Torch

Torch是一个开源的机器学习框架,最初由纽约大学团队开发并以Lua语言实现,因其灵活性和强大的张量计算能力在学术研究中广受欢迎。其核心设计以​​动态计算图​​为特色,支持交互式调试和直观的模型构建方式,尤其适合深度学习领域的快速原型设计和实验迭代。2017年,PyTorch作为Torch的Python版本正式发布,继承了Torch的灵活性与核心理念,同时依托Python丰富的科学生态(如NumPy)和更广泛的开发者社区,迅速成为主流。PyTorch通过​​自动微分(Autograd)​​、​​GPU加速张量运算​​以及​​模块化的神经网络构建接口(torch.nn)​​,为研究人员提供了极致的灵活性和控制力,其动态图机制使得模型调试和修改更为直观便捷。尽管后续版本增加了对生产部署的优化(如TorchScript),但其核心优势始终体现在研究和实验阶段的高效性上。PyTorch现已与TensorFlow并列成为深度学习领域最具影响力的框架之一,被广泛应用于学术研究、工业探索以及各类AI模型的原型开发。
跨平台发现—面向Codex、ClaudeCode、Cursor、Copilot、Windsurf等生态统一检索安全与可信—用审核状态、风险等级、许可证、来源和更新信息降低选择风险高效筛选—按Agent/MCP、浏览器自动化、开发工程、文档办公、数据与AI等任务分类查找生态沉淀—支持排行榜、合集、创作
80Caffe人工智能
主要自动筛选功能,直接能筛选出想要的有概率根据自己设定的条件大概率能涨到预期百分比的功能,数据自动更新,可以加入分析列表,自动记录是否达到指定涨幅,可以直接应用指标进行自动筛选。嘎嘎好用!
110Caffe人工智能
项目由DICOM影像管理、AI出血分析、结果可视化和辅助报告四大模块组成。系统可读取并自动归类颅脑CT序列,展示患者及检查信息,支持切片浏览、键盘或滑块翻页,以及脑窗、硬膜下窗、骨窗等窗宽窗位切换。系统将DICOM序列转换为NIfTI三维影像,通过Viola-UNet模型检测颅内出血,并识别硬膜外、
280Python医疗健康
咨询威Q【3447764415】新盛-腾龙博安-三家已合并【新盛官网—xs10692.com】【腾龙官网—TL12581.com】。华纳自上世纪50年代成立以来,生产的庐山牌云雾茶多次获得国内外金奖,蝉联历届中国名茶的称号。并且是庐山区第一个建厂的国营茶厂单位,如今是庐山云雾茶的重要产区,共拥有山林
270Caffe智能硬件
将红外热像与可见光图像融合成一张信息更全的图像:红外贡献热目标(行人、车辆在黑夜/雾霾/伪装下依然可见),可见光贡献纹理细节(车牌、文字、轮廓清晰)。算法无需训练、无需GPU、无需数据集,开箱即用,处理速度约25帧/秒,可批量处理图像与视频,适用于安防、巡检、车载夜视等场景。
290Python人工智能
25名AI员工全场景在线,18个主流大模型智能路由——平台按任务特点自动分配最合适的模型,效果与成本兼顾。多模态创作一站完成:AI视频生成、3D模型生成、AI美图、智能配音、图文检索、视频剪辑,全部内置,无需在多个工具之间来回切换。
360Caffe人工智能
系统围绕"评、学、督、规、研、管"六大能力构建,核心功能模块包括:数据接入:成绩单Excel上传(自动字段映射/校验)、演示数据、OULAD公开数据导入;智能预测分析:基于历史学期序列预测下一学期GPA,支持Transformer/LSTM/GRU多模型、域适应微调与置信度/可靠性估计,产出分学期误
770Python教育校园
本项目围绕锂电池状态智能估计构建了五大算法功能模块:①数据预处理与特征工程模块——对充放电电压、电流、温度、容量曲线进行清洗、归一化与特征提取,内置基于模糊信息测度的SOC特征选择(DMRCmRC)与基于小波变换(DTCWT)的多尺度特征编码。②SOH健康状态估计模块——集成物理信息神经网络(EM-
750C++人工智能
本项目是一个面向学术研究人员与网络工程师的下一代网络传输算法研究平台,主要包含六大功能模块:学术级实验流程模块:提供符合IEEE/ACMToN等顶刊标准的实验工作流模板,确保实验的可复现性与权威性;自适应估计算法模块:实现了自适应卡尔曼滤波器等多种动态估计算法,支持滑动窗口、突发阈值检测与自适应噪声
520Java人工智能
Ozon商品证据采集通过浏览器桥接采集原商品页面保存标题、属性、图片、包装等客观资料支持失败重试、重新采集和替换选品1688供应商采集采集供应商商品、规格、价格和包装信息支持人工打开页面补采供应商缺失时只阻塞对应商品真实SKU锁定按颜色、尺寸、套装、数量锁定准确SKU唯一SKU可以直接锁定SKU歧义
1000Caffe人工智能
1、自动检测聊天窗口新消息,OCR识别消息内容;2、词库秒回常见问题(价格、运费、发货时间等18类场景);3、云端AI/本地大模型(Qwen3-14B)生成复杂问题回复,支持上下文记忆;4、风险消息(改价、退款、投诉)自动转人工,合规红线拦截;5、多会话并发监控,随机拟人化延迟防封号;6、防自循环回
560Python开发工具
项目包含剧本结构化、角色与场景设定、分镜及提示词生成、镜头素材管理、对白音频处理、字幕时间轴生成、人物口型同步、视频裁剪拼接、音画对齐和质量检查等模块。支持按镜头配置视频与音频素材,批量执行推理任务并输出中间结果;通过自动化脚本统一分辨率、帧率和音频参数,最终生成带字幕的竖屏短剧成片,同时保留剧本、
750Python人工智能
一句话介绍:它是你的全天候数字员工。你只需绑定账号,它自动完成热点追踪、选题策划、内容生成、多平台分发、数据复盘全流程。云端部署,可视化操作页面,外接满血大模型api
761Caffe企业服务
1.AI视觉智能核验(核心亮点)动态装箱监控:通过部署在工位上方的工业相机,实时捕捉工人投料动作。系统内置深度学习目标检测算法,能精准识别数百种KD件的SKU特征。BOM自动比对:系统实时读取当前车辆的VIN码对应的BOM(物料清单),当工人放入零件时,AI自动判断该零件是否属于当前车辆,并计数。异
1510Python工业互联网
项目分为本地模型调度模块、知识库向量检索模块、对话交互模块、文档解析模块。支持本地开源大模型加载运行,能够上传文档构建私有知识库;支持多轮对话、长文本摘要、信息提取;内置提示词模板管理、会话历史保存、输出结果导出功能,实现离线环境下人工智能文本处理业务。
800Python人工智能
1.文档处理与解析模块:支持PDF、Word、Excel、TXT、Markdown等多格式文档的自动解析与内容提取,实现从原始文档到结构化文本的标准化转换。2.智能切片与向量化模块:将长文档按语义边界切分为适宜检索的文本片段(通常300-800tokens),并通过Embedding模型将文本片段转
670Python人工智能
工具包含五大核心功能模块:数据清洗:去除重复行、首尾空格、全空行/列,并支持文本/数值空值自定义填充。合并拆分:支持多文件纵向追加合并(含来源标记列)、单文件多Sheet合并,以及按指定列值拆分(如按"部门"拆分为多个文件)。分类汇总:分组聚合支持sum/mean/count/max/min/std
780Caffe脚本插件99.00元
1.四结构识别:震荡/趋势/反转/黑天鹅四种市场结构自动识别2.自适应网格:基于ATR动态调整入场间距,适应不同波动率3.双向开仓引擎:支持多空双向、多层级加仓逻辑4.Python回测框架:完整的历史回测流程,输出夏普比率、最大回撤、胜率统计5.中英文双语支持:面向全球交易者,英文/中文交付
740Python人工智能
项目采用Python开发,实现了面向自动驾驶场景的单目深度估计系统,主要包括模型管理、图像推理、视频推理、实时摄像头推理、结果可视化、性能监控及数据导出等功能模块。系统支持Lite-Mono等多种深度估计模型加载,可完成图片、视频及摄像头画面的深度预测,并实时显示彩色深度图和推理帧率等运行信息。系统
810Python人工智能
1.智能识别:上传或选择果蔬图片,基于CNN模型自动分类28类果蔬,展示识别类别、置信度及TOP-N概率分布。2.营养信息:识别完成后自动匹配营养数据库,展示热量、蛋白质、碳水、维生素C、钾等核心营养素含量及健康功效说明。3.菜谱推荐:根据识别结果从菜谱库中推荐3道相关菜品,展示菜名、食材、制作流程
710Python人工智能
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