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Mac电脑系统 深度学习
2024-08-28
深度学习开发环境搭建教程(Mac篇)
本文将指导你如何在自己的Mac上部署Theano + Keras的深度学习开发环境. 如果你的Mac不自带NVIDIA的独立显卡(例如15寸以下或者17年新款的Macbook.具体可以在"关于本机->系统报告->图形卡/显示器"里查看),那么你可能无法在这台Mac上使用GPU训练深度学习模型.不过这并不值得遗憾.事实上,我在自己的Macbook上(15-inch,Early 2013,NVIDIA GeForce GT 650M 1024 MB)做了一个简单的测试:在mni
神工鬼斧惟肖惟妙,M1 mac系统深度学习框架Pytorch的二次元动漫动画风格迁移滤镜AnimeGANv2+Ffmpeg(图片+视频)快速实践
原文转载自「刘悦的技术博客」https://v3u.cn/a_id_201 前段时间,业界鼎鼎有名的动漫风格转化滤镜库AnimeGAN发布了最新的v2版本,一时间街谈巷议,风头无两.提起二次元,目前国内用户基数最大的无疑是抖音客户端,其内置的一款动画转换滤镜"变身漫画",能够让用户在直播中,把自己的实际外貌转换为二次元"画风".对于二次元粉丝来说,"打破次元壁,变身纸片人"这种自娱自乐方式可谓屡试不爽: 但是看多了就难免有些审美疲劳,千人一面的&
Mac 电脑系统的重装
首先来说一下我为什么会想到重装Mac的系统呢??? 其实呢 很简单的一个理由,在我写上一个项目的时候,在功能code编写完成后,在模拟器上运行是完全没有问题的,但是在真机上就不行,大家也都知道,在Xcode 7.3之后呢,真机调试已经变得很简单了,只要你有一个ID就可以真机调试了,再也不用像以前那样繁琐了,这里呢关于真机调试就不再多说了,这里不是重点. 说回重点,在我真机测试时,项目刚一运行就会崩掉,也就是说项目的启动页面刚显示出来时,就会崩掉,崩掉的原因呢是说有个动态库没有被加载...这让我
ubuntu16.04系统深度学习开发环境、常用软件环境(如vscode、wine QQ、 360wifi驱动(第三代暂无))搭建相关资料
事后补充比较全面的(找对资料真的省一半功夫):https://www.jianshu.com/p/5b708817f5d8?from=groupmessage Ubuntu16.04 + 1080Ti深度学习环境配置教程 ———————————————————————————————————————————— 以下是自己搭建环境时,所参考的有用资料: Anaconda完全入门指南 https://www.jianshu.com/p/eaee1fadc1e9 ubuntu16.04安装Anacon
VSCODE更改文件时,提示EACCES permission denied的解决办法(mac电脑系统)
permission denied:权限问题 具体解决办法: 1.在项目文件夹右键-显示简介-点击右下角解锁 2.权限全部设置为读与写 3.最关键一步:点击"应用到包含的项目",这样就会把读与写权限应用到项目下的所有文件,然后就OK了
【转】贾扬清:希望Caffe成为深度学习领域的Hadoop
[转:http://www.csdn.net/article/2015-07-07/2825150] 在深度学习(Deep Learning)的热潮下,Caffe作为一个高效.实用的深度学习框架受到了广泛的关注.了解Caffe研发的背景.愿景.技术特色.路线图及其开发者的理念,对于我们选择合适的工具更好地进行深度学习应用的迭代开发大有裨益.<程序员>记者近日深度对话Caffe作者贾扬清,剖析Caffe的起源.目标.差异性.现存的一些问题和改进工作,以及未来的规划. 起源故事 <程序员&g
mac电脑如何快速显示桌面及切换应用
使用mac电脑时,我们习惯打开很多应用,文档等等.如果打开应用非常多,需要操作桌面,却不知如何快速返回桌面和切换应用时,操作就非常不便了,下面简单介绍mac电脑系统如何快速显示桌面及切换应用? 工具/原料 mac电脑 一:如何快速显示桌面? 1 显示桌面方法一:按command+F3显示桌面,再按command+F3返回当前窗口. 2 显示桌面方法二:系统默认按Fn+F11显示桌面,再按Fn+F11返回当前窗口. 3 如果觉得Fn+F11离得太远,可进入“系统偏好设置”-“mission
深度学习框架-caffe安装-环境[Mac OSX 10.12]
深度学习框架-caffe安装 [Mac OSX 10.12] [参考资源] 1.英文原文:(使用GPU) [http://hoondy.com/2015/04/03/how-to-install-caffe-on-mac-os-x-10-10-for-dummies-like-me/] 2.基于1的两篇中文博客: [http://ylzhao.blogspot.kr/2015/04/mac-os-x-1010caffe.html][http://www.jianshu.com/p/8795b88
深度学习框架-caffe安装-Mac OSX 10.12
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linux系统下深度学习环境搭建和使用
作为一个AI工程师,对Linux的一些技能的掌握也能从一定层面反应工程师的资深水平. 要求1:基于SSH的远程访问(本篇文章) 能用一台笔记本电脑,远程登陆一台linux服务器 能随时使用笔记本电脑启动训练任务 能熟练的让代码和文件在笔记本电脑与LINUX服务器之间的传输 要求2:Linux系统的文件系统(Linux指令学习) 知道什么是硬盘的挂载 能合理的使用服务器的硬盘空间 不要求,但建议学会如何在LINUX系统上自建逻辑卷(LVM) 要求3:LINUX系统的账户管理 知道root账户与普通
深度学习PyTorch环境安装——mac
参考:http://python.jobbole.com/87522/ 1.首先要安装Anaconda 1)什么是Anaconda Anaconda是Python的包管理器和环境管理器,是一个包含180+的科学包及其依赖项的发行版本.其包含的科学包包括:conda, numpy, scipy, ipython notebook等. 1.包管理 Anaconda附带了一大批常用数据科学包,它附带了conda.Python和 150 多个科学包及其依赖项.因此你可以用Anaconda立即开始处理数据
【深度学习笔记】(一)Mac下TensorFlow安装及环境搭建
本文由@ray 出品,转载请注明出处. 文章链接:http://www.cnblogs.com/wolfray/p/7828903.html 在学习了一段时间台大李宏毅关于deep learning的课程,以及一些其他机器学习的书之后,终于打算开始动手进行一些实践了. 感觉保完研之后散养状态下,学习效率太低了,于是便想白天学习,晚上对白天学习的知识做一些总结和记录,如果有不妥的地方,欢迎大家批评指教,共同进步. 一.深度学习框架的选择 随着深度学习日趋火热,技术的逐渐兴起,各种深度学习框架也层
A Full Hardware Guide to Deep Learning深度学习电脑配置
https://study.163.com/provider/400000000398149/index.htm?share=2&shareId=400000000398149( 欢迎关注博主主页,学习python视频资源,还有大量免费python经典文章) https://timdettmers.com/2018/12/16/deep-learning-hardware-guide/ 深度学习的完整硬件指南 深度学习是计算密集型的,因此您需要具有多个内核的快速CPU,对吧?或者购买快速C
基于深度学习的人脸性别识别系统(含UI界面,Python代码)
摘要:人脸性别识别是人脸识别领域的一个热门方向,本文详细介绍基于深度学习的人脸性别识别系统,在介绍算法原理的同时,给出Python的实现代码以及PyQt的UI界面.在界面中可以选择人脸图片.视频进行检测识别,也可通过电脑连接的摄像头设备进行实时识别人脸性别:可对图像中存在的多张人脸进行性别识别,可选择任意一张人脸框选显示结果,检测速度快.识别精度高.博文提供了完整的Python代码和使用教程,适合新入门的朋友参考,完整代码资源文件请转至文末的下载链接.本博文目录如下: 目录 前言 1. 效果演示
基于深度学习的车辆检测系统(MATLAB代码,含GUI界面)
摘要:当前深度学习在目标检测领域的影响日益显著,本文主要基于深度学习的目标检测算法实现车辆检测,为大家介绍如何利用\(\color{#4285f4}{M}\color{#ea4335}{A}\color{#fbbc05}{T}\color{#4285f4}{L}\color{#34a853}{A}\color{#ea4335}{B}\)设计一个车辆检测系统的软件,通过自行搭建YOLO网络并利用自定义的数据集进行训练.验证模型,最终实现系统可选取图片或视频进行检测.标注,以及结果的实时显示和保存.
NNVM打造模块化深度学习系统(转)
[摘录理由]: 之所以摘录本文,主要原因是:该文配有开源代码(https://github.com/dmlc/nnvm):读者能够直接体会文中所述的意义,便于立刻展开研究. MXNet专栏 :NNVM打造模块化深度学习系统 2016-10-01 作者:陈天奇 本文是机器之心 MXNet 系列专栏的第一篇,作者是 MXNet 的打造者之一陈天奇.MXNet 专栏是机器之心之后将发表的系列文章,包括 MXNet 打造者的人物专访.技术博客等,敬请期待! 这是一个深度学习的大航海时代,不仅
SpeeDO —— 并行深度学习系统
SpeeDO —— 并行深度学习系统 摘要: 最近,AlphaGo又带起了一波深度学习的热潮.深度学习在很多领域都大幅提高了模型的精度,使得很多以前在实验室中的技术得以运用到日常的生活之中.然而,大多数深度学习网络非常复杂,需要大量的训练样本进行训练, ... 最近,AlphaGo又带起了一波深度学习的热潮.深度学习在很多领域都大幅提高了模型的精度,使得很多以前在实验室中的技术得以运用到日常的生活之中.然而,大多数深度学习网络非常复杂,需要大量的训练样本进行训练,很多网络需要一次训练
OCR技术浅探:基于深度学习和语言模型的印刷文字OCR系统
作者: 苏剑林 系列博文: 科学空间 OCR技术浅探:1. 全文简述 OCR技术浅探:2. 背景与假设 OCR技术浅探:3. 特征提取(1) OCR技术浅探:3. 特征提取(2) OCR技术浅探:4. 文字定位 OCR技术浅探:5. 文本切割 OCR技术浅探:6. 光学识别 OCR技术浅探:7. 语言模型 OCR技术浅探:8. 综合评估 OCR技术浅探:9. 代码共享(完) 泰迪杯:基于深度学习和语言模型的印刷文字OCR系统.pdf
Google会思考的深度学习系统
上周五在旧金山举行的机器学习会议上,Google软件工程师Quoc V. Le讲解了Google的"深度学习"系统是如何运作的. "深度学习"需要用到大型计算机集群来吸收数据(如图片)对其进行自动分类.Google的Android语音控制搜索.图像识别及Google翻译等均采用了这项技术. 2012年6月,纽约时报曾报道了Google如何通过向"DistBelief"提供数百万份YouTube视频来让该虚拟神经网络系统学习猫的关键特征.这套系统的
Mac 电脑如何安装mac os 和win7双系统(win7多分区)
转载:Mac 电脑如何安装mac os 和win7双系统(win7多分区) 本文主要参考了2篇博文,并通过自己的亲身实践总结的.参考的2篇博文地址: http://wenku.baidu.com/link?url=ukCgLispRe7gq9VHVAa39O91hqtKPfVcWxjMLree0R5XiJsLS2zCo83U5Sx1Lyz1n_fKIOht7hcoE5YVMFIkovYs-KE6nLLcYlXA0TaujYC http://jingyan.baidu.com/article/c8
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