设计模式学习(二十三):中介模式

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设计模式学习(二十四):Spring 中使用到的设计模式

设计模式学习(二十四):Spring 中使用到的设计模式 作者:Grey 原文地址: 博客园:设计模式学习(二十四):Spring 中使用到的设计模式 CSDN:设计模式学习(二十四):Spring 中使用到的设计模式 观察者模式 定义一个继承 ApplicationEvent 的事件;定义一个实现

联邦学习:对“数据隐私保护”和“数据孤岛”困境的破局

如何在保护各机构数据隐私的前提下,通过技术手段破解数据隐私保护难题,联邦学习是解决这一问题的有效方式。

无需学习Python,一个公式搞定领导想看的大屏

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联邦学习:联邦异构知识图谱数据划分

在联邦场景下,C个知识图谱位于不同的客户端上。知识图谱拥的实体集合之间可能会存在重叠,而其关系集合和元组集合之间则不会重叠。我们联系一下现实场景看这是合理的,比如在不同客户端对应不同银行的情况下,由于不同银行都有着自己的业务流程,所以关系集合不重叠。本文我们来看具体在实验环节怎么去划分联邦异构知识图谱数据。

联邦学习:联邦场景下的域泛化

然而,目前大多数域泛化方法需要将不同领域的数据进行集中收集。然而在现实场景下,由于隐私性的考虑,数据常常是分布式收集的。因此我们需要考虑联邦域泛化(federated domain generalization, FedDG)方法。这里需要注意的是,传统的域泛化方法常常要求直接对齐表征或操作数据,这在联邦场景下是违反数据隐私性的。此外对于跨域的联邦学习,由于客户端异构的数据分布/领域漂移(如不同的

深度学习(一)——使用Python读取图片

Pytorch处理图像的一些入门,内含os和PIL库相关的图像处理方法

深度学习(三)——Transforms的使用

有关Transforms使用的简介

深度学习(五)——DatadLoader的使用

我们在打扑克,一摞的扑克牌就相当于dataset,拿牌的手相当于神经网络。而dataloader相当于抽牌的过程,它可以控制我们抽几张牌,用几只手抽牌。

深度学习(六)——神经网络的基本骨架:nn.Module的使用

终于卷到神经网络了 ...(˘̩̩̩ε˘̩ƪ)

深度学习(八)——神经网络:卷积层

主要介绍神经网络中的卷积层操作,包括构建卷积层、处理图像、可视化

深度学习(九)——神经网络:最大池化的作用

主要介绍神经网络中的最大池化操作,以及最大池化的作用

深度学习(十一)——神经网络:线形层及其他层介绍

主要介绍神经网络线性层的计算,即torch.nn.Linear的原理及应用。并插入一些神经网络的其他层介绍,及调用pytorch中网络模型的方法。

深度学习(十二)——神经网络:搭建小实战和Sequential的使用

“搭个网络真不难,像呼吸一样简单。”周华健学长如是地说(狗头)

深度学习(十三)——损失函数与反向传播

介绍MAE、MSE、交叉熵三种损失函数计算及使用方法,以及反向传播的作用。

算法学习笔记(30):Kruskal 重构树

Kruskal 重构树 这是一种用于处理与最大/最小边权相关的一个数据结构。 其与 kruskal 做最小生成树的过程是类似的,我们考虑其过程: 按边权排序,利用并查集维护连通性,进行合并。 如果我们在合并时,新建一个节点,其权值为当前处理的边的权值,并将合并的两个节点都连向新建的节点,那么就可以得

AI 0基础学习,数学名词解析

AI学习过程中,常见的名词解析 ### 中位数 将数据从小到大排序,奇数列,取中间值,偶数列,中间两个值的平均,可做为销售指标 ### 众数 一组数据中,数值出现最多的那个。反映哪款产品,销量最好 ### 平均数 比赛中,去掉最高、最低分,然后以平均数做为选手的最终得分 ### 损失函数(loss

源码学习之Spring容器创建原理

1 前言 众所周知,Spring可以帮我们管理我们需要的bean。在我们需要用到这些bean的时候,可以很方便的获取到它,然后进行一系列的操作。比如,我们定义一个bean MyTestBean public class MyTestBean { private String testStr = "t

全球首个面向遥感任务设计的亿级视觉Transformer大模型

深度学习在很大程度上影响了遥感影像分析领域的研究。然而,大多数现有的遥感深度模型都是用ImageNet预训练权重初始化的,其中自然图像不可避免地与航拍图像相比存在较大的域差距,这可能会限制下游遥感场景任务上的微调性能。

【Rust学习】内存安全探秘:变量的所有权、引用与借用

Rust 语言由 Mozilla 开发,最早发布于 2014 年 9 月,是一种高效、可靠的通用高级语言。其高效不仅限于开发效率,它的执行效率也是令人称赞的,是一种少有的兼顾开发效率和执行效率的语言。