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tensorflow2.0
【重磅】
Tensorflow2.0
实现29种深度强化学习算法大汇总
阅读大概需要3分钟Follow小博主,每天更新前沿干货来源:深度强化学习实验室作者:王健树【导读】今天给大家推荐一个超赞的强化学习项目资料,该项目作者使用gym,Unity3Dml-agents等环境,利用
tensorflow2.0
深度学习技术前沿
·
2020-07-28 23:15
算法
人工智能
深度学习
强化学习
编程语言
tensorflow2.0
版本的安装,并指定python=3.7
之前只是尝试用3.5,3.6的python版本,这次来尝试使用python3.7版本可以参考python=3.6安装,链接如下:https://blog.csdn.net/weixin_42182599/article/details/104794856在Anaconda官网中下载anaconda3安装,网址为:https://www.anaconda.com/打开AnacondaPrompt,创
小曾同学.com
·
2020-07-28 21:52
Solve
the
problem
工具
Python笔记
2、
tensorflow2.0
实现MTCNN,生成R_net数据集,并训练
1.生成R_net数据集,并喂入R_net网络训练为了提高R_net数据的质量,我们的R_net数据集会通过P_net精炼一下。把回归框中对应的图片从原理图片中crop出来,resize生成24*24的大小。运行P_Net,得到每个回归框的分类得分和坐标的回归值。P_Net中推理出来的boundingbox坐标可能超出元素图片的大小,这时候需要做图片处理,把坐标值限定在元素图片内,而空出来的数值为
一尺之棰
·
2020-07-28 20:59
3、
tensorflow2.0
实现MTCNN、训练O_net网络,并进行测试图片
训练O_net网络,并测试图片上一篇,我们已经知道如何生成O_net训练集,这次我们开始训练Onet网络。训练完成后,保存权重,我们随机抽取一张照片,测试一下效果。代码:train_Onet.pyimporttensorflowastfimporttensorflow.kerasaskerasfromtensorflow.kerasimportmetricsfromred_tfimport*fro
一尺之棰
·
2020-07-28 20:59
1、
tensorflow2.0
实现MTCNN、P_net数据生成,及训练。
1.MTCNN的优点及必须要了解基础点。MTCNN的“MT”是指多任务学习(Multi-Task),在同一个任务中同时学习“识别人脸”、“边框回归”,“人脸关键点识别”。多尺度问题一直是困扰检测准确性的一个难点。MTCNN使用图像金字塔来解决目标多尺度问题。(图像金字塔百度上介绍非常多,我这里不过多叙述)。P-NET的网络模型时用单尺度(12X12)的图片训练出来的,想要识别各种尺度的人脸更准确,
一尺之棰
·
2020-07-28 20:58
【CTR模型】
TensorFlow2.0
的 DeepFM 实现与实战(附代码+数据)
CTR系列文章:广告点击率(CTR)预测经典模型GBDT+LR理解与实践(附数据+代码)CTR经典模型串讲:FM/FFM/双线性FFM相关推导与理解CTR深度学习模型之DeepFM模型解读【CTR模型】
TensorFlow2.0
VariableX
·
2020-07-28 20:35
CTR
相关
深度学习相关
deepfm
tensorflow2.0
ctr
【开发】
TensorFlow2.0
新特性
上周在Sunnyvale举办的TensorFlow开发峰会上,Google发布了最新一版的TensorFlow:2.0Alpha版本。它较原先的1.x版本有什么改进呢?我们知道作为一个算法研究工具,tensorflow相较于同类型产品,编码是较为复杂的,需要引入额外的“搭建阶段(ConstructionPhase)”来创建视图,创建会话,初始化变量等等。同样是一段计算一串等比数列(1,1/2,1/
weixin_34088598
·
2020-07-28 18:16
##haohaohao###Keras中无损实现复杂(多入参)的损失函数
本文基于比较古旧的KERAS=2.1.5版本,运用了最新tf2.0以及tf.keras特性的更好版本请移步我的另一篇文章:Ziyigogogo:
Tensorflow2.0
中复杂损失函数实现zhuanlan.zhihu.com
mishidemudong
·
2020-07-28 13:41
Deep
Learning
Tensorflow2.0
feature_columns ,交叉特征,estimator,tf1.0实战(第五节)
5-8以前为
tensorflow2.0
,5-8以后为tensorflow1.0什么是交叉熵?
xiaoa~
·
2020-07-28 07:31
Tensorflow2.0
TensorFlow2.0
CNN,深度可分离卷积,keras_generator,resnet50迁移学习,BN层(cifar)(chapter06)
importmatplotlibasmplimportmatplotlib.pyplotasplt%matplotlibinlineimportnumpyasnpimportpandasaspdimportosimportsysimporttimeimportsklearnfromtensorflowimportkerasimporttensorflowastfprint(tf.__version
xiaoa~
·
2020-07-28 07:31
Tensorflow2.0
最新自然语言处理库transformers
作者|huggingface编译|VK来源|GithubTransformers是
TensorFlow2.0
和PyTorch的最新自然语言处理库Transformers(以前称为pytorch-transformers
文文学霸
·
2020-07-27 18:15
Tensorflow2.0
学习(5):基于加利福尼亚房价预测的回归问题基本步骤
回归问题:输出/标签为连续值导入、打印包的信息importmatplotlibasmplimportmatplotlib.pyplotasplt%matplotlibinlineimportnumpyasnpimportsklearnimportpandasaspdimportosimportsysimporttimeimporttensorflowastffromtensorflowimport
一枚小白的日常
·
2020-07-27 17:19
官方解读:TensorFlow 2.0中即将到来的所有新特性
四天前,
TensorFlow2.0
预览版终于上线了,看来稳定版距离我们也不会太远——按照官方说法会是今年的第一个季度。近日,TensorFlow官方博客全面介绍了2.0版的所有新特性。
weixin_34392843
·
2020-07-27 13:34
成功解
Tensorflow2.0
Bug:module ‘tensorflow.python.keras.api._v2.keras.layers‘ has no attribute ‘Laye
成功解决Tensorflow2.0Bug:AttributeError:module'tensorflow.python.keras.api._v2.keras.layers'hasnoattribute'LayerNormalization'1、问题描述在tensorflow-gpu==2.0里运行训练cycleGAN,然后报错。分析这段源代码,代码上没问题度娘了半天没有有效消息2、去stack
Somebody-AI
·
2020-07-22 15:20
bug
tensorflow
python
神经网络
深度学习
将自己的图片数据集分成训练集和测试集并用
Tensorflow2.0
导入
文章目录项目介绍划分数据集1、在cocofisher_pic2目录下创建两个文件夹2、将原来cocofisher_pic2文件夹中的子文件夹分别复制到这两个个文件夹中3、在python中指定所有路径4、将这三个文件夹中所有子文件夹中的图片删除5、将cocofisher_pic2目录下子文件中的原始图片两个文件夹中导入图片1、构建图片生成器2、将图片输入图片生成器训练模型1、构建模型2、训练模型3、
cofisher
·
2020-07-18 01:02
深度学习
python
PHM项目实战--建模篇
tensorflow
迁移学习
深度学习
python
Tensorflow2.0
学习笔记------猫狗分类(数据增强解决过拟合)
通过MNIST和CIFAR10两个数据集的练习之后,对整个模型的搭建、训练以及测试已经比较熟练了。猫狗分类同样也是比较经典的cv问题,本文再进一步强化之前知识点的同时,学习使用tf.keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator来处理数据,并且尝试使用数据增强的方法来解决过拟合问题。Step1:国际惯例加载tensorflowimporttensorflo
Forizon
·
2020-07-15 23:06
cnn分类
简单粗暴Tensorflow 2.0
前言关于
Tensorflow2.0
的文章国内外都不少,这里转载国内比较好的一个系列:简单粗暴
Tensorflow2.0
目录
TensorFlow2.0
安装指南
TensorFlow2.0
基础:张量、自动求导与优化器
SunnyRivers
·
2020-07-15 16:44
TensorFlow
Win10下ImageAI-gpu(tensorflow-gpu)环境安装(cuda及cuDNN自动安装)及实时对象检测
注:1.imageai目前(2020年03月23日)不支持
tensorflow2.0
,官方帮助文档:https://imageai.readthedocs.io/en/latest/detection/
程序员正茂
·
2020-07-15 13:47
Python
在jetson tx2上使用tensorrt加速推理tensorflow2模型
在jetsontx2上安装
tensorflow2.0
并使用tensorrt加速推理目的运行环境准备jetpack更新
tensorflow2.0
安装工作流程准备开始需要注意试一试目的学习tensorrt主要目的还是将其应用到板子上
W1Fl
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2020-07-15 08:23
jetson
tensorrt使用
Jetson Nano +
TensorFlow2.0
置顶,懒得看具体细节的同学可以直接用我的GitHub安装脚本进行环境配置1环境配置1.1工作环境自带python3.6+python3.6-dev+TensorFlow2.0+TF2.0相关包1.2其他美化zsh+oh_my_zsh美化终端;SpaceVim加强vim2常见问题2.1APT包找不到建议使用中科大源,而非清华源,因为清华源对Ubuntu和Ros更新速度较慢。(如本次我就没有在清华源找
秋名山小卖部
·
2020-07-15 07:56
ML-server
AgroBot
【深度学习 走进
tensorflow2.0
】Windows10安装
tensorflow2.0
1.安装anaconda目前anaconda官网的python版本是3.7的,目前python3.7不太支持tensorflow,推荐使用旧的python3.6版本的anaconda.下载地址:https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/Anaconda3-5.1.0-Windows-x86_64.exe清华大学镜像源:https:/
开心果汁
·
2020-07-15 01:30
使用
tensorflow2.0
神经网络 预测股票信息(二)
之前使用tensorflowLSTM对第二日的收盘信息进行了预测(预测其他信息也可以,只需要对train_y进行替换)。具体如下https://blog.csdn.net/sabc123/article/details/104859617现在对第二日的跌涨信息进行预测。原理与之前类似,只有两处大的改动:1、在处理train_y的时候不能直接拿第二的天的数据直接使用,需要与前一日的数据做差作为tra
sabc123
·
2020-07-14 22:30
股票预测
TensorFlow2.0
相关操作介绍(三)
引言本节续前节,继续讲解
TensorFlow2.0
的相关操作。4、数学运算+-*/%//特殊的//运算为整除,如40//7=5。
whustxsk
·
2020-07-14 19:42
Tensorflow 1.14 版本 Earge 模式下的线性回归
因为,
tensorflow2.0
正式版将要发布,为了将之前TF1.X的代码,能在更新后兼容,开始着手使用TF2.0的方式构建并训练模型;因为
tensorflow2.0
正式版尚未正式发布,但因为2.0中的很多功能
lingtianyulong
·
2020-07-14 13:59
参考文档
代码
TenorsFlow
Earge
Tensorflow2.0
(Keras)转换TFlite
Tensorflow2.0
(Keras)转换TFlite目录
Tensorflow2.0
(Keras)转换TFlite1.TensorFlowLite指南(1)TensorFlowLite转换器(2)转换量化模型
pan_jinquan
·
2020-07-14 11:21
TensoFlow
keras转换TFlite
TF2.0转换tflite
h5转换tflite
〖
TensorFlow2.0
笔记24〗生成式对抗网络(GAN)原理讲解以及实战!
生成式对抗网络(GAN)原理讲解以及实战!文章目录一.判别式模型和生成式模型二.生成式对抗网络(GAN)原理讲解2.1.生成对抗网络-现实世界的启发2.2.生成对抗网络的原理2.3.生成对抗网络的训练2.3.1.生成对抗网络的目标函数2.3.2.判别模型的目标函数2.3.3.生成模型的目标函数2.4.纳什均衡2.4.1.判别器状态2.4.2.生成器状态2.4.3.纳什均衡点2.5.生成对抗网络的实
decinzhang
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2020-07-14 07:46
Machine
Learning学习笔记
Deep
Learning学习笔记
Tensorflow2.0
实现最简单的神经网络
importtensorflowastfimportnumpyasnp#实例化model=tf.keras.Sequential()#添加一层全连接神经网络。#输入张量的维度是1#输入一个元素model.add(tf.keras.layers.Dense(input_dim=1,units=1))#loss函数使用MSE,optimizer使用随机梯度下降model.compile(loss='m
The_Moth
·
2020-07-14 05:15
python
tensorflow
神经网络
Mac解决
Tensorflow2.0
下载MNIST数据集失败的方法
利用
tensorflow2.0
下载MNIST数据集importtensorflowastfdata=tf.keras.datasets.mnist(train_x,train_y),(test_x,test_y
LemonadeZyb
·
2020-07-14 05:34
[深度学习] 分布式Tensorflow 2.0 介绍(二)
[深度学习]分布式模式介绍(一)[深度学习]分布式
Tensorflow2.0
介绍(二)[深度学习]分布式Pytorch1.0介绍(三)[深度学习]分布式Horovod介绍(四)一单GPU训练vs多GPU
曾先森~~
·
2020-07-14 00:36
深度学习
Tensorflow 2.0卷积神经网络cifar-10数据集图像分类
Tensorflow2.0
卷积神经网络cifar-10数据集图像分类1、cifar10数据集简介2、数据导入3、CNN模型搭建4、模型编译训练5、模型评估及预测6、拓展学习之独立热编码实现1、cifar10
生活明朗,万物可爱,人间值得,未来可期
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2020-07-13 19:06
tensorflow
深度学习
机器学习
机器学习 | 使用TensorFlow搭建神经网络实现鸢尾花分类
鸢尾花分类问题是机器学习领域一个非常经典的问题,本文将利用神经网络来实现鸢尾花分类实验环境:Windows10、
TensorFlow2.0
、Spyder参考资料:人工智能实践:TensorFlow笔记第一讲
白鸟无言
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2020-07-13 12:18
Python机器学习日志
深度卷积生成对抗网络DCGAN之实现动漫头像的生成(基于keras
Tensorflow2.0
实现)
起飞目录DCGAN简介反卷积(上采样upsampling2D)数据集代码实战数据导入和预处理生成器G判别器D训练模块完整代码结果DCGAN简介原始GAN在图片生成方面具有一定的缺陷:存在训练不稳定,训练过程中梯度易消失等一系列问题。而DCGAN(DeepConvolutionalGenerativeAdeversarialNetworks)深度卷积生成对抗网络,最主要是在原始GAN的基础上加入了卷
菜鸟12134
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2020-07-13 08:41
有趣的生成式对抗网络GAN
TensorFlow2.1入门学习笔记(5)——构建第一个神经网络,鸢尾花分类问题(附源码)
文章首发:xmoon.info根据前面的基础知识,可以开始第一个神经网络的搭建,主要学习的资料西安科技大学:神经网络与深度学习——
TensorFlow2.0
实战,北京大学:人工智能实践Tensorflow
Moon小木
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2020-07-13 08:05
使用
TensorFlow2.0
自动编码器进行信用卡欺诈检测
信用卡交易中的异常检测如何工作?这是星期天早上,它很安静,你醒来时脸上露出灿烂的笑容。今天将是美好的一天!除此之外,您的手机响起,而非“国际化”。你慢慢地捡起它,听到一些非常奇怪的东西-“Bonjour,jesuisMichele。哎呀,对不起。我是米歇尔,你的私人银行代理人。“瑞士有人在这个时候给你打电话可能会如此迫切?“你是否以100美元的暗黑破坏神3的价格授权了3,358.65美元的交易?”
TensorFlow群469331966
·
2020-07-13 03:16
TensorFlow
试用 tf.function 加速代码
在
TensorFlow2.0
中,默认情况下,EagerExecution处于启用状态。这为您提供一个非常直观灵活的界面,可以提升运行一次性操作的简易性和速度,但会降低性能和可部署性。
TensorFlow群469331966
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2020-07-13 03:12
TensorFlow
tensorflow2.0
实现鸢尾花数据集的分类(3)——激活函数
1.谜题揭晓在上一篇博客:
tensorflow2.0
实现鸢尾花数据集的分类(2)——神经网络搭建笔者在结尾留了一个问题,今天我们就来解释一下我们搭建神经网络比较重要的一步是前向传播,这一步少了一点东西,
Ryan Huang
·
2020-07-13 00:02
#
tensorflow2.0
实现鸢尾花数据集的分类(1)——鸢尾花数据的读入(详解)
在之前讲解线性回归中,三种梯度下降MGD、BGD与MBGD中已经用到过鸢尾花数据集,没上车的同学可以先瞅瞅:线性回归中,三种梯度下降MGD、BGD与MBGD对比研究(一)——公式推导线性回归中,三种梯度下降MGD、BGD与MBGD对比研究(二)——Python轮子实现线性回归中,三种梯度下降MGD、BGD与MBGD对比研究(三)——以鸢尾花数据集为例1.鸢尾花数据集再介绍:鸢尾花数据集共有数据15
Ryan Huang
·
2020-07-13 00:02
#
tensorflow2.0
入门操作
开篇作为用tensorflow1.4一值没更新的人来讲,本来决定换pytorch,但是看了下tensorflow2的一些简单操作后,决定再次投入到tensorflow的怀抱。基础操作首先看一些基础操作importtensorflowastfimportnumpyasnptf.__version__#'2.2.0'x=[[1.]]m=tf.matmul(x,x)print(m)tf.Tensor([
Andy_shenzl
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2020-07-12 23:17
tensorflow
简洁明了的
tensorflow2.0
教程——CNN卷积网络的实现(cifar10数据集)
CNN通过本文你能了解到基本的卷积神经网络概念还有理论基础,通过使用keras编写一个简单的CNN模型我们可以实现对cifar10数据集的分类,掌握tensorflow搭建卷积神经网络的技巧,废话不多说,进入正文。相关代码还有数据集在我的github,链接https://github.com/JohnLeek/Tensorflow-study:,需要的自取,day4开头的部分为本节博客源码,觉得不
期待每个夏天
·
2020-07-12 21:37
深度学习
tf实现CNN
卷积神经网络
cifar10数据集分类
CNN实现cifar10分类
CNN
简洁明了的
tensorflow2.0
教程——正则化操作
通常我们在训练神经网络模型的时候会出现过拟合的情况,模型训练的过于好,导致泛化能力不强。一般我们引入正则化可以解决过拟合问题,正则化分为两类,L1型正则化,L2型正则化。接下来我们做简单介绍并给出tensorflow代码实现。完整代码位于我的github,链接:https://github.com/JohnLeek/Tensorflow-study,day2_regularizationfree.
期待每个夏天
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2020-07-12 21:37
深度学习
简洁明了的
tensorflow2.0
教程——实现鸢尾花分类
通过本文你可以学会神经网络最基本的用法,可以对tensorflow用法有初步的了解,实现神经网络入门,适用于有着在机器学习/或者深度学习有着理论基础,拥有一定python编程基础但是对神经网络实践缺少经验的coder,通过阅读并且自己完成本篇博客中的代码小白也能学会如何利用神经网络来实现简单的分类任务。这一讲源码在我的github,地址:https://github.com/JohnLeek/Te
期待每个夏天
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2020-07-12 21:37
深度学习
tensorflow
神经网络
深度学习
鸢尾花分类
深度学习实现鸢尾花分类
基于
Tensorflow2.0
实现图神经网络中Message Passing
基于
Tensorflow2.0
实现图神经网络中MessagePassing近年来图神经网络越来越受到科研领域的关注,而众多的图圣经网络都是通过messagepassing方法来更新网络中节点的状态。
kaiyin_hzau
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2020-07-12 20:53
GNN
非root 切换 cudnn
供参考使用首先去官网或其他可以下载的地方,下载指定版本的cudnn解压包举例:cudnn-9.0-linux-x64-v7.6.1.34.gtz是cudnn7.6版本的,而root权限下是cudnn7.3版在使用
tensorflow2.0
既然如此
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2020-07-12 18:38
深度学习
LINUX
Tensorflow2.0
学习笔记(七)BatchNorm层
(1)BN的作用从上图可以看出,Sigmoid函数在[-2,2]区间导数值在[0.1,0.25],当输入大于2或者小于2时,导数逼近于0,从而容易出现梯度弥散的现象。通过标准化后,输入值被映射在0附近区域,此处的导数不会太小,不会容易出现梯度弥散的现象。如上图所示的损失函数等高线图可知,当x1和x2分布相近时,收敛更加快速,优化轨迹更好。结论:通过标准化后,输入值被映射在0附近区域,此处的导数不会
Jackilina_Stone
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2020-07-12 15:01
Tensorflow2.0
利用
TensorFlow2.0
训练并验证MNIST数据集
直接上代码,里面有中文注释importtensorflowastf#载入并准备好MNIST数据集,将样本从整数转换为浮点数mnist=tf.keras.datasets.mnist(x_train,y_train),(x_test,y_test)=mnist.load_data()x_train,x_test=x_train/255.0,x_test/255.0#将模型的各层堆叠起来,以搭建tf.
爱听许嵩歌
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2020-07-12 14:15
Tensorflow2.0学习
卷积神经网络学习——AlexNet网络(
tensorflow2.0
)
卷积神经网络学习——AlexNet网络(
tensorflow2.0
)目录卷积神经网络学习——AlexNet网络(
tensorflow2.0
)1、介绍2、采用Relu作为激活函数3、使用Dropout防止过拟合
岁月蹉跎的一杯酒
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2020-07-12 14:32
深度学习实战
GoogLeNet—
tensorflow2.0
实战(Fashion mnist数据集)
GoogLeNet—
tensorflow2.0
实战(Fashionmnist数据集)目录GoogLeNet—
tensorflow2.0
实战(Fashionmnist数据集)1、GoogLeNet—V1简单介绍
岁月蹉跎的一杯酒
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2020-07-12 14:32
深度学习实战
TensorFlow2.0
学习笔记(二)MLP
这次我们来讨论MLP——多层感知机数据集使用Keras内置的数据MNIST首先,定义数据加载类对象classMNISTLoader():def__init__(self):(self.x_train,self.y_train),(self.x_test,self.y_test)=tf.keras.datasets.mnist.load_data()#数据预处理,图片做归一化,并修改图片和label
楠木_
·
2020-07-12 14:57
TensorFlow2.0
Tensorflow2.*教程之基本分类:对Fashion Mnist进行分类(1)
在
TensorFlow2.0
之前,我们必须将图表分为两个阶段:构建一个描述你要执行的计算的计
深沉的背影
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2020-07-12 14:18
Keras
机器学习基础知识
Tensorflow2.0
tensorflow2.0
复现vgg16
tensorflow2.0
复现见这里权重文件这里下载fromtensorflowimportkerasimportskimageimportnumpyasnpimporttensorflowastffromPILimportImageVGG_MEAN
过去的时候
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2020-07-12 13:16
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