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better bench 简介:CS博士;研究领域:类脑计算、持续学习、AI、数据挖掘、自然语言处理、数学建模。
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2024年09月
09.23
16:02:27
发表了文章
2024-09-23 16:02:27
【BetterBench博士】2024华为杯C题:数据驱动下磁性元件的磁芯损耗建模 Python代码实现
本文介绍了2024年中国研究生数学建模竞赛C题的详细分析,涵盖数据预处理、特征提取、模型训练及评估等多个方面。通过对磁通密度数据的处理,提取关键特征并应用多种分类算法进行波形分类。此外,还探讨了斯坦麦茨方程及其温度修正模型的应用,分析了温度、励磁波形和磁芯材料对磁芯损耗的影响,并提出了优化磁芯损耗与传输磁能的方法。最后,提供了B站视频教程链接,供进一步学习参考。
09.23
16:01:41
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2024-09-23 16:01:41
【BetterBench博士】2024年华为杯E题:高速公路应急车道紧急启用模型 Python代码实现
本文介绍了2024年“华为杯”中国研究生数学建模竞赛的选题分析,重点讨论了高速公路应急车道启用模型的问题。文章详细描述了如何使用YOLOv5和SORT算法进行车辆检测与跟踪,计算车流密度、流量及速度,并利用随机森林回归预测交通拥堵。此外,还提出了多情景动态分析和虚拟应急车道控制策略,以及优化数据采集点布置的方法。提供了完整的Python代码和B站视频教程链接,帮助读者深入理解并实践该模型。
09.21
16:10:56
发表了文章
2024-09-21 16:10:56
【BetterBench博士】2024年中国研究生数学建模竞赛 C题:数据驱动下磁性元件的磁芯损耗建模 问题分析、数学模型、python 代码
2024年中国研究生数学建模竞赛C题聚焦磁性元件磁芯损耗建模。题目背景介绍了电能变换技术的发展与应用,强调磁性元件在功率变换器中的重要性。磁芯损耗受多种因素影响,现有模型难以精确预测。题目要求通过数据分析建立高精度磁芯损耗模型。具体任务包括励磁波形分类、修正斯坦麦茨方程、分析影响因素、构建预测模型及优化设计条件。涉及数据预处理、特征提取、机器学习及优化算法等技术。适合电气、材料、计算机等多个专业学生参与。
09.21
14:51:07
发表了文章
2024-09-21 14:51:07
【BetterBench博士】2024年中国研究生数学建模竞赛 E题:高速公路应急车道紧急启用模型 问题分析、数学模型及Python代码
2024年中国研究生数学建模竞赛E题要求建立高速公路应急车道紧急启用模型,以缓解特定路段的拥堵问题。题目提供了四个视频观测点的数据,需分析交通流参数随时间的变化规律,建立拥堵预警模型,并验证模型有效性。此外,还需设计合理的应急车道启用规则和算法,优化视频监控点布局,以提升决策科学性和成本效益。涉及视频数据处理、非线性动态系统建模和机器学习等技术。适合交通工程、数学、计算机科学等多个专业学生参与。需利用Python等工具进行数据处理和建模。具体问题包括统计参数变化、建立拥堵模型、验证模型有效性、设计启用规则和优化监控点布局。
09.21
10:18:39
发表了文章
2024-09-21 10:18:39
【BetterBench博士】2024 “华为杯”第二十一届中国研究生数学建模竞赛 选题分析
2024“华为杯”数学建模竞赛,对ABCDEF每个题进行详细的分析,涵盖风电场功率优化、WLAN网络吞吐量、磁性元件损耗建模、地理环境问题、高速公路应急车道启用和X射线脉冲星建模等多领域问题,解析了问题类型、专业和技能的需要。
2024年08月
08.18
13:07:08
回答了问题
2024-08-18 13:07:08
如何10分钟获得一位24小时AI专家助手?
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08.18
11:38:42
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2024-08-18 11:38:42
【阿里云】一键部署创建函数计算服务以处理多媒体文件
通过阿里云的一键部署功能,轻松创建函数计算服务以处理多媒体文件。首先选择地域并配置资源栈名称及其他必要参数,如登录凭证、实例类型及数据库配置。过程中可能需开通相关服务如消息服务MNS,并确保账户有足够的余额。完成配置后,系统自动创建资源栈。当状态显示“创建成功”即部署完毕。最后,通过提供的URL及凭据访问应用,上传PPTX文件进行处理,并下载处理后的结果。
08.09
11:27:16
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2024-08-09 11:27:16
【博士每天一篇文献-算法】持续学习经典算法之LwF: Learning without forgetting
LwF(Learning without Forgetting)是一种机器学习方法,通过知识蒸馏损失来在训练新任务时保留旧任务的知识,无需旧任务数据,有效解决了神经网络学习新任务时可能发生的灾难性遗忘问题。
08.09
11:23:04
发表了文章
2024-08-09 11:23:04
【2024年华数杯全国大学生数学建模竞赛】C题:老外游中国 问题思路分析及Python代码实现
本文提供了2024年华数杯全国大学生数学建模竞赛C题“老外游中国”的解题思路分析和Python代码实现,涉及景点评分统计、城市综合评价、游玩路线规划以及特定条件下的旅游优化问题。
08.09
11:19:19
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2024-08-09 11:19:19
增量学习中Task incremental、Domain incremental、Class incremental 三种学习模式的概念及代表性数据集?
本文介绍了增量学习中的三种主要模式:任务增量学习(Task-incremental)、域增量学习(Domain-incremental)和类别增量学习(Class-incremental),它们分别关注任务序列、数据分布变化和类别更新对学习器性能的影响,并列举了每种模式下的代表性数据集。
08.09
11:18:01
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2024-08-09 11:18:01
【博士每天一篇文献-综述】2024最新联邦遗忘综述:Federated unlearning A survey on methods, design guidelines
本文提供了联邦遗忘(Federated Unlearning, FU)领域的全面综述,包括背景概念、动机、挑战、设计指南、评估指标体系,并探讨了FU在隐私保护和安全性方面的应用,以及面临的技术挑战和未来研究方向。
08.09
11:16:42
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2024-08-09 11:16:42
【博士每天一篇文献-综述】2024机器遗忘最新综述之一:An overview of machine unlearning
本文提供了机器遗忘的全面定义、问题方程、精确与近似遗忘的概念,并分类总结了机器遗忘方法,讨论了其在联邦学习和终身学习中的应用,提出了未来研究方向,为机器遗忘研究领域奠定了理论基础并指出了实际应用的潜力与挑战。
08.09
11:15:23
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2024-08-09 11:15:23
【博士每天一篇文献-综述】2024机器遗忘最新综述之一:A Survey on Machine Unlearning Techniques and New Emerged Privacy Risks
本文综述了机器遗忘技术及其面临的新兴隐私风险,提出了面向数据和模型的分类法,分析了信息窃取和模型破坏攻击手段,探讨了相应的防御策略,并讨论了机器遗忘技术在大型语言模型、联邦学习和异常检测等领域的应用。
08.09
11:08:42
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2024-08-09 11:08:42
【博士每天一篇文献-算法】连续学习算法之HAT: Overcoming catastrophic forgetting with hard attention to the task
本文介绍了一种名为Hard Attention to the Task (HAT)的连续学习算法,通过学习几乎二值的注意力向量来克服灾难性遗忘问题,同时不影响当前任务的学习,并通过实验验证了其在减少遗忘方面的有效性。
08.09
10:51:37
发表了文章
2024-08-09 10:51:37
【博士每天一篇文献-算法】连续学习算法之RWalk:Riemannian Walk for Incremental Learning Understanding
RWalk算法是一种增量学习框架,通过结合EWC++和修改版的Path Integral算法,并采用不同的采样策略存储先前任务的代表性子集,以量化和平衡遗忘和固执,实现在学习新任务的同时保留旧任务的知识。
08.09
10:49:36
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2024-08-09 10:49:36
【博士每天一篇文献-算法】连续学习算法之HNet:Continual learning with hypernetworks
本文提出了一种基于任务条件超网络(Hypernetworks)的持续学习模型,通过超网络生成目标网络权重并结合正则化技术减少灾难性遗忘,实现有效的任务顺序学习与长期记忆保持。
08.09
10:45:50
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2024-08-09 10:45:50
【博士每天一篇文献-算法】改进的PNN架构Lifelong learning with dynamically expandable networks
本文介绍了一种名为Dynamically Expandable Network(DEN)的深度神经网络架构,它能够在学习新任务的同时保持对旧任务的记忆,并通过动态扩展网络容量和选择性重训练机制,有效防止语义漂移,实现终身学习。
08.09
10:44:26
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2024-08-09 10:44:26
【博士每天一篇文献-算法】改进的PNN架构Progressive learning A deep learning framework for continual learning
本文提出了一种名为“Progressive learning”的深度学习框架,通过结合课程选择、渐进式模型容量增长和剪枝机制来解决持续学习问题,有效避免了灾难性遗忘并提高了学习效率。
08.09
10:42:58
发表了文章
2024-08-09 10:42:58
【博士每天一篇文献-算法】 PNN网络启发的神经网络结构搜索算法Progressive neural architecture search
本文提出了一种名为渐进式神经架构搜索(Progressive Neural Architecture Search, PNAS)的方法,它使用顺序模型优化策略和替代模型来逐步搜索并优化卷积神经网络结构,从而提高了搜索效率并减少了训练成本。
08.09
10:37:11
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2024-08-09 10:37:11
【博士每天一篇文献-算法】Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration
NDSNN(Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network)是一种受神经发生动态启发的脉冲神经网络训练加速框架,通过动态稀疏性训练和新的丢弃与生长策略,有效减少神经元连接数量,降低训练内存占用并提高效率,同时保持高准确性。
08.09
10:34:16
发表了文章
2024-08-09 10:34:16
【博士每天一篇文献-算法】NICE Neurogenesis Inspired Contextual Encoding for Replay-free Class Incremental Learn
NICE(Neurogenesis Inspired Contextual Encoding)是一种新型深度神经网络架构,旨在通过模拟生物神经系统的成熟过程来解决类别增量学习中的灾难性遗忘问题,无需重放旧样本即可实现有效的增量学习。
08.09
10:32:43
发表了文章
2024-08-09 10:32:43
【博士每天一篇文献-算法】Adult neurogenesis acts as a neural regularizer
本文研究了成人神经发生(adult neurogenesis)在大脑学习过程中的作用,发现其作为一种神经调节器能提高学习泛化能力,并通过在卷积神经网络(CNN)中模拟神经发生,证明了其作为正则化手段与传统技术一样有效,甚至在某些方面更优。
08.09
10:31:28
发表了文章
2024-08-09 10:31:28
Zerotier+Parsec五分钟实现外网远程访问校园或公司内网
本文介绍了如何通过Zerotier和Parsec软件在五分钟内实现外网对校园或公司内网的远程访问,包括安装软件、配置内网穿透和实现远程控制的详细步骤。
08.09
10:30:21
发表了文章
2024-08-09 10:30:21
2024机器遗忘(Machine Unlearning)技术分类-思维导图
本文通过思维导图的形式,详细介绍了机器遗忘技术的分类、优缺点、面临的威胁和攻击以及防御机制,并探讨了评估机器遗忘系统有效性的方法,包括精确遗忘和近似遗忘技术,以及在数据隐私保护和法律遵从方面的应用。
08.09
10:29:06
发表了文章
2024-08-09 10:29:06
【博士每天一篇文献-综述】Machine Unlearning Taxonomy, Metrics, Applications, Challenges, and Prospects
本文综述了机器遗忘的分类、评价指标、应用场景、挑战和未来研究方向,提出了精确遗忘和近似遗忘的概念,并探讨了机器遗忘在模型优化和防御攻击中的应用,同时讨论了分布式学习环境下的遗忘挑战和解决方案。
08.09
10:27:44
发表了文章
2024-08-09 10:27:44
【博士每天一篇文献-综述】Threats, Attacks, and Defenses in Machine Unlearning A Survey
本文提供了对机器遗忘领域的综合性调查,提出了新的威胁、攻击和防御分类法,深入分析了机器遗忘系统中的安全问题,并探讨了如何利用攻击手段评估遗忘有效性,同时讨论了遗忘作为防御机制的角色以及面临的挑战和未来研究方向。
08.09
10:26:31
发表了文章
2024-08-09 10:26:31
【博士每天一篇文献-综述】Machine Unlearning Solutions and Challenges
本文综述了机器遗忘的解决方案和挑战,全面分类并分析了精确遗忘和近似遗忘方法,探讨了它们在隐私保护、安全性增强、模型适应性提升中的应用,并提出了评价指标和未来研究方向。
08.09
10:25:03
发表了文章
2024-08-09 10:25:03
2024年江西省研究生数学建模竞赛C题: 聚变反应堆设计 问题分析、实现代码及参考论文
本文是关于2024年江西省研究生数学建模竞赛C题的解题分析,题目要求设计聚变反应堆,建立模型分析慢化区/增殖区中温度和中子通量的变化,确定反应堆尺寸以最小化单位电力输出的总成本,并计算相关物理量和分析等离子体的点火要求及稳态运行持续时间。
08.09
10:21:53
发表了文章
2024-08-09 10:21:53
2024 年江西省研究生数学建模竞赛B题:投标中的竞争策略问题问题分析及实现代码
本文是关于2024年江西省研究生数学建模竞赛B题的解题思路,题目要求建立投标数学模型分析招投标机制,并提出优化策略和设计更合理的投标规则体系,以提高中标概率和招投标过程的公平性和效率。
08.09
10:12:17
发表了文章
2024-08-09 10:12:17
【博士每天一篇文献-综述】A survey on few-shot class-incremental learning
本文是一篇关于少量样本增量学习(Few-shot Class-Incremental Learning, FSCIL)的综述,提出了一种新的分类方法,将FSCIL分为五个子类别,并提供了广泛的文献回顾和性能评估,讨论了FSCIL的定义、挑战、相关学习问题以及在计算机视觉领域的应用。
08.09
10:10:55
发表了文章
2024-08-09 10:10:55
【博士每天一篇文献-综述】A wholistic view of continual learning with deep neural networks Forgotten
本文提出了一个整合持续学习、主动学习(active learning)和开放集识别(open set recognition)的统一框架,基于极端值理论(Extreme Value Theory, EVT)的元识别方法,强调了在深度学习时代经常被忽视的从开放集识别中学习识别未知样本的教训和主动学习中的数据查询策略,通过实证研究展示了这种整合方法在减轻灾难性遗忘、数据查询、任务顺序选择以及开放世界应用中的鲁棒性方面的联合改进。
08.09
10:09:34
发表了文章
2024-08-09 10:09:34
【博士每天一篇文献-综述】Biological underpinnings for lifelong learning machines
本文综述了生物系统如何通过神经生成、情景重放、突触超塑性等机制实现终身学习,并探讨了将这些生物学机制应用于开发具有类似学习能力的人工智能系统,提出了终身学习机器的关键特征和未来研究方向。
08.09
10:07:35
发表了文章
2024-08-09 10:07:35
【博士每天一篇文献-算法】Fearnet Brain-inspired model for incremental learning
本文介绍了FearNet,一种受大脑记忆机制启发的神经网络模型,用于解决增量学习中的灾难性遗忘问题。FearNet不存储先前的例子,而是使用由海马体复合体和内侧前额叶皮层启发的双记忆系统,以及一个受基底外侧杏仁核启发的模块来决定使用哪个记忆系统进行回忆,有效减轻了灾难性遗忘,且在多个数据集上取得了优异的性能。
08.09
10:05:49
发表了文章
2024-08-09 10:05:49
【博士每天一篇文献-算法】A brain-inspired algorithm that mitigates catastrophic forgetting of
本文提出了一种受大脑启发的神经调节辅助信用分配(NACA)算法,该算法通过模拟大脑中的神经调节机制,有效减轻了人工神经网络(ANNs)和脉冲神经网络(SNNs)在学习过程中的灾难性遗忘问题,并具有较低的计算成本。
08.09
09:51:55
发表了文章
2024-08-09 09:51:55
Windows11+CUDA12.0+RTX4090如何配置安装Tensorflow2-GPU环境?
本文介绍了如何在Windows 11操作系统上,配合CUDA 12.0和RTX4090显卡,通过创建conda环境、安装特定版本的CUDA、cuDNN和TensorFlow 2.10来配置TensorFlow GPU环境,并提供了解决可能遇到的cudnn库文件找不到错误的具体步骤。
08.09
09:50:39
发表了文章
2024-08-09 09:50:39
如何下载DVS Gesture数据集?解决tonic.datasets.DVSGesture错误HTTP Error 403: Forbidden
本文介绍了如何解决在使用tonic库下载DVSGesture数据集时遇到的HTTP Error 403 Forbidden错误,建议从Figshare的链接下载完整数据集并解压到指定目录,以便成功加载数据集进行手势识别研究。
08.09
09:49:29
发表了文章
2024-08-09 09:49:29
【2024泰迪杯】B 题:基于多模态特征融合的图像文本检索20页论文及Python代码
本文介绍了2024年泰迪杯B题的解决方案,该题目要求构建基于多模态特征融合的图像文本检索模型和算法,通过深入分析和预处理数据集,构建了OFA、BertCLIP和ChineseCLIP三种多模态特征融合模型,并通过投票融合机制优化检索效果,实验结果表明所提模型在图像与文本检索任务中显著提高了检索准确性和效率。
08.09
09:46:42
发表了文章
2024-08-09 09:46:42
【2024泰迪杯】C 题:竞赛论文的辅助自动评阅 26页及31页2篇完整论文及Python 代码实现
【8月更文挑战第9天】本文介绍了2024年泰迪杯C题的解决方案,该题目旨在构建一个基于AI的学术论文自动评审模型,通过使用开源大语言模型和自然语言处理技术,自动化地评阅竞赛论文,并根据论文的完整性、实质性工作、摘要质量和写作水平进行打分,最终输出符合特定分布的综合评分结果。
08.09
09:45:16
发表了文章
2024-08-09 09:45:16
【博士每天一篇文献-算法】A biologically inspired dual-network memory model for reduction of catastrophic
本文介绍了一种受生物学启发的双网络记忆模型,由海马网络和新皮层网络组成,通过模拟海马CA3区的混沌行为和齿状回区的神经元更替,以及新皮层网络中的伪模式学习,有效减少了神经网络在学习新任务时的灾难性遗忘问题。
08.09
09:38:15
发表了文章
2024-08-09 09:38:15
【博士每天一篇文献-算法】Memory aware synapses_ Learning what (not) to forget
本文介绍了一种名为“记忆感知突触”(Memory Aware Synapses, MAS)的终身学习方法,该方法通过无监督在线评估神经网络参数的重要性,并在新任务学习时对重要参数的更改进行惩罚,有效防止了旧任务知识的覆盖,实现了内存效率和性能提升,同时具有灵活性和通用性。
08.09
09:28:09
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2024-08-09 09:28:09
【机器学习】机器学习中的人工神经元模型有哪些?
本文概述了多种人工神经元模型,包括线性神经元、非线性神经元、自适应线性神经元(ADALINE)、感知机神经元、McCulloch-Pitts神经元、径向基函数神经元(RBF)、径向基概率神经元(RBPNN)、模糊神经元、自组织映射神经元(SOM)、CMAC神经元、LIF神经元、Izhikevich神经元、Spiking神经元、Swish神经元和Boltzmann神经元,各自的特点和应用领域,为理解神经网络中神经元的多样性和适应性提供了基础。
08.09
09:17:22
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2024-08-09 09:17:22
【类脑计算】突触可塑性模型之Hebbian学习规则和STDP
本文介绍了突触可塑性中的Hebbian学习规则和STDP(Spike-Timing Dependent Plasticity),两种基于神经元活动调节突触强度的机制,其中Hebbian规则强调同时活动的神经元间的连接增强,而STDP则考虑了脉冲时间差异对突触强度的调节作用。
08.09
09:12:32
发表了文章
2024-08-09 09:12:32
【博士每天一篇文献-算法】Progressive Neural Networks
本文介绍了渐进式网络(Progressive Neural Networks),一种深度强化学习架构,通过在训练过程中学习预训练模型间的侧向连接实现跨任务知识迁移,有效利用迁移学习优势同时避免灾难性遗忘,并通过强化学习任务验证了架构性能。
08.09
09:11:21
发表了文章
2024-08-09 09:11:21
【博士每天一篇文献-算法】Evolutionary multi-task learning for modular knowledge representation in neuralnetworks
本文提出了一种进化式多任务学习方法(EMTL),用于在神经网络中通过模块化网络拓扑实现模块化知识表示,模仿人脑的模块化结构存储知识,提高了网络的鲁棒性和灵活性,并在奇偶校验问题和基准模式分类任务上验证了其有效性。
08.09
09:10:01
发表了文章
2024-08-09 09:10:01
【博士每天一篇文献-算法】Seeing is believing_ Brain-inspired modular training for mechanistic interpretability
这篇文章提出了一种模仿大脑结构和功能的训练正则化方法,称为大脑启发的模块化训练(BIMT),通过在几何空间中嵌入神经元并增加与连接长度成比例的正则化项来促进神经网络的模块化和稀疏化,增强了网络的可解释性,并在多种任务和数据集上验证了其有效性。
08.09
08:59:55
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2024-08-09 08:59:55
【博士每天一篇文献-综述】Born to Learn the Inspiration Progress and Future of Evolved Plastic ANNs
这篇文章综述了受生物神经网络启发的进化型可塑人工神经网络(EPANNs),探讨了其概念、模拟生物智能的进展、自主设计学习系统的能力、终身学习特性、多信号网络的探讨、进化算法的创新应用以及跨学科研究的深度和广度。
08.09
08:58:14
发表了文章
2024-08-09 08:58:14
【博士每天一篇文献-综述】Modularity in Deep Learning A Survey
这篇文章是一篇综述,探讨了深度学习中的模块化概念,包括数据、任务和模型的模块化,并分析了模块化在提高模型设计、解释性、泛化能力等方面的优势和应用。
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2024-09-23
【BetterBench博士】2024年华为杯E题:高速公路应急车道紧急启用模型 Python代码实现
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2024-09-23
【BetterBench博士】2024华为杯C题:数据驱动下磁性元件的磁芯损耗建模 Python代码实现
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2024-09-21
【BetterBench博士】2024年中国研究生数学建模竞赛 C题:数据驱动下磁性元件的磁芯损耗建模 问题分析、数学模型、python 代码
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2024-09-21
【BetterBench博士】2024年中国研究生数学建模竞赛 E题:高速公路应急车道紧急启用模型 问题分析、数学模型及Python代码
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2024-09-21
【BetterBench博士】2024 “华为杯”第二十一届中国研究生数学建模竞赛 选题分析
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2024-08-18
【阿里云】一键部署创建函数计算服务以处理多媒体文件
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2024-08-09
【2024年华数杯全国大学生数学建模竞赛】C题:老外游中国 问题思路分析及Python代码实现
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2024-08-09
增量学习中Task incremental、Domain incremental、Class incremental 三种学习模式的概念及代表性数据集?
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-综述】2024最新联邦遗忘综述:Federated unlearning A survey on methods, design guidelines
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-综述】2024机器遗忘最新综述之一:An overview of machine unlearning
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-算法】持续学习经典算法之LwF: Learning without forgetting
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-综述】2024机器遗忘最新综述之一:A Survey on Machine Unlearning Techniques and New Emerged Privacy Risks
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-算法】连续学习算法之HAT: Overcoming catastrophic forgetting with hard attention to the task
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-算法】连续学习算法之HNet:Continual learning with hypernetworks
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-算法】连续学习算法之RWalk:Riemannian Walk for Incremental Learning Understanding
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-算法】改进的PNN架构Lifelong learning with dynamically expandable networks
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-算法】改进的PNN架构Progressive learning A deep learning framework for continual learning
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-算法】 PNN网络启发的神经网络结构搜索算法Progressive neural architecture search
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2024-08-09
【博士每天一篇文献-算法】Neurogenesis Dynamics-inspired Spiking Neural Network Training Acceleration
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2024-08-09
Zerotier+Parsec五分钟实现外网远程访问校园或公司内网
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2024-08-18
如何10分钟获得一位24小时AI专家助手?
1. 创建大模型应用 登录阿里云,进入百炼控制台的“我的应用”,点击“创建应用”。在应用设置页面,选择模型通义千问-Plus,并可自定义Prompt以适应您的业务需求,例如设定助手角色为解答产品选购和使用问题的小助。完成设置后,点击“发布”。随后,记得获取API-KEY和应用ID,这将在后续步骤中用于调用大模型服务。 2. 搭建示例网站(可选) 利用函数计算提供的应用模板,快速部署一个示例网站作为AI助手的集成环境。此步骤主要用于测试和演示,实际中可直接应用于您的现有网站。部署时,需填入之前获取的百炼应用ID和API-KEY,确保模板中的AI助手功能与您的大模型应用对接。 3. 引入AI助手到网站 修改您的网站前端代码(或示例网站代码),在HTML文件中插入特定的JavaScript代码段,这将集成AI助手功能。代码中需包含调用大模型应用API的逻辑,使用之前获取的凭证进行身份验证和数据交互。 4. 增加私有知识 为了让AI助手更好地回答特定领域问题,您需要在百炼控制台上为大模型应用配置知识库。上传与您业务相关的文档(如产品手册、FAQ等),并通过知识索引功能建立索引,选择合适的AnalyticDB for PostgreSQL实例以存储和检索这些知识。配置完成后,AI助手将能结合私有知识库,提供更加精准和专业的客户服务。
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