vanilla
C++
原创 2021-07-09 14:27:30
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# Vanilla PyTorch实现流程 ## 1. 引言 在开始之前,先了解一下什么是PyTorch。PyTorch是一个基于Python的科学计算包,致力于提供一个灵活的机器学习和深度学习的开源框架。它是Torch的Python版本,由Facebook的人工智能研究团队开发并维护。PyTorch提供了一种动态的神经网络构建方式,可以实现灵活的模型设计。所以,"Vanilla PyTorch
原创 2023-08-25 07:13:26
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在本篇章,我们将专门针对vanilla RNN,也就是所谓的原始RNN这种网络结构进行前向传播介绍和反向梯度推导。注意:本系列的关注点主要在反向梯度推导以及代码上的验证,涉及到的前向传播相对而言不会做太详细的介绍。反向梯度求导涉及到矩阵微分和求导的相关知识,请见《神经网络的梯度推导与代码验证》之数学基础篇:矩阵微分与求导,内含手把手教学级的内容。   目录4.1 va
Vanilla介绍[Vanilla]是一款轻量级的开源论坛,主题简洁。LowEndTalk就是用这款开源论坛提供讨论功能。安装教程首先安装LAMP,有很多一键安装脚本。
原创 2022-11-10 22:40:59
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在Linux操作系统中,安装纯净版(vanilla)的Linux系统是一项非常重要的任务。纯净版的Linux系统是指没有经过任何修改或添加的Linux系统,它保持了Linux操作系统的原始状态,不带任何定制化的特性。 安装纯净版的Linux系统有很多好处。首先,纯净版的Linux系统通常比定制化的系统更加稳定和可靠。由于纯净版系统没有额外的定制化功能或软件包,它们往往更容易管理和维护。此外,纯净
原创 2024-04-22 11:21:24
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# Vanilla 链接 MySQL MySQL是一个流行的关系型数据库管理系统,广泛用于各种Web应用程序中。在本篇文章中,我们将介绍如何使用Vanilla框架连接MySQL数据库,并演示一些基本操作。 ## 准备工作 在开始之前,我们需要确保已经安装了Vanilla框架和MySQL数据库。如果尚未安装,请按照官方文档进行安装和配置。 ## 配置数据库连接 在Vanilla框架中,我们
原创 2023-12-07 08:14:32
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# 从头开始学习部署Vanilla K8S ## 背景 在学习Kubernetes的过程中,最好的方式就是从头开始构建一个Vanilla K8S集群。Vanilla K8S指的是原始的、未经修改的Kubernetes版本,通过这样的方式可以帮助我们更好地理解Kubernetes的工作原理。 ## 步骤 下面是构建Vanilla K8S集群的基本步骤,包括配置环境、安装Kubernetes组件和
原创 2024-03-06 11:08:35
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https://spinningup.openai.com/en/latest/algorithms/vpg.html
原创 2022-09-19 10:16:35
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making a resizable div effect in vanilla js scroll image compare
转载 2020-11-22 19:14:00
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使用Rserve(args =“-no-save”)启动Rserve
原创 2022-07-08 18:07:21
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       vanilla是django的一个框架,更高效,不过使用思路有点与众不同。       先看官方文档说明:http://django-vanilla-views.org/api/model-views       只有两种模式:base views ,model views         使用思路:        1.url层配置,as_views模式,跟vi...
原创 2023-04-27 15:56:33
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Goodfellow I, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial nets[J]. Advances in neural information processing systems, 2014, 27. 引用:61648 原作者代码:GitHub - goodfeli/adversarial: Code and hype
原创 2023-11-03 15:57:33
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GAN中的loss函数的构建主要分为 G_Loss & D_Loss,分辨为generator和discriminator的损失函数G_Loss:设置这个loss的目的在于:尽可能使G(generator)产生的伪数据能够与真实数据一致(真实数据标签为1) 基于此:在tensorflow中,将该loss设置为如下格式 D_fake_loss = ...
原创 2021-08-25 15:52:58
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在 JavaScript 中,setTimeout()函数用于在指定的延迟时间后执行一个回调函数。然而,有时候可能会出现错误行为,例如回调函数未被正确执行或在预期的时间之外执行。要识别setTimeout()函数的错误行为,可以采取以下步骤:确认回调函数是否被正确设置:使用console.log()或其他调试工具,在设置setTimeout()时添加日志输出,以确认回调函数的设置是否正确。检查延迟
原创 2024-09-02 13:12:48
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1 UI5代码结构上一次我们一起用了20秒的时间完成一个UI5版的Hello World。应用打开后有一个按钮,按钮的文字是Hello World,点击这个按钮之后,按钮会慢慢的消失掉(Fade out)。那我们这次就来看一看为了实现这么一个简单的功能,OpenUI5框架至少需要提供哪些内容,或者说我们通过这么一个简单的应用来看一下一个最简单的UI5的应用程序的结构。HTML部分应该不用
转载 2024-03-16 13:34:57
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前端社区的恶趣味之Vanilla JS
原创 2021-09-16 11:15:51
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有如下代码块 self.gan_mode = gan_mode if gan_mode == 'lsgan':
原创 2022-01-05 11:11:54
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  这是深度学习笔记第二篇,完整的笔记目录可以点击这里查看。      为了在权重空间中找到一个方向来改进我们的权重向量(并降低loss),我们可以计算出最佳方向,这个向量(也就是梯度)在数学上保证是最陡的下降方向(至少在步长趋于零的极限范围内)。关于梯度计算的相关知识,可以参考这篇博客。梯度下降就是取我们计算出来的梯度值的相反方向(因为梯度告诉我们的是增长方向,但我们需要减小loss),然后将其
刚刚下载了一个使用原生web组件的codepen代码的时候发现了一个“似曾相识”的名词:vanilla JS。当时就很气,说好原生实现,为啥又说要引入vanilla.js...
原创 2022-03-03 16:00:40
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本文提出了 DTSemNet 模型,该架构通过四层神经网络结构实现了与斜决策树的语义等价映射。它使用 ReLU 激活函数和线性运算使其可微,并允许梯度下降应用于学习结构,同时在语义上等同于倾斜决策树的架构,使得 DT 中的决策节点与 NN 中的可训练权重一一对应。DTSemNet 的模型结构为:输入... ...
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