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基于深度学习的中国传统诗歌

面向机器学习应用开发者,提供 WebIDE 和自定义训练等丰富建模工具、多框架高性能模型推理服务的企业级机器学习平台

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个人年度总结:深度学习与AIGC技术在智能诗歌生成中的应|社区征文

我们收集了大量的古代诗歌现代诗歌数据,并对这些数据进行清洗和预处理,包括去除标点符号、停用词、分词等操作,以便于后续的特征提取和模型训练。**特征提取:** 我们使用词嵌入技术将诗歌中的每个词表示为一个高维向量,这些向量能够捕捉到词语之间的语义关系。然后,我们通过计算这些向量的相似度来提取诗歌的特征。**模型训练:** 我们采用了基于循环神经网络(RNN)的生成模型进行训练。该模型接受诗歌的特征作为输入,并输出下...

大模型和深度学习的工作总结|社区征文

越来越多的技术:深度学习、AI、大模型、虚拟现实VR等慢慢进入我们的生活。**基于大模型的图像去雾**在今年这个阶段,我的主要工作是研究基于深度学习的图像去雾工作。随着现代工业文明的发展进步,大气污染现象愈... **基于大模型的transformer**最近Transformer的文章看到让人眼花缭乱,但是精度和速度相较于神经网络而言还是差点意思,直到Swin Transformer的出现,让人感觉到了很大的震动,基于大模型的Swin Transformer可能是神...

海量笔记@在云上,如何搭建属于自己的全文搜索引擎 Web应用-个人站点 | 社区征文

传统DBMS关系型数据库分库分表组合查询相当麻烦,而ES组合灵活-自动路由(开发者无需在业务层作过多干涉)。 当然,在大数据量复杂查询的话,深度分页需要优化下,简单的查询几十亿问题不大,若超大则可上集群,再... **长江**的诗词,就这样借助于倒排索引很快就可以直接得到到符合检索条件的结果-result。同时,这也就转换成了如何从海量的term查询其对应的term,若是term有序,二分查找?想必我们自学习语文知识以来,都用过很长一段时...

边缘计算技术:深度学习与人工智能的融合|社区征文

如何使用PyTorch框架对深度学习模型进行训练和优化,以及如何将模型部署到边缘设备上? 以下是我的答案```pythonimport torch import torch.nn as nn import torch.optim as optim from torch.utils.mobile_... 问题:传统的中央服务器处理方式在大规模并发请求时可能会出现延迟和卡顿,影响用户体验。**解决方案:** - 边缘设备部署:在体育场馆的各个角落部署边缘计算设备,这些设备可以实时接收比赛现场的高清视频流。 - ...

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基于深度学习的中国传统诗歌-优选内容

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大模型和深度学习的工作总结|社区征文
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基于深度学习的中国传统诗歌-相关内容

大模型:深度学习之旅与未来趋势|社区征文

国内比较有名的是OneFlow、ColossalAI等,能够将GPT-3规模大模型训练成本降低90%以上。未来,如何在大量的优化策略中根据硬件资源条件自动选择最合适的优化策略组合,是值得进一步探索的问题。此外,现有的工作通常针对通用的深度神经网络设计优化策略,如何结合 Transformer 大模型的特性做针对性的优化有待进一步研究。![picture.image](https://p6-volc-community-sign.byteimg.com/tos-cn-i-tlddhu82om/6d1fd6a54f3b4a5eb6aa8...

我的深度学习项目经验分享|社区征文

# 引言AI爆火的2023年,也是我开始学习AI的第一年,从后端领域向AI领域发展也是一个不错的选择。是什么原因让我觉得AI领域更值得钻研和发展呢?其实之前的文章也能体现出来,AI的爆火在于它确实能促进整个社会中大多人群的学习工作和生活的效率的提升,这是非常实用的。我要和大家分享的项目也是我学习AI过程中做的小项目,是利用视频分析技术结合深度学习构建的一个智能视频监控系统,用来进行实时监测和分析人员活动,提供监测识别和...

GLM:AGI 之路

基于反馈结果调整规划,然后再行动以期达到更好的效果。大模型依靠PDCA循环机制形成自我反馈和自我提升——恰如人类自己所做一样。第三,GLM大模型团队还在现场讲解了自2019年以来团队就一直在研究的名为GLM-zero的技术。GLM-zero旨在研究人类的“无意识”学习机制。“当人在睡觉的时候,大脑依然在无意识地学习。”GLM大模型团队表示,“无意识”学习机制是人类认知能力的重要组成部分,包括自我学习(self-instruct)、自我反思(...

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边缘智变:深度学习引领下的新一代计算范式|社区征文

infoq原文链接:[边缘智变:深度学习引领下的新一代计算范式 (infoq.cn)](https://xie.infoq.cn/article/39f62d756a0249615ba07102e)

AI与深度学习的一年 | 社区征文

深度学习方法能以更方便的方式对特征进行提取,在图像分类、人工智能等领域取得了良好的效果。近些年来,一些研究人员开始将深度学习方法应用于癫痫发作检测领域。# 方法## 1融合GCN和transformer的癫痫自动检测模型基于GCN和transformer的癫痫自动检测模型,该网络模型处理过程中可以分成三个步骤:特征提取、重构和分类。在特征提取阶段,通过GCN对输入的脑电信号进行去噪并进行特征提取处理;特征重构阶段将处理后的数据作为特...

当我遇见腾讯混元大模型|社区征文

构建了深层次的模型。这种结构的设计使得模型能够从海量数据中提取抽象特征,并学习到数据的高级表示。通过增加神经网络的层数,混元大模型能够增强对数据的理解和表达能力。2、大规模数据处理与分析深度学习技术使得混元大模型能够处理和分析大规模的数据。通过在大规模语料库上进行训练,混元大模型能够学习到更多的语言知识和模式,进而提高其对自然语言处理任务的性能。这种基于深度学习的数据处理方式,为混元大模型提供了更...

技术人的 2023 总结之无处不在的 AI|社区征文

就是以深度学习和机器视觉技术为核心,提取图片内容特征、建立图像搜索引擎,是一款用于图片间相似性检索的平台型产品,深度学习正是 AI 的特点。再比如说 智能语音交互(Intelligent Speech Interaction),就是你所理... 可以说使得龙蜥操作系统不仅在传统功能上面独具一格,同时也助力了 AI 技术的完美融合![picture.image](https://p6-volc-community-sign.byteimg.com/tos-cn-i-tlddhu82om/b4d696a59d654914a756cd7cde1b4bb1~tplv...

字节跳动 EB 级 Iceberg 数据湖的机器学习应用与优化

训练一个机器学习模型可能需要数周甚至数月的时间。然而,如今基于更好的模型架构和高速显卡,我们可以在相对较短的时间内完成训练过程并进行 A/B 测试验证。另外,**特征工程** **越来越自动化、** **端到端** **化**。在传统的机器学习中,特征工程是非常重要的一环,通常需要大量的人工、时间和精力来处理数据和特征。而随着深度学习的发展,我们可以利用深度学习的特征提取能力,通过简单的数据处理步骤自动学习特征,甚至可以将过...

集简云3月更新合集:新增33款集成应用,更新10款应用

腾讯云图像分析基于深度学习等人工智能技术和海量训练数据,提供综合性的图像智能服务,包含图像理解、图像处理、图像质量评估、图像搜索等。 ![picture.image](https://p3-volc-community-sign.byt... 得物App在传统电商模式的基础上增加鉴别真假与查验瑕疵的服务,以强中心化平台定位深入管理把控全程。 ![picture.image](https://p3-volc-community-sign.byteimg.com/tos-cn-i-tlddhu82om/f869973...

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