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深度学习
Deep Learning

吴恩达深度学习课程DeepLearning.ai笔记(2-1)

改善深层神经网络:超参数调试、正则化以及优化 第一节 训练、验证、测试集 对于数据,我们可以划分为以下3类: (1)训练集(Train Set),顾名思义,用来训练模型的数据。 (2)交叉检验集(hold-out cross validation set),选出最好的模型。 (3)测试集,最后利用测试集对模型进行测试,获取模型运行的无偏估计。 一般情况下,要求交叉检验集和测试集越小越好(当然在数据较小的时候可以采用7/2/1的比例)。 验证集的目的是为了验证不同的算法哪种更加有效,所以验证集只要足够大能够验证大约2…

2018年2月6日 0条评论 1797点热度 0人点赞 davidcheung 阅读全文
Deep Learning

吴恩达深度学习课程 DeepLearning.ai 编程作业(1-4)Part.1

Part 1:Building your Deep Neural Network: Step by Step 1 - Packages Let’s first import all the packages that you will need duri ng this assignment. - numpy is the main package for scientific computing with Python. - matplotlib is …

2018年2月2日 0条评论 2418点热度 0人点赞 davidcheung 阅读全文
Deep Learning

吴恩达深度学习课程 DeepLearning.ai 编程作业(1-3)

Planar data classification with one hidden layer 1 - Packages Let’s first import all the packages that you will need during this assignment.  - numpy is the fundamental package for scientific computing with Python.  - sklearn prov…

2018年2月1日 0条评论 2524点热度 0人点赞 davidcheung 阅读全文
Deep Learning

吴恩达深度学习课程 DeepLearning.ai 编程作业(1-2)Part.2

3 - General Architecture of the learning algorithm It’s time to design a simple algorithm to distinguish cat images from non-cat images. You will build a Logistic Regression, using a Neural Network mindset. The following Figure explains why Logistic Regre…

2018年1月30日 1条评论 2587点热度 0人点赞 davidcheung 阅读全文
Deep Learning

吴恩达深度学习课程 DeepLearning.ai 编程作业(1-2)Part.1

Part 1:Python Basics with Numpy (optional assignment) 1 - Building basic functions with numpy Numpy is the main package for scientific computing in Python. It is maintained by a large community (www.numpy.org). In this exercise you will learn several key numpy…

2018年1月29日 0条评论 2987点热度 0人点赞 davidcheung 阅读全文
语音处理学习笔记

深度学习及其在语音处理中的应用综述

1. 前言 人工智能是当前的一个热点话题,从当前Google旗下的AlphaGO到智能汽车,人工智能已经步入我们生活的方方面面。 机器学习是一种实现人工智能的方法,这种方法是用算法来分析数据,然后从中学习,最后对现实做出预测和决策。而深度学习,则是机器学习的一种技术。从上个世纪七八十年代BP算法的出现及其在神经网络中的应用,很大推进了机器学习的发展。这种算法基于梯度下降法基础之上,并且适合于多层神经网络之中。这个阶段只包含一层隐藏层节点,因此此阶段被称为浅层学习。到2006年以后,随着研究的继续深入,模型包含层次越…

2017年8月20日 0条评论 1735点热度 0人点赞 davidcheung 阅读全文
Deep Learning

Deep Learning in Neural Networks: An Overview(自己翻译版)

一、对于神经网络中深度学习的介绍 在学习系统中哪些可修改元素应该对其成功或者失败负责?是什么改变了它们来提高了表现?这一切被称为“基本信用分配问题”。通用问题解决者有一般的信用分配方法,这些方法在各种理论意义上是时间最优的。然而,当前的调查主要关注人工神经网络中较窄,但是在商业上非常重要的深度学习的子领域上。我们对神经网络中通过可能的许多计算计算阶段的精确信用分配感兴趣。 浅层学习模型已经存在了大约几十年。具有几个连续非线性神经元层的模型可以追溯到至少20世纪60年代、70年代。在此时,有人提出了一种在离散、可微分…

2017年8月19日 0条评论 2434点热度 0人点赞 davidcheung 阅读全文
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DEEPFILTERNET:一种基于深度滤波的全频带音频低复杂度语音增强框架 奥地利匈牙利九日游旅程 论文阅读之Study of the General Kalman Filter for Echo Cancellation 小奥看房之鸿荣源珈誉府 杭州往返旅途及西溪喜来登和万怡的体验报告 2022年的第一篇碎碎念
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第二届中国国际航空体育节相关情况 ULTRAMAN X-ERO制作前记 吴恩达深度学习课程 DeepLearning.ai 编程作业(2-2) S.V Beijing Travel 17:Miss the day 2010 S.V Beijing Travel 23:I will say Goodbye to Beijing! 已修:模拟电子技术基础【清华大学】[2015-01-27]
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davidcheung 发布于 5 个月前(02月09日) The problem has been fixed. May I ask if you can s...
tk88 发布于 5 个月前(02月07日) Hmm is anyone else having problems with the pictur...
cuicui 发布于 8 个月前(10月20日) :wink:
niming 发布于 10 个月前(09月19日) 同级校友,能刷到太巧了
davidcheung 发布于 2 年前(08月16日) 我得找一下我之前整理的word文档看一下,如果找到了我就更新一下这篇文章。
Nolan 发布于 2 年前(07月25日) 您的笔记非常有帮助。贴图不显示了,可以更新一下吗?
davidcheung 发布于 3 年前(06月19日) 到没有看webrtc的代码。现在主要在看我们公司的代码了。。。只是偶尔看一看webrtc的东西。。。
aobai 发布于 3 年前(03月13日) gain_change_hangover_ 应该是每三个block 只能够调整一次,这样保证每帧...
匿名 发布于 5 年前(12月30日) 烫
小奥 发布于 5 年前(12月12日) webRTC里面的NS本身我记得就是在C++里面呀

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