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原创 香橙派KunpengPro基础评测
OrangePiKunpengPro开发板是香橙派联合华为精心打造的高性能开发板,其 搭载了鲲鹏处理器,可提供8TOPSINT8计算能力,提供了8GB和16GB两种内存 版本。Kunpeng Pro开发板结合了鲲鹏全栈根技术,全面使能高校计算机系统教学和原生开发。同时支持FPGA+ARM,从体系结构、数字逻辑设计、操作系统和编译,再到嵌入式开发,可以基于同一套体系结构和一套开发板实现贯穿打通。
2024-05-30 14:04:58
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原创 《Multi-View Spatial-Temporal Graph Convolutional Networks with Domain Generalization for ~~》论文精读
《Multi-View Spatial-Temporal Graph Convolutional Networks with Domain Generalization for Sleep Stage Classification》
2023-11-19 13:49:33
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原创 解决报错【error: Microsoft Visual C++ 14.0 or greater is required】
解决报错【error: Microsoft Visual C++ 14.0 or greater is required】
2023-10-21 17:29:10
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原创 CycleGAN模型之Pytorch实战
CycleGAN的一个重要应用领域是Domain Adaptation(域迁移:可以通俗的理解为画风迁移),比如可以把一张普通的风景照变化成梵高之化作,或者将游戏画面变化成真实世界画面等等。CycleGAN的本质是两个镜像对称的GAN,构成了一个环形网络。两个GAN共享两个生成器,并各自带一个判别器,即共有两个判别器和两个生成器。一个单向GAN两个Loss,两个即4个Loss。
2023-10-05 21:08:25
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原创 一封来自hitwh的保研经历分享
这个实验室属于FDU基础医学院下的实验室——MICCAI。生物医学工程属于工学学位。buaa的cs很强,毫无疑问。因为哈本的英才,导致硕士名额稀缺,所以我一门课的老师把她的老师推给了我,这个老师也是招生组的,几乎没有硕士,所以让我报直博。哈本计算机学分等级为A,挺不错的,但是导师水平比其他A的会弱一点(平均)。双脑中心只招收直博生,导师轮换制,偏向生物实验,且平均延毕一年半。【师扬老师至少发过3篇nature,其中一个是nature封面;斯科老师是个非常大的组;
2023-10-01 16:17:22
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原创 PAT(Advanced Level)刷题指南 —— 第七弹
排序问题,原题叙述比较清晰,按照A > C > M > E四种排序的最高名次以及对应的排序方式输出。
2023-08-10 12:46:07
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原创 PAT(Advanced Level)刷题指南 —— 第六弹(⭐T1010有点难度⭐)
【代码】PAT(Advanced Level)刷题指南 —— 第六弹(⭐有点难度⭐)
2023-08-08 19:45:59
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原创 PAT(Advanced Level)刷题指南 —— 第五弹
第一行输入一个整数N,接下来N行每行输入3个串,分别表示员工ID,来的时间,走的时间。输出最早来的员工ID和最晚走的员工ID,中间用空格分隔。思路:把输入当成字符串读入(大整数不能用int),然后逐个解析出来加起来,得到答案,然后再解析答案输出对应的英文。输入一个整数,把里面的每个数字相加,输出这个和的每个元素的英文,比如加和是15,输出就是one five。
2023-08-08 11:07:47
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原创 PAT(Advanced Level)刷题指南 —— 第四弹
比如4个数,第一个数出现1*(4) = 4次,第二个数出现2*(4 - 1) = 6次。第三个数出现3*(4 - 2) = 6次。第四个数出现4*(4 - 3) = 4次。
2023-08-07 11:11:25
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原创 PAT(Advanced Level)刷题指南 —— 第三弹
接下来N行,每行对应从 0 到 N -1 的结点,并且给定每个结点的左右孩子结点的索引。(2)找到根节点,可以使用并查集的思想,首先每个结点都是一个树,然后根据每行输入的孩子结点,将对应孩子结点的父节点改为对应的结点编号即可。(3)翻转二叉树的层序遍历,只需对原二叉树,在进行入队的时候,先入队右结点,再入队左结点,即可达到翻转二叉树的目的。(4)翻转二叉树的中序遍历也类似,只需对原二叉树中序遍历时,先访问右子树,再访问左子树,即可达到目的。(1)建树,由于N的范围很小,可以直接使用结构体来表示节点。
2023-08-06 12:34:58
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原创 PAT(Advanced Level)刷题指南 —— 第二弹
第一行输入四个数n, m, c1, c2,分别表示n个点(0 ~ n - 1),m条边,从c1点到c2点;第二行是n个数,表示每个点的权重,接下来m行每行3个数,表示从u点到v点的距离为w;思路:单调栈的思想,从左向右扫描一遍,只要(while)当前扫描到的元素小于栈顶元素(栈顶元素肯定是左边的),就不断弹栈;此题的背景是快排中的Partition,第一行输入一个正整数N,第二行输入N个数,求出可以作为Partition的数(该数左边的都比它小,右边的都比他大),并升序排列【不能有重复的】。
2023-08-05 15:57:35
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原创 PAT(Advanced Level)刷题指南 —— 第一弹
下面这个方法是最最最麻烦且愚蠢的做法👇int p = 0;i < 2;cin >> k;j < k;float b;a , b });= 0) {
2023-08-04 19:06:33
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原创 PyTorch - GPU入门教程1
为了验证上面的说法,可以定义XX = torch.ones(2000, 3000, device=try_gpu()) ,然后发现,显存占用从710M增加到734M,600W数据量大小的tensor只占用了很少的显存。
2023-07-30 21:51:31
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原创 中科大大数据学院2023年保研夏令营机试题目【无offer,直接放题了~】(2023.07.22下午14:35-17:35考试)
给定一串数字,最后一个数是0表示结尾,表示数字串的终止,为无效数字。将该数字串存储在双向链表中,判断是否为回文串,若是,则输出Yes,否则输出No.
2023-07-27 16:27:46
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原创 洛谷P1059 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数
输入有两行,第 1 行为 1 个正整数,表示所生成的随机数的个数 N。第 2 行有 N 个用空格隔开的正整数,为所产生的随机数。
2023-07-14 10:04:37
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原创 自然语言处理 —— 02 基于规则的词法分析
词法分析(Lexical Analysis)是自然语言处理(NLP)中非常重要的一环。它是指将输入文本分割成单独的词语,并为每个单词确定其类型和意义。这是NLP处理流程的第一个步骤,也是其他更高级别的语言处理任务的基础。词法分析器会将文本分解成一个个单独的单词(tokens),并且将每个单词标记上对应的语法类型,例如名词、动词、形容词等等。此外,词法分析器还可以对单词进行词形还原、拼写检查、缩写扩展和同义词替换等处理。
2023-04-21 10:50:20
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原创 自然语言处理 —— 01概述
NLP 教我们如何沟通,不论对内或对外,所产生的是可以分辨平庸与卓越的巨大差别。 NLP 并非仅仅是一个新的理论名词,它是非常实用而高效的科技。NLP 以一种你我都可 以运用来得到同样卓越成果的方式,去模仿有杰出表现者的思考和行动的方式。 NLP 既是个人成长的卓越艺术和科学的融合。NLP 之所以是一种艺术,是因为我们的想 法和做法都是与从不同的,而且任何的描述--特别是感觉、心态和信念有关的--也必然是个 有高度主观性的。
2023-04-20 21:43:50
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原创 08 - 智能编程语言
Bang是一种基于Python语言的解释型编程语言。它的设计目标是提供一个易于学习和使用的高级编程语言,同时具有灵活性和可扩展性。Bang支持面向对象编程、函数式编程和元编程等多种编程范式,可以用于各种领域,包括Web开发、数据科学、人工智能等。该语言的语法简单,类似于Python,但是有一些特殊的语法糖和操作符,可以使得编写代码更加简洁和高效。同时,Bang还提供了一些内置函数和模块,方便开发人员进行常见的任务,如文件操作、字符串处理、网络通信等。Bang的代码可以在多个平台上运行,包括Win
2023-04-20 15:41:57
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原创 07 - 深度学习处理器架构⭐⭐⭐⭐
DLP-S和DLP-M均是高性能处理器的系列产品,由台湾联发科技(MediaTek)推出。两者的主要区别在于核心数量和功耗等方面。DLP-S处理器主要面向高性能应用,包括高端手机、平板电脑、智能电视等产品。它采用了多核心架构,支持多发射队列和指令级并行,可以实现更高的性能和能效比。DLP-S处理器还采用了先进的制造工艺和全面的功耗管理技术,使得处理器在性能和功耗方面都具有优异的表现。DLP-M处理器则主要面向中端市场,包括入门级智能手机、物联网设备、智能家居等产品。相较于DLP-S,DLP-M处理器
2023-04-18 14:47:28
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原创 06 - 深度学习处理器原理
深度学习处理器的重要性在于它们可以加速深度学习任务的执行,从而推动了人工智能的发展。传统的通用处理器虽然可以执行深度学习任务,但它们不够高效,需要消耗大量的能量和时间。深度学习处理器通过硬件加速和特定设计来优化深度学习任务的执行,从而可以提高执行效率、降低能耗和加速训练和推断过程。深度学习处理器的发展也推动了深度学习算法的创新,因为算法的发展需要硬件的支持和驱动。同时,深度学习处理器的出现也促进了更广泛的应用场景,包括自动驾驶、人脸识别、语音识别、图像识别等领域。因此,深度学习处理器的重要性不仅在于加速
2023-04-17 18:26:48
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原创 05 - 编程框架机理
TensorFlow 中的算子,设计过程中已经针对底层硬件架构进行了充分的优化。针对生成的计算图,TensorFlow 又提供了一系列的优化操作,以提升计算图的运行效率。
2023-04-16 17:15:53
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原创 04 - 编程框架使用
TensorFlow是一个流行的开源机器学习框架,由Google Brain团队开发。它被设计用于构建和训练深度神经网络,可用于各种任务,如图像识别、自然语言处理、语音识别和推荐系统等。TensorFlow具有良好的可扩展性,可以运行在多个CPU和GPU上,并支持分布式计算。它还提供了一个易于使用的API和工具,如TensorBoard,用于可视化模型训练的进度和结果。TensorFlow还支持多种编程语言,包括Python、C++和Java等,因此适用于不同的应用场景和开发者。由于其广泛的应用和强大的功能
2023-04-15 11:40:05
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原创 03-深度学习
图像风格迁移是指将一张图像的风格(如梵高的星空)应用到另一张图像上,使其呈现出相似的艺术风格。这个概念最早由 Gatys 等人在 2015 年提出,他们使用深度学习中的卷积神经网络来实现图像风格迁移。具体地说,图像风格迁移的过程包括两个关键部分:内容表示和风格表示。内容表示是指提取出图像的内容信息,通常使用卷积神经网络中的中间层输出来表示。风格表示是指提取出图像的风格信息,通常使用一系列滤波器的统计信息来表示。然后,通过最小化输入图像与参考图像的内容表示之间的差异和输入图像与参考图像的风格表示之间的差异
2023-04-14 09:37:37
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原创 02-神经网络基础
神经网络是一种基于计算机仿生学的人工智能算法,通过对大量数据的学习,能够自动地从输入数据中提取出特征和模式,并进行分类、回归、生成等任务。近年来,随着深度学习的发展和硬件技术的进步,神经网络在计算机视觉、自然语言处理、语音识别、推荐系统等领域取得了巨大的成功,并成为了人工智能领域中最受关注的研究方向之一。神经网络的重要性在于,它为我们提供了一种新的思考问题和解决问题的方式,同时也促进了人工智能技术的不断发展,为未来的智能化社会打下了坚实的基础。
2023-04-13 19:56:28
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原创 01-智能计算系统概述
智能计算系统是一种基于人工智能技术的计算机系统,它可以模拟人类的思维和决策过程,具有自主学习、自适应、自我优化和自我修复等能力。智能计算系统包括各种类型的机器学习算法、深度学习神经网络、自然语言处理、计算机视觉等技术,可以处理大规模的数据,提高数据分析和决策的准确性和效率,为各行业提供智能化的解决方案。智能计算系统应用广泛,例如智能家居、智能交通、医疗健康、金融服务、安全监控等领域,正在逐步改变人们的生活和工作方式。
2023-04-13 13:19:12
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《Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resol》
2023-04-14
SimGNN A Neural Network Approach to Fast Graph Similarity Comput
2023-02-19
ResNet报告(ResNet 网络是在 2015年 由微软实验室中的何凯明等几位大神提出,斩获当年ImageNet竞赛中分类)
2023-02-08
Spatial Pyramid Pooling in Deep Convolutional Networks for Visua
2023-01-25
Stochastic Pooling for Regularization of Deep Convolutional Neur
2023-01-25
深度学习梯度下降算法(背景、原理、各种算法介绍)
2023-01-25
中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录
2023-01-24
A Survey of BatchNormalization(原理、背景、算法、演变、优缺点)
2023-01-24
SVM支持向量机核方法笔记(含推导与证明).pdf
2023-01-24
xgboost应用数据集pima-indians-diabetes.csv
2023-01-23
蓝桥杯比赛环境(线上环境说明规则及教程)
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蓝桥杯VIP试题完整版
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蓝桥杯历年真题(C++,python,JAVA)
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蓝桥杯算法竞赛复习资料(简单入门级一开始复习)
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蓝桥杯Java高职试题汇总
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蓝桥杯C高职初赛试题汇总
2023-01-22
2013大赛培训-6月fina历届试题重点
2023-01-22
ON LARGE-BATCH TRAINING FOR DEEP LEARNING论文原文PDF
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LeNet5手写数字提预测任务(人工智能工业实训)
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MATLAB车牌识别源代码(matlab)
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红色爱心源码(C/C++)
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网页设计作业代码模板(HTML,CSS)
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BERT(Google)官方预训练模型(中文版)
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ICCV&ECCV近三年人工智能计算机视觉(Inpainting)论文合集
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Java 面试题(10道)
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VectorNet源代码(GNN+Attention+MLP)《VectorNet: Encoding HD Maps and》
2023-01-17
Extended-SimGNN-master源代码(SimGNN方法代码,精华版,可直接运行)
2023-01-15
GNN之SimGNN源代码(可直接运行)(CCF-B)
2023-01-15
python爬虫之天气信息爬取
2023-01-12
Cora数据集(Cora 数据集由机器学习论文组成,是近年来图深度学习很喜欢使用的数据集 )
2023-01-12
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