文章目录TensorFlow简介TensorFlow是什么tensorflow版本变迁tensorflow 2.0 架构安装过程常用IDE安装python3.9的安装Anaconda的安装CUDA安装cuda软件安装cuDNN神经网络加速库安装配置环境变量TensorFlow的gpu版本安装TensorFlow简介TensorFlow是什么TensorFlow是深度学习领域使用最为广泛的一个Goo
传统图像主要分割算法:基于阈值的分割    (1)固定阈值分割    (2)直方图双峰法    (3)迭代阈值图像分割    (4)自适应阈值图像分割    (5)最佳阈值法2.基于边缘的分割&nbs
Windows10 64位下安装TensorFlow谷歌人工智能系统已官方原生支持GitHub - tensorflow/tensorflow: Computation using data flow graphs for scalable machine learninghttps://github.com/tensorflow/tensorflowTensorFlow官方文档中文版_Tenso
一、什么是DrawCall      DrawCall的含义就是CPU调用图像编程接口,以命令GPU进行渲染的操作。命令缓冲区实现并行工作。命令缓冲区包含一个命令队列,CPU向其中添加命令,GPU从中读取命令,添加和读取是相互独立的,因此使得CPU和GPU可以独立工作。命令缓冲区中的命令有很多种类,DrawCall就是其中一种。二、为什么DrawCall多了
据了解,微软发布了Project Brainwave ,这是一个基于 FPGA 的低延迟深度学习云平台。微软官方测试数据显示:当使用英特尔的 Stratix 10 FPGA,它不需要任何 batching 就能在大型 GRU达到 39.5 Teraflops 的性能。微软公司表示——该系统是为实时 AI 而设计。Project Brainwave 的系统可分为三个层面:高性能分布式系统架
主要最近用到这两个软件,就简单的说明一下这个两个软件这间安装的事情。自己也是刚接触到这两款,高手误喷。RealFlow与C4D可以说两款独立的软件,属于两家不同的公司(其实我也没细找,我也不知道,应该是的吧,管他了,英雄不问出处,软件吗,只要好用就可以了)。可以在C4D中安装RealFlow的插件,接下来说的就是这个插件的问题。RealFlow用于C4D的插件细说的话其实是两种(我在网上找了半天,
OpenFlow1.3.3 学习记录(持续更新)正在学习OpenFlow1.3,该篇笔记将日常更新,主要内容大致为官方文档的总结与翻译。交换机组件按照优先级顺序进行包匹配,如果匹配到流表项,则执行流表项中绑定的Instructions;如果没有匹配到流表项,将根据table-miss的配置进行操作,转发到controller,drop,next flow table。Instruction包括:a
Graph的系列教程不仅为大家讲述了Graph的理论和应用相关的内容,还带大家领略了微软庞大的产品线。本篇我们要介绍的就是伟大的流程工具Microsoft Flow,为大家展示一下如何在Flow中调用Graph。 Flow是流程实施的利器,不熟悉的朋友可以访问下面的链接进行快速入门。https://docs.microsoft.com/zh-cn/flow/getting-started 我们今天
 论文效果:基于双流网络,在精度保证损失很小的的情况下在UCF101上的FPS达到390.7(双流的FPS为14.3) 要解决的核心问题:论文主要是基于双流网络来做的改进,双流网络有以下部分缺点:(1)光流(optical flow)占据的最大的运算量,并且由于运算量大,导致模型没有实时性,如下图为14.3。 主要的改进:针对上述(1)的问题,文中作出了以下分析和优化
关于Yuri Boykov and Vladimir Kolmogorov 于2004年提出的max flow / min cut的算法的详解 这篇文章说的是Yuri Boykov and Vladimir Kolmogorov在2004年提出的一种基于增广路径的求解最大流最小割的算法,号称大部分情况下会很快。而且在算完之后,会自动完成最小割集的构造。 文章参考:《GRAPH BAS
  应用程序概述  Workflow Manager 用户界面提供了用于在整个作业的生命周期中创建和管理作业的工具。    下面全部信息将会在本帮助文档的兴许章节中进行具体的说明。  文件菜单  新建 - 在系统中创建新作业。  保存 - 将作业编辑内容保存至当前作业选项卡中。  所有保存 - 保存所有包括编辑内容的作业选项卡的作业编辑内容。  导出事务 (3x/9.3) - 导出具有事务的作业的
Graph基本概念Tensorflow里的Graph类似于数据流图,节点为计算单位(通常为tf.Operation),边通常为于计算的数据(如tf.Variable)。指向运算节点的边表示输入,向外的边则表示输出。 在建立计算图的时候,通常包括建立tf.Operation (node)和tf.Tensor (edge)对象,然后加入到tf.Graph当中。未声明特定的Graph时则加入到默
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再谈雅虎关于性能优化的 N 条规则 本来这是个老生常谈的问题,上周自成又分享了一些性能优化的建议,我这里再做一个全面的Tips整理,谨作为查阅型的文档,不妥之处,还请指正; 一、 Yahoo的规则条例: 谨记:80%-90%的终端响应时间是花费在下载页面中的图片,样式表,脚本,flash等; 详细的解释来这里查:http://developer.yahoo.com/per
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TensorFlow 程序一般可以分为两个阶段。在第一个阶段需要定义计算图中所有的计算 。比如在第 2 章的向量加法样例程序中首先定义了两个输入,然后定义了 一个计算来得到它们的和。import tensorf low as tf a= tf.constant([l.O, 2 .0], name=”a”) b = tf.constant([2.0, 3.0], name=”b ”) result
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0 资源需求0.1 软件版本kubernetes的版本有要求V1.15.510.23.241.142 myuse2 10.23.241.97 myuse1 kubeflow与kubernetes的版本兼容性。0.2 镜像文件(1)从阿里云获取镜像文件 阿里云,容器镜像服务,搜索镜像,将镜像名输入搜索框。 (2)修改镜像标签#pull ml-pipeline images docker p
ollama RAGFlow是一种新兴的数据处理与分析方法,它结合了现代人工智能技术,旨在通过构建文档与信息的流动路径,实现高效的决策支持。本文将详细探讨如何解决与“ollama RAGFlow”相关的问题,内容将从协议背景开始,依次介绍抓包方法、报文结构、交互过程、工具链集成和逆向案例。 ### 协议背景 在信息技术的发展历史中,协议的演变为数据通信的高效处理奠定了基础。以下是对“ollam
原创 1月前
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安装Pillow模块方法Windows安装  在Windows,32位和64位版本的车轮,蛋和可执行安装程序中为Windows支持的Pythons矩阵编写了Pillow二进制文件。除raqm和libimagequant外,这些二进制文件还包含所有可选的库:pip install PillowmacOS安装  为wheel格式的每个受支持的Python版本提供macOS的二进制文件。这些包括对除li
在近年来的 IT 领域,"ragflow DeepSeek" 问题引起了广泛的关注。此类型问题主要涉及数据处理及其备份与恢复策略,特别是在数据丢失或系统故障的情况下。本文将详细探讨如何构建有效的备份策略和恢复流程,以应对这一挑战。 ## 备份策略 合适的备份策略不仅是确保数据安全的关键,也是有效恢复的前提。我们制定了一个周期性备份计划,如下甘特图所示。 ```mermaid gantt
原创 1月前
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1.Docker镜像 1.1相关概念:registry :用于保存Docker镜像,包括镜像层次结构和镜像元数据,类似于git仓库之类的实体。                   repository:某个Docker镜像所有迭代版本的构成的镜像组。registry是repository的
 1、NetFlow介绍提供高层次的诊断,分类和识别网络异常。使用NetFlow来检查哪些行为改变明显的攻击是非常有效的。就像Wiretap一样捕获数据包。NetFlow像电话账单。(谁和谁在通话,通过什么协议和端口,多长时间,速度如何,持续多久等)路由器和交换机作为一个流量遥感器,推送流量信息到NetFlow Collector(流量收集器)。 NetFlow和Flexibl
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