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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 機(jī)器學(xué)習(xí)

什么是生成式人工智能?

  • 生成式人工智能(Generative AI)的使用正迅速擴(kuò)展到我們的日常生活和商業(yè)領(lǐng)域,并將顯著影響未來社會(huì)。本系列將主要通過村田關(guān)注的具體應(yīng)用事例,聊聊生成式人工智能應(yīng)用的相關(guān)話題,特別關(guān)注對電子行業(yè)可能產(chǎn)生的影響。01 什么是生成式人工智能(Generative AI)?生成式人工智能是一種擁有能夠自動(dòng)生成并輸出文本/圖像/音樂等多種形式的數(shù)據(jù)的能力,并且能支援迄今為止由人類承擔(dān)的創(chuàng)造性作業(yè)的人工智能。生成式人工智能利用一種”機(jī)器學(xué)習(xí)“——深度學(xué)習(xí)——從人類準(zhǔn)備的文本和圖像等數(shù)據(jù)中提取特征,并能基于這
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在低功耗MCU上實(shí)現(xiàn)人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)

  • 人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)技術(shù)不僅正在快速發(fā)展,還逐漸被創(chuàng)新性地應(yīng)用于低功耗的微控制器(MCU)中,從而實(shí)現(xiàn)邊緣AI/ML解決方案。這些MCU是許多嵌入式系統(tǒng)不可或缺的一部分,憑借其成本效益、高能效以及可靠的性能,現(xiàn)在能夠支持AI/ML應(yīng)用。這種集成化在可穿戴電子產(chǎn)品、智能家居設(shè)備和工業(yè)自動(dòng)化等應(yīng)用領(lǐng)域中,從AI/ML功能中獲得的效益尤為顯著。具備AI優(yōu)化功能的MCU和TinyML的興起(專注于在小型、低功耗設(shè)備上運(yùn)行ML模型),體現(xiàn)了這一領(lǐng)域的進(jìn)步。TinyML對于直接在設(shè)備上實(shí)現(xiàn)智能決策、促進(jìn)
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一文讀懂|什么是機(jī)器學(xué)習(xí)

  • 機(jī)器學(xué)習(xí)定義機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine Learning)本質(zhì)上就是讓計(jì)算機(jī)自己在數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)規(guī)律,并根據(jù)所得到的規(guī)律對未來數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測。機(jī)器學(xué)習(xí)包括如聚類、分類、決策樹、貝葉斯、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)(Deep Learning)等算法。機(jī)器學(xué)習(xí)的基本思路是模仿人類學(xué)習(xí)行為的過程,如我們在現(xiàn)實(shí)中的新問題一般是通過經(jīng)驗(yàn)歸納,總結(jié)規(guī)律,從而預(yù)測未來的過程。機(jī)器學(xué)習(xí)的基本過程如下:機(jī)器學(xué)習(xí)基本過程機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展簡史從機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展的過程上來說,其發(fā)展的時(shí)間軸如下所示:機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)展歷程從上世紀(jì)50年代的圖靈測試提出、塞繆爾
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ST1VAFE3BX:意法半導(dǎo)體推出首款超低功耗生物傳感器,成為眾多新型應(yīng)用的核心所在

  • ST最新推出的生物傳感器ST1VAFE3BX將生物電位輸入與意法半導(dǎo)體的加速度計(jì)以及機(jī)器學(xué)習(xí)核心相結(jié)合并實(shí)現(xiàn)同步,從而為下一代需要控制能耗的可穿戴醫(yī)療設(shè)備開辟了道路。此外,其小巧的封裝(2mm x 2mm x 0.74mm)有助于降低制造成本和 PCB電路板尺寸。整體設(shè)計(jì)對電能的需求也更低,系統(tǒng)架構(gòu)需求的復(fù)雜程度也隨之降低。不過,ST1VAFE3BX保留了先前推出的ST1VAFE6AX的有限狀態(tài)機(jī)和機(jī)器學(xué)習(xí)核心,確保了能夠在邊緣端提供人工智能。此前在慕尼黑電子展上展示了這款生物傳感器的實(shí)際應(yīng)用,例如,我們
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設(shè)計(jì)新的暗物質(zhì)探測器:機(jī)器學(xué)習(xí)提高量子傳感器對暗物質(zhì)的靈敏度

  • 如何探測暗物質(zhì)——一種可能占宇宙中所有物質(zhì)六分之五的不可見、幾乎無形的物質(zhì)?暗物質(zhì)應(yīng)該就在我們身邊,對正常物質(zhì)產(chǎn)生微小的影響,但到目前為止,搜索都是空的。但一項(xiàng)新的研究表明, 采用機(jī)器學(xué)習(xí)的策略可以幫助量子傳感器最終追捕它。這種超靈敏傳感器還可能具有其他應(yīng)用,例如無 GPS 導(dǎo)航、探測地下掩體以及發(fā)現(xiàn) 大爆炸后時(shí)刻的時(shí)空引力紋波。我們知道暗物質(zhì)的存在是因?yàn)樗鼘π窍颠\(yùn)動(dòng)的引力影響。但我們不知道它是由什么組成的,也不知道它如何與構(gòu)成你或我的日常顆粒相互作用。盡管科學(xué)家們已經(jīng)為暗物質(zhì)的潛在組
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一文總結(jié):人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)的關(guān)鍵技術(shù)概念及 Edge AI 的行業(yè)發(fā)展前景

  • 文章 概述本文介紹了人工智能(AI)、 機(jī)器學(xué)習(xí)( ML)、深度學(xué)習(xí)(DL)和邊緣人工智能(Edge AI )的 概念、特性及應(yīng)用領(lǐng)域 ,詳細(xì)闡述了ML的各種 訓(xùn)練模式 ,包括監(jiān)督式、非監(jiān)督式、半監(jiān)督式、強(qiáng)化學(xué)習(xí)和自監(jiān)督學(xué)習(xí),并介紹了它們在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。最后,文章總結(jié)了AI、ML和Edge AI對各行各業(yè)的影響和未來 發(fā)展前景 ,強(qiáng)調(diào)它們將不斷推動(dòng)創(chuàng)新,為全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)帶來更加智能、便捷的生活方式。人工智
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芯片設(shè)計(jì)僅靠 AI 還不夠,可能需要經(jīng)典搜索和機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合

  • 自1971 年費(fèi)德里科·法金 (Federico Faggin) 完成第一個(gè)商用微處理器 Intel 4004 的草圖以來,芯片設(shè)計(jì)已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步,當(dāng)時(shí)他只用了直尺和彩色鉛筆。今天的設(shè)計(jì)人員可以使用大量的軟件工具來規(guī)劃和測試新的集成電路。但是,隨著芯片變得越來越復(fù)雜(有些芯片包含數(shù)千億個(gè)晶體管),設(shè)計(jì)人員必須解決的問題也越來越復(fù)雜。而這些工具并不總是能勝任這項(xiàng)任務(wù)?,F(xiàn)代芯片工程是一個(gè)由九個(gè)階段組成的迭代過程,從系統(tǒng)規(guī)范到封裝。每個(gè)階段都有多個(gè)子階段,每個(gè)子階段可能需要數(shù)周到數(shù)月的時(shí)間,具體取決于問題
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貿(mào)澤開售適用于AI和機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用的AMD Versal AI Edge VEK280評(píng)估套件

  • 專注于引入新品的全球電子元器件和工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品授權(quán)代理商貿(mào)澤電子(Mouser Electronics)即日起供應(yīng)AMD全新Versal? AI Edge VEK280評(píng)估套件。Versal AI Edge VEK280評(píng)估套件采用AMD Versal AI Edge VE2802自適應(yīng)SoC,該系列套件可幫助開發(fā)人員快速迭代其傳感器融合和AI算法,用于工業(yè)、視覺、醫(yī)療保健、汽車和科學(xué)領(lǐng)域的機(jī)器學(xué)習(xí)?(ML)?推理應(yīng)用。AMD?Versal AI Edge VEK280套件支
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肯睿Cloudera推出全新機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目加速器套件

  • 可信的數(shù)據(jù)、分析和AI混合平臺(tái)廠商肯睿Cloudera今日宣布推出六款全新機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目加速器(AMPs),旨在縮短企業(yè)實(shí)現(xiàn)AI用例價(jià)值的時(shí)間。六款新產(chǎn)品可在Cloudera平臺(tái)中為企業(yè)提供先進(jìn)的AI技術(shù)和示例,以助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)AI集成,并取得更有影響力的成果。AMPs是基于機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)的端到端項(xiàng)目,可直接通過Cloudera平臺(tái)一鍵部署。這六款A(yù)MPs融入了行業(yè)領(lǐng)先的實(shí)踐,以應(yīng)對復(fù)雜的ML挑戰(zhàn),無論企業(yè)在何處運(yùn)行示例或部署數(shù)據(jù),都可通過工作流程實(shí)現(xiàn)無縫銜接。 肯睿Cloudera致力于通過AMPs系列產(chǎn)
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基于機(jī)器學(xué)習(xí)的高效嵌入式計(jì)算機(jī)視覺

  • 作者:Arm 物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部主任軟件工程師兼技術(shù)推廣工程師Sandeep MistryTinyML 是機(jī)器學(xué)習(xí) (ML) 的一個(gè)分支,專注于將 ML 模型部署到低功耗、資源受限的物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設(shè)備上。在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上部署 ML 模型有諸多好處,包括減少延遲和保護(hù)隱私性,因?yàn)樗袛?shù)據(jù)都是在端側(cè)處理。TinyML 在 2019 年引起了人們的關(guān)注,當(dāng)時(shí),Google 的 TensorFlow 團(tuán)隊(duì)發(fā)布了適用于微控制器的 TensorFlow Lite (TFLM) 庫 [1] 
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恩智浦與NVIDIA合作:將TAO工具套件與eIQ開發(fā)環(huán)境無縫集成,加速人工智能部署!

  • 恩智浦半導(dǎo)體宣布與NVIDIA合作,將NVIDIA經(jīng)過訓(xùn)練的人工智能模型通過eIQ機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)環(huán)境部署到恩智浦廣泛的邊緣處理產(chǎn)品組合中。NVIDIA TAO工具套件功能與恩智浦eIQ機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)環(huán)境的集成令業(yè)內(nèi)振奮,開發(fā)人員能夠在競爭日益激烈的人工智能領(lǐng)域中實(shí)現(xiàn)加速開發(fā)。恩智浦是首家將NVIDIA TAO API直接集成到其人工智能產(chǎn)品中的半導(dǎo)體供應(yīng)商,以幫助開發(fā)人員更輕松地在邊緣部署經(jīng)過訓(xùn)練的人工智能模型。簡化人工智能模型的訓(xùn)練和部署是當(dāng)今人工智能領(lǐng)域開發(fā)人員面臨的重大挑戰(zhàn)之一。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn),恩智浦
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機(jī)器學(xué)習(xí)常用術(shù)語匯總 (中英對照)

  • 剛接觸機(jī)器學(xué)習(xí)框架 TensorFlow 的新手們,這篇由 Google 官方出品的常用術(shù)語詞匯表,一定是你必不可少的入門資料!本術(shù)語表列出了基本的機(jī)器學(xué)習(xí)術(shù)語和 TensorFlow 專用術(shù)語的定義,希望能幫助您快速熟悉 TensorFlow 入門內(nèi)容,輕松打開機(jī)器學(xué)習(xí)世界的大門。機(jī)器學(xué)習(xí)術(shù)語表地址: https://developers.google.cn/machine-learning/glossary/?hl=zh-CNAA/B 測試 (A/B testing)一種統(tǒng)計(jì)方法,用于將兩種或多種技
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機(jī)器學(xué)習(xí)常用術(shù)語匯總

  • 剛接觸機(jī)器學(xué)習(xí)框架 TensorFlow 的新手們,這篇由 Google 官方出品的常用術(shù)語詞匯表,一定是你必不可少的入門資料!本術(shù)語表列出了基本的機(jī)器學(xué)習(xí)術(shù)語和 TensorFlow 專用術(shù)語的定義,希望能幫助您快速熟悉 TensorFlow 入門內(nèi)容,輕松打開機(jī)器學(xué)習(xí)世界的大門。機(jī)器學(xué)習(xí)術(shù)語表地址: https://developers.google.cn/machine-learning/glossary/?hl=zh-CNAA/B 測試 (A/B testing)一種統(tǒng)計(jì)方法,用于將兩種或多種技
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JFrog助力開發(fā)者實(shí)現(xiàn)安全AI之旅,與DataBricks的MLflow集成實(shí)現(xiàn)無縫機(jī)器學(xué)習(xí)生命周期

  • 流式軟件公司、JFrog軟件供應(yīng)鏈平臺(tái)的締造者JFrog?近期宣布實(shí)現(xiàn)JFrog?Artifactory和Databricks開發(fā)的開源軟件平臺(tái)MLflow的全新機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)生命周期集成。繼今年早些時(shí)候發(fā)布與Qwak和Amazon?SageMaker的原生集成后,JFrog?擴(kuò)展了其通用AI解決方案,為企業(yè)提供以Artifactory作為模型注冊中心的單一記錄系統(tǒng)。這項(xiàng)全新集成讓?JFrog?用戶在簡化的端到端DevSecOps工作流中,結(jié)合
  • 關(guān)鍵字: JFrog  安全AI  DataBricks  MLflow  機(jī)器學(xué)習(xí)  

美光內(nèi)存與存儲(chǔ)是實(shí)現(xiàn)數(shù)字孿生的理想之選

  • 據(jù) IDC 預(yù)測,從 2021 年到 2027 年,作為數(shù)字孿生的新型物理資產(chǎn)和流程建模的數(shù)量將從 5% 增加到 60%。盡管將資產(chǎn)行為中的關(guān)鍵要素?cái)?shù)字化并非一種全新概念,但數(shù)字孿生技術(shù)從精確傳感到實(shí)時(shí)計(jì)算,再到將海量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為深度洞察,從多方面進(jìn)一步推動(dòng)了設(shè)備和運(yùn)營系統(tǒng)優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大規(guī)模并縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。此外,啟用人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí) (AI/ML) 模型將有助于提高流程效率、減少產(chǎn)品缺陷,實(shí)現(xiàn)出色的整體設(shè)備效率 (OEE)。當(dāng)我們了解了上述需求的復(fù)雜性和面臨的挑戰(zhàn),就能意識(shí)到內(nèi)存與存儲(chǔ)對于實(shí)現(xiàn)數(shù)字孿
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機(jī)器學(xué)習(xí)介紹

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