 目标跟踪 深度学习
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pytorch环境下,使用Resnet网络开发的垃圾分类系统,包含数据集,测试集,和测试结果。分类数据包含(电池、塑料瓶、蔬菜、香烟、易拉罐) 分类准确度达到了96%
2023-03-22 20:52:47 332.46MB 深度学习 Resnet 垃圾分类
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逐行注释,十分详细!
2023-03-22 17:32:33 60.78MB 深度学习 transformer 数据挖掘
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使用RNN循环神经网络实现对爬取的京东评论信息进行情感分析 其中包括源代码、数据集、停用词等
2023-03-22 12:02:45 3.41MB 深度学习 NLP 循环神经网络 文本分类
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目录: 编者寄语 第一章:简介 第二章: ChatGPT 的基础知识 第三章: ChatGPT 的实现 第四章: ChatGPT 的进阶应用 1基于 chatGPT 的对话生成 2基于chatGPT 的文本生成 3基于 chatGPT 的推荐系统 4.基于 chatGPT 的知识图谱构建 第五章:chatGPT 行业应用研究 第六章:ChatGPT 的最新进展第七章: 总结与展望结语 本书将全面介绍 ChatGPT 技术的原理、实现和应用。第二部分将介绍 ChatGPT的基础知识,包括深度学习基础自然语言处理基础、循环神经网络基础和注意力机制基础。第三部分将介绍 ChatGPT 的实现,包括数据预处理、模型架构、训练和优化以及部署和应用。第四部分将介绍 ChatGPT 的进阶应用,包括基于 ChatGPT 的对话生成文本生成、推荐系统和知识图谱构建。第五部分将介绍 ChatGPT 的最新进展,包括 ChatGPT-3 的介绍、GPT 模型的变种和改进,以及基于 ChatGPT 的未来展望。最后一部分将对 ChatGPT 进行总结和展望,包括 ChatGPT 的有缺点分析
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