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AI人工智能与大数据

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ToB 还是 ToC?
近来做了一些ToB业务,有人工智能方面的,也有纯软件方向的,有不少感触,在这里分享一下。
用户7164815
2022-11-11
9470
百度Paddle应用:汽车说明书跨模态智能问答
工欲善其事必先利其器。做人工智能,必然少不了基础框架。深度学习领域两大主流框架TensorFlow和PyTorch,一个是来自Google,另一个来自于Facebook. 国内其实也有不少框架,百度的Paddle算是做得最早的,除此之外,还有华为的MindSpore等等。
用户7164815
2022-11-11
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未来必将是AI的天下
如果说现代社会是计算机的天下,是软件的天下,相信不会有人质疑。每个人都有的智能手机也是一个计算机,各行各业使用的各种工具软件:打车、财税、制造业……都极大地提升了社会运营的效率。近二十年经济的腾飞,各种软件想必是立下了汗马功劳。
用户7164815
2022-04-12
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人工智能:算法和数据
做AI项目,经常要面对两个课题:算法和数据。哪一个比较重要呢?自然是都重要,不过非要对比一下,我选择数据。
用户7164815
2022-04-12
5470
人类还是战胜了机器:谈谈最强模型
其实这篇文章很早之前就准备写,但由于各种事情耽误,加上自己对一些细节没有理解透彻,所以一直没有动笔。
用户7164815
2020-09-24
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NLP基本工具之jieba详解
jieba(结巴)是百度工程师Sun Junyi开发的一个开源库,在GitHub上很受欢迎,使用频率也很高。
用户7164815
2020-04-26
1.4K0
AI从业者生存技能:化繁为简
提炼关键信息,就是小学时大家学的概括中心思想。一篇文章的观点可能只有一个,但为了辅证这个观点,会有很多材料,从各个角度来阐述。在向上层汇报时,一定要把关键信息提取出来。当然也要了解上层最关心的问题,是精度提升?还是时延提升?还是其他KPI?这个KPI提升了多少?现在到什么水平?关键信息之外的其他信息,像如何达到这个KPI的,调了哪些超参,和哪些兄弟讨论了,参考了哪几篇论文,都不应该喧宾夺主,而是提前准备好,要哪个就立马提供哪个。
用户7164815
2020-04-26
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NLP基本工具之jieba:关键词提取、词性标注
jieba除了上一篇介绍的基本功能--分词之外,还可以进行关键词提取以及词性标注。
用户7164815
2020-04-26
3K0
AI人工智能、机器学习 面试题(2020最新版)
深度学习(DeepLearning, DL)和机器学习(Machine Learning, ML)的关系是什么?
用户7164815
2020-04-10
3.6K0
EfficientNet-lite详解:当前最强移动端轻量神经网络
3.17日谷歌在 GitHub 与 TFHub 上同步发布了 EfficientNet-lite,EfficientNet的端侧版本,运行在 TensorFlow Lite 上,针对端侧 CPU、GPU 和 EdgeTPU 做了优化。EfficientNet-lite提供五个不同版本(EfficientNet-lite0~4),让用户能够根据自己的应用场景和资源情况在延迟、参数量和精度之间做选择。
用户7164815
2020-04-08
4.3K0
EfficientNet详解:当前最强网络
EfficientNet源自Google Brain的论文EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. 从标题也可以看出,这篇论文最主要的创新点是Model Scaling. 论文提出了compound scaling,混合缩放,把网络缩放的三种方式:深度、宽度、分辨率,组合起来按照一定规则缩放,从而提高网络的效果。EfficientNet在网络变大时效果提升明显,把精度上限进一步提升,成为了当前最强网络。EfficientNet-B7在ImageNet上获得了最先进的 84.4%的top-1精度 和 97.1%的top-5精度,比之前最好的卷积网络(GPipe, Top-1: 84.3%, Top-5: 97.0%)大小缩小8.4倍、速度提升6.1倍。
用户7164815
2020-04-08
6.9K0
深度学习中的数据增强技术:Augmentation
数据增强(Data Augmentation)是一种通过利用算法来扩展训练数据的技术。人工智能三要素之一为数据,但获取大量数据成本高,但数据又是提高模型精度和泛化效果的重要因素。当数据量不足时,模型很容易过拟合,精度也无法继续提升,因此数据增强技术应运而生:利用算法,自动增强训练数据。
用户7164815
2020-04-08
4.6K0
中国企业领袖年会:企业家们如何看人工智能
12月8日上午,《中国企业家》杂志社主办的2019(第十八届)中国企业领袖年会开幕,以“决胜2020”为主题,来了很多大佬,下面几个摘录,看看大佬们对人工智能怎么看,以及一点个人的点评。
用户7164815
2020-04-08
5550
深度学习中的检测网络:SSD/Faster R-CNN/YOLO
深度学习中的检测任务(Detection)是指检测出图片中的物体位置,一般需要进行画框。比如下图中把人、羊,还有狗都框出来了,具体来说,网络需要输出框的坐标。
用户7164815
2020-04-08
8340
深入理解区块链技术原理和应用
通俗来说,区块链(Blockchain)就是一种记账的方式,账本(block)通过一条一条的记录连起来(chain),并且这个账本是每个人都有一份。
用户7164815
2020-04-08
6240
理解深度学习中的分类网络:LeNet
深度学习中的分类网络(Classification)很多,可以说是神经网络的鼻祖,代表性的有:LeNet、AlexNet、VGGNet、GoogLeNet、ResNet、SENet、NASNet、AmboNet,下面先介绍LeNet.
用户7164815
2020-04-08
8580
TensorFlow 2.0
TensorFlow 2.0在2019.3.7加州举办的开发者峰会(Dev Summit)发布Alpha版已经有一段时间了,最初发布的是Alpha0版本,到6.7发布beta0版本,再到6.14发布beta1版本,最后在2019.10.1发布正式版。下面简要介绍一下重要的特性和改进。
用户7164815
2020-04-08
7040
计算机视觉(CV)任务介绍:分类、检测、分割、超分、关键点识别、图像生成、度量学习
CV(Computer Vision,计算机视觉)是AI的两大重要应用之一(另一个是NLP,Natural Language Processing),具体有哪些任务,有哪些技术和模型呢?在本文中先简要介绍这些任务,每种任务使用的具体的技术和模型,以及其相互之间的对比,放在后续文章中介绍,敬请期待。
用户7164815
2020-04-08
8.6K0
人工智能 机器学习 深度学习
人工智能、机器学习、深度学习这些名词经常会在各种场合听到,那具体有哪些区别呢?在业内来说,这几个概念还是有区别的,如果混用就会让人觉得是个门外汉。为了避免露馅成为外行,下面就来具体介绍一下每个概念以及它们之间的区别。
用户7164815
2020-04-08
1.2K0
一文读懂动态规划
动态规划(DP, Dynamic Programming)是很多互联网公司笔试/面试喜欢考的题目,听起来也非常高大上。对于非计算机专业,或者没怎么刷过编程题的人来说,可能会对这个算法望而生畏。这里分享一下,让大家一看就明白,理解到底什么是动态规划。
用户7164815
2020-04-08
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