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原创 深度学习的一些基本概念—入门教程
深度学习是一种人工智能技术,其应用广泛,包括图像识别、语音识别、自然语言处理、推荐系统等。本教程将介绍深度学习的基础概念和常用模型。
2023-04-17 23:47:25
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原创 解决v2rayN的延迟是-1的问题
v2rayN延迟是-1,速度也是-1,或者速度是The operation has timed out。
2023-03-16 19:27:49
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原创 解决笔记本win11打开Realtek audio console显示无法连接到RPC服务,插入耳机没有弹出对话框提示等问题
这篇博客解决笔记本没有realtek高清晰音频管理器,win11打开Realtek Audio Consol显示无法连接到RPC服务,插入耳机没有弹出对话框提示等问题。
2022-09-21 17:31:52
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原创 yolov4的Pytorch(cpu版)安装步骤详解,有手就能学会
我的环境win10+anaconda(创建的python=3.6版本)+yolov4+Pytorch(cpu版)1. 准备文件pytorch-YOLOv4代码下载 https://github.com/Tianxiaomo/pytorch-YOLOv4权重(weights)模型下载谷歌云盘 https://drive.google.com/open?id=1cewMfusmPjY...
2020-05-03 23:57:04
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原创 docker的anythingllm和open-webui压缩包分享(国内镜像拉取,百度云压缩包分享)
在使用 Docker 部署应用时,通常需要从 Docker Hub 或其他镜像仓库拉取镜像。但有时候,我们可能需要在没有互联网的环境中部署镜像,或者希望直接分享某个镜像给同事、朋友,而不必让他们重新下载。因为很多人使用docker下载文件非常慢,因此我在这里分享一下我docker当前下载的anythingllm和open-webui压缩包。首先分享镜像获取方式,提供两种方式:一个是切换国内镜像,一个是使用我分享的百度云压缩包。
2025-03-13 21:38:44
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原创 使用 Docker 安装 Open WebUI 并集成 Ollama 的 DeepSeek 模型
在本教程中,我们将指导您如何使用 Docker 安装 Open-WebUI,并将其与 Ollama 的 DeepSeek 模型集成。这种方法可以简化部署过程,并确保环境的一致性。
2025-02-12 17:56:02
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原创 Windows中使用Docker安装Anythingllm,基于deepseek构建自己的本地知识库问答大模型,可局域网内多用户访问、离线运行
本文介绍了如何在 Windows 系统的 CMD 中使用 Docker 安装 AnythingLLM,并搭建自己的知识库问答大模型
2025-02-12 11:56:03
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原创 解决zotero同步失败的问题(您的WebDAV服务器对GET请求返回了HTTP 0 错误)
我电脑有时候zotero可以同步成功,有时候同步不成功,我一直纳闷到底是哪里出了问题,时好时坏,始终没发现问题。直到我WebDAV舍弃了某果云,使用InfiniCLOUD,我发现我无法访问该云盘,这时我才模糊知道应该是vpn的问题,关闭vpn就可以访问该云盘。我联想到zotero也是使用InfiniCLOUD,是否无法同步的问题也是因为启用了vpn了,因为我关闭了代理,发现就可以同步成功了。
2025-01-03 10:48:43
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原创 AI换脸facefusion 3.0.1安装及其使用方法(源代码安装)
今天给大家分享换脸facefusion 3.0.1使用方法。不仅可以对单张图片换脸,也可以对视频换脸。如果是单张图片的话,没有GPU速度也很快,也就不到1秒。我的cpu是5800X。FaceFusion 是一款领先的面部操控平台
2024-12-04 09:36:45
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原创 KPAC(ICCV 2021)代码单图片推理
该论文研究的问题是散焦去模糊,是图像恢复中经常需要做的一个任务,经常需要找对比图片。如果可以运行该论文,那么论文中可以增加一个对比图片。现在论文中大家都不用TensorFlow,不巧的是该论文原始代码是TF写的。我们并不是改为torch形式,而依然通过安装tf1.15的gpu版本。原始的代码我没法进行测试,改了半天放弃了,结合chatgpt写了一个单图片推理的代码,可以成功运行,但是依然需要大概8.6G的显存。
2024-11-25 11:59:44
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原创 cleanfid库的fid使用,及其使用CLIP模型clip_vit_b_32计算FID
这篇博客详细介绍了如何使用 cleanfid 库计算 Fréchet Inception Distance (FID),特别是利用 CLIP 模型 clip_vit_b_32 计算 FID 分数来评估生成图像的质量。内容涵盖了 FID 的概念和原理、cleanfid 库的安装与配置、从缓存中加载与手动加载模型的方法,以及解决可能遇到的依赖问题。通过这篇教程,可以掌握使用 cleanfid 库计算fid的完整流程,并能够解决服务器环境中遇到的联网与模型下载问题。
2024-11-02 16:28:26
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原创 实时查看GPU显存占用、功耗、进程状态
当运行深度学习命令时,我们总想查看GPU占用了多少显存,以便及时调整模型的参数。我之前总是’nvidia-smi’,然后一直↑+enter,一直盯着屏幕看显存占用情况。后来感觉太麻烦了,还要一直手动点击,真是费劲。现在我推荐使用以下两种方法查看显存占用情况。
2024-10-16 11:02:34
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原创 图像去模糊—NAFNet代码运行记录
NAFNet论文是ECCV 2022的一篇文章,是计算机低级视觉-图像重建方面的工作,文章做的实验有图像去模糊、图像去噪、图像超分辨率等,实验效果非常棒,代码也写的非常好。本博文教你如何用该论文的代码做图像去模糊的推理。实际上代码的readme.md已经写的很清楚了,但是有些人github也上不去,也挺闹心。
2024-06-01 23:27:09
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原创 WSL不同版本的Ubuntu更换清华镜像,加速Ubuntu软件下载速度
使用WSL跑深度学习挺不错的,但是用wsl安装linux软件可能会存在部分问题,由于WSL里面的Ubuntu软件仓库是默认的源,有时候可能会造成网络连接问题,或者下载速度很慢,更换为清华镜像或者阿里云镜像会带来Ubuntu软件的快速下载,优化软件使用体验。Ubuntu的系统自带的配置文件在/etc/apt/source.list中,因此我们需要首先备份该配置文件,否则删了的话,如果镜像镜像也不可用,就很难受了。现在的win都是64位的,对应的WSL几乎都是64位的,因此对大多人都是适应的。
2024-01-12 15:54:07
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原创 WSL使用Ubuntu 20.04版本运行py-bottom-up-attention的记录,及其可能错误的解决方法
WSL使用Ubuntu 20.04版本运行py-bottom-up-attention的记录,及其可能错误的解决方法。
2024-01-08 23:04:20
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原创 下载并安装anaconda和VScode,配置虚拟环境,并使用VScode运行代码
通过阅读本文,你可以学会如何下载anaconda和VScode软件,安装这两个软件,使用anaconda创建虚拟环境,通过VScode选择conda的解释器,并最终运行代码。
2023-11-30 18:40:35
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原创 视频没有字幕怎么办,怎么给视频增加字幕
本文教你如何制作自己的视频字幕,当然这个制作的通过软件实现的,然后使用potplayer播放视频,可以实时翻译字幕,让视频出现双语字幕。解决了视频没有字幕翻译的问题,不过这个实时谷歌翻译需要科学上网才能实现。如果没有网络环境,需要使用百度翻译。
2023-11-27 12:18:45
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原创 detach()、permute()、enumerate()在代码中代表什么意思?
本篇博客主要是通过一段代码,对代码里面的内容进行提问,比如一些函数detach()、permute()、enumerate()在代码中代表什么意思。
2023-09-13 10:34:21
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原创 强化学习简单介绍
强化学习是机器学习的一个重要分支,它是关于智能系统在环境中进行试错学习,以实现长期目标的科学。强化学习的目标是通过与环境的交互来学习一个策略,该策略可以使得某种定义的奖励信号的总量最大化。
2023-07-21 21:40:57
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原创 win11预览版更新,并尝试使用Copilot
通过更新Windows预览版,更新Edge,安装ViVeTool v0.3.3,即可使用Copilot。但是体验一言难尽,当成一个快捷提问框还不错。期待下一次的Copilot的更新。
2023-07-06 19:21:46
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原创 图像生成—使用GANs给出代码示例
图像生成是指使用计算机算法生成图像的过程。这些图像可以是真实的照片、绘画、3D渲染或者是完全想象的图像。图像生成技术涵盖了一系列算法,包括基于规则的方法、基于统计学的方法、深度学习等。
2023-06-21 17:15:25
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原创 图像生成概念简单介绍
图像生成是指使用计算机算法生成图像的过程。这些图像可以是真实的照片、绘画、3D渲染或者是完全想象的图像。图像生成技术涵盖了一系列算法,包括基于规则的方法、基于统计学的方法、深度学习等。从技术角度看,图像生成是一种计算机图形学的应用,它可以模拟现实世界中的光照、材质、颜色等因素,生成具有逼真感的图像。同时,图像生成也可以通过设计合适的算法,生成各种风格的艺术图像,例如油画、水彩画、铅笔素描等。
2023-06-21 17:12:47
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原创 注意力机制简单介绍
注意力机制是一种在深度学习领域中的重要技术,尤其在自然语言处理(NLP)任务中取得了显著的成果。本文将介绍注意力机制的基本概念、原理和如何在神经网络模型中应用注意力机制。
2023-06-14 16:51:29
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原创 Real-Time Object Detection 简单介绍,并给出简略代码
Real-Time Object Detection 是一项具有挑战性的任务,它要求在有限时间内对视频流或图像序列中的物体进行实时检测。本文将介绍 Real-Time Object Detection 的基本原理、常用算法和工具,以及如何使用它们实现实时检测。
2023-06-11 23:14:10
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原创 3D Object Detection简单介绍
3D Object Detection 是计算机视觉领域中的一项重要任务,它的目标是在三维点云数据中检测出场景中的物体,并估计它们的位置、姿态、大小等信息。在本教程中,我们将介绍 3D Object Detection 的基本原理、常用的数据集、算法和工具,以及如何使用它们进行目标检测。
2023-06-11 22:57:37
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原创 语义分割简单介绍
语义分割是计算机视觉领域的一种图像分割技术,其目标是将一张图像中的每个像素分配给预定义的类别。与传统的图像分割技术不同,语义分割不仅仅将图像分成若干个区域,而是对每个像素进行分类,从而能够获得更加精细的图像分割结果。它在许多领域中都有广泛的应用,如自动驾驶、医学影像分析、机器人视觉等。
2023-06-01 22:46:24
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原创 SFDA无源领域自适应简单介绍并给出简单的示例代码
本教程将介绍机器学习中的 Source-free Domain Adaptation(SFDA)的概念、原理和实践方法。我们将从基本概念开始,然后通过一个简单的实例来演示如何实现 SFDA。
2023-05-31 23:06:51
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原创 机器学习中SFDA无源领域自适应简单介绍并给出简单的示例代码
本教程将介绍机器学习中的 Source-free Domain Adaptation(SFDA)的概念、原理和实践方法。我们将从基本概念开始,然后通过一个简单的实例来演示如何实现 SFDA。
2023-05-31 23:03:43
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原创 Domain Generalization 领域泛化简单介绍
Domain Generalization (领域泛化)是指在训练模型时,模型能够学习到一般化的特征,而不是仅仅适应于训练数据所在的特定领域。例如,一个人脸识别模型在训练时只使用了来自一个特定国家的人脸图像,但是在测试时需要处理来自其他国家的人脸图像。如果该模型具有很好的领域泛化能力,那么它应该能够对来自其他国家的人脸图像进行准确的识别。
2023-05-30 18:51:27
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原创 无监督领域自适应简单介绍
Unsupervised Domain Adaptation(UDA)无监督领域自适应是指在目标领域没有标注数据的情况下,将模型从源领域迁移到目标领域的一种方法。在实际应用中,由于目标领域的数据往往很难获得标注,因此UDA成为解决领域迁移问题的重要方法之一。本教程将介绍UDA的基本概念、常用方法以及实现过程。
2023-05-30 18:37:55
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原创 领域自适应(Domain Adaptation)的简单介绍
领域自适应(Domain Adaptation)是指通过学习源领域和目标领域之间的差异,来实现将源领域的模型迁移到目标领域的能力。在实际应用中,由于数据的获取和标注成本较高,我们通常会面临数据集不完整、不平衡、标注不准确等问题,这些问题会影响模型的泛化能力和性能。领域自适应可以帮助我们解决这些问题,提升模型的泛化能力和性能。
2023-05-30 16:47:01
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原创 Representation Learning 表示学习简单介绍并给出示例代码
在本博文中,我们将介绍Representation Learning(表示学习),这是一种机器学习方法,通过学习数据的有用表示来解决各种任务。表示学习在许多领域,如计算机视觉、自然语言处理和语音识别中都取得了显著的成功。
2023-05-27 22:31:17
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原创 图像生成简单介绍并给出相应的示例代码
图像生成是计算机视觉中的一个重要任务,它涉及使用程序创建新的图像。本教程将引导您完成图像生成的基本概念,并使用 Python 和 TensorFlow 深度学习库构建一个简单的图像生成模型。
2023-05-26 23:07:23
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原创 如何卸载Visio秘钥
本文教你如何卸载Visio或Office秘钥,如果安装了多个Visio无效秘钥,都可以全部卸载了。并且卸载Visio秘钥并不影响Office的激活。
2023-05-26 15:30:34
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原创 对比学习简单介绍教程
对比学习的核心思想是在无监督的情况下,学习出能够区分正例和负例的特征表示。对于一个给定的数据样本,正例是来自与该样本相似的其他样本,而负例是与该样本不相似的样本。通过最大化正例之间的相似度,同时最小化负例之间的相似度,我们可以训练出能够区分不同类别的特征表示。
2023-05-25 23:06:31
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原创 图神经网络(Graph Neural Networks)简单介绍
图神经网络(Graph Neural Networks, GNN)是一类用于处理图结构数据的神经网络模型,与传统的神经网络(例如卷积神经网络、循环神经网络等)处理规则数据结构(如图像、时间序列)不同,图神经网络专门处理不规则的图结构数据,如社交网络、知识图谱等。图结构数据是一种由节点和边组成的复杂关系网络,其中节点代表实体,边代表实体之间的关系。与传统的神经网络不同,图神经网络需要考虑节点之间的关系,因此需要一种新的方式来表示节点和边。
2023-05-24 22:21:21
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使用chatgpt的key绑定到微信
2023-05-10
空空如也
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