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Kria SOM 加速实现从算法到机器学习模型

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人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和算法这几个词经常出现误用、混淆和误解。尽管它们都有各自的固定含义,但是人们常常会将这几个概念互换使用。遗憾的是,如果没有领会这些含义,它们可能会让本已
2023-05-09 10:55:181284

高效理解机器学习

来源:DeepNoMind对于初学者来说,机器学习相当复杂,可能很容易迷失在细节的海洋里。本文通过将机器学习算法分为三个类别,梳理出一条相对清晰的路线,帮助初学者理解机器学习算法的基本原理,从而更高
2023-05-08 10:24:39320

机器学习管道的重要性

从数据提取和预处理到模型训练和调优,模型和部署的分析将在主流设计中的单个实体中运行。这意味着将使用相同的脚本提取、清理、准备、建模和部署数据。由于机器学习模型通常比其他软件应用程序包含的代码少得多,因此将所有资源保存在一个地方非常有意义。由于深度学习和神经网络算法的进步,全球市场有望获得牵引力。
2023-05-04 09:55:56453

机器学习算法学习之特征工程3

特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:51702

机器学习算法学习之特征工程2

特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:47560

机器学习算法学习之特征工程1

特征工程是机器学习过程中的关键步骤,涉及将原始数据转换为机器学习算法可以有效使用的格式。在本篇博客文章中,我们介绍了各种特征工程技术,包括特征选择和提取、编码分类变量、缩放和归一化、创建新特征、处理不平衡数据、处理偏斜和峰度、处理稀有类别、处理时间序列数据、特征转换和文本预处理。
2023-04-19 11:38:43518

研讨会 | 如何借助AMD Kria SOM开发AI视觉应用?

机器人,又或者是汽车的自动驾驶,视觉AI应用已成为推动智能化发展的关键一环。 2023年5月18日  上午10:00—11:30 《AMD Kria SOM及KV260 视觉入门套件介绍》研讨会 扫码下方二维码 立即报名 作为一名视觉应用开发者,如何能够快速开发出
2023-04-14 17:15:01315

贸泽开售Laird Connectivity Summit SOM 8M Plus 适用于IIoT和机器人应用

SOM 8M Plus系统模块 (SOM)。这是一款全面集成的软硬件解决方案,结合了NXP的多核处理、双频2x2 Wi-Fi® 5和蓝牙5.3连接,适用于机器人和机器学习等多用途先进IoT
2023-04-04 14:26:52460

如何评估机器学习模型的性能?机器学习算法选择

如何评估机器学习模型的性能?典型的回答可能是:首先,将训练数据馈送给学习算法学习一个模型。第二,预测测试集的标签。第三,计算模型对测试集的预测准确率。
2023-04-04 14:15:19547

机器学习之分类分析与聚类分析

数据挖掘中应用较多的技术机器学习机器学习主流算法包括三种:关联分析、分类分析、聚类分析。
2023-03-27 14:13:302540

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