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机器学习2-多变量线性回归

机器学习2-多变量线性回归

  • 2022-09-13
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面向未来6G网络的智能管控架构与关键技术

6G(the 6th Generation)网络研究逐步开展。“网络随需即用”是对网络管控的重大挑战,当前以人工为主的策略式管理控制方案将难以满足网络的高度弹性和动态要求。本文基于未来 6G 网络的需求,研究未来网络的智能管控架构和关键技术,旨在为未来的 6G 网络的无线侧和核心侧的网络资源调度、业务质量保障提供可参考的解决方案

  • 2022-08-02
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6G相关介绍

自上世纪 80 年代以来,移动通信基本上以十年为周期 出现新一代革命性技术,持续加快信息产业的迭代升级,不断推动经济社会的繁荣发展,如今已成为连接人类社会不可或缺的基础信息网络

  • 2022-08-03
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自动驾驶感知多任务学习网络方法盘点(检测-分割-车道线-关键点-深度估计)

作者丨汽车人来源丨 自动驾驶之心多任务学习是自动驾驶领域非常重要的一个模块,旨在通过一个网络在较小计算量下实现多个任务,比如分割、检测、关键点、车道线等,除了具有节省计算量的优势外,多任务之间还具有一定的相互辅助作用,比如分割任务会帮助检测任务提升整体性能,下面梳理下自动驾驶领域常用到的一些多任务学习网络;

  • 2022-08-02
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统计学入门-第四章 决策树

前面我们介绍了一种重要的适用于0-1型因变量的回归分析模型:逻辑回归。从理论上讲,逻辑回归是广义线性回归模型的一个特例。从名字上就可以感受到,这个模型的本质就是某种线性模型。线性模型有很多优良的性质。例如:非常简单,而且参数个数少,因此能够支持相对比较小的样本估计。同时,因为模型结构简单,参数估计结果也很好解读。这些都是线性模型的优点。但是,天下没有免费的午餐,在统计模型的构建过程中,凡是优点就一定伴随着缺点。各种线性模型(包括广义线性模型)的主要缺点是什么呢?答:不灵活。因为这是一个线性模型,因此它的函数形式单一,难以描述更加灵活的函数形态(例如:非单调的相关关系)。而现实生活中碰到的问题,可能非常复杂。当面对复杂问题的时候,其实我们仍然会优先考虑相对简单的线性模型,为什么?因为样本量常常不够大。但是,随着计算机技术的进步,人们能够采集到越来越多的样本,这就为建立更加复杂的非线性模型提供了可能,而各种各样的非线性模型,成就了机器学习(或者统计学习)这个特定的领域。

  • 2022-08-03
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中国移动副总裁李正茂:“5G+”硬核能力体系

持续丰富物联网“云-网-边-端”全链条能力,构建物联切片与专网能力,加速与5G行业应用深度融合,以数据为核心,打造行业领先大数据平台,提供安全可信的大数据服务能力,推动数据价值创新领先

  • 2022-08-01
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中兴通讯方正-5G商用网络部署的挑战

灵活协同的5G网络+大数据+AI分析支撑匹配“权益法则”,开创全新的5G运营模式,灵活协同的5G网络+大数据+AI分析支撑匹配“权益法则”,开创全新的5G运营模式

  • 2022-08-01
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中国联通—《5G行业终端总体技术要求》白皮书

本白皮书所述的 5G 行业终端将首先面向 eMBB 应用场景。根据中国联通现网部署情况及未来 5G 网络、业务规划,本白皮书所述的5G 行业终端产品和相关要求将持续更新,以满足垂直行业 5G 应用需求

  • 2022-07-27
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母公司公司的总目标是什么?母公司要求该业务单位做什么?将业务单位的定位是什么(基础业务还是边缘业务)

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2025知识图谱与大模型融合实践案例集

随着人工智能的迅猛发展,知识图谱与大模型作为两大核心研究领域,各自彰显出独特的技术优势。知识图谱以结构化方式精准刻画实体关联,为知识表示与推理提供了可解释的框架;大模型则凭借海量数据训练展现出卓越的自然语言理解与生成能力,具备强大的泛化学习性能。

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国内重点工业物联网平台四类厂商分类及选型指南

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工业物联网平台的典型应用场景深度分析

工业物联网平台发展重点: 一是行业深耕化,从通用型平台向“一米宽、百米深”的行业垂直平台转型,聚焦能源、交通、化工等领域的特定需求,沉淀场景化解决方案与行业Know-how,而非追求“大而全”的覆盖能力。 二是智能融合化,工业大模型与平台深度结合,实现工业知识的智能化重构、应用开发的低代码化升级,以及生产运营的自感知、自决策、自优化闭环管控,AI成为提质增效的核心变量。 三是生态协同化,平台不再是单一技术载体,而是串联产业链上下游的协同中枢,通过跨系统数据融合、产学研用金深度合作,形成“数据-算力-应用”的生态闭环,赋能供应链协同与产业集群升级。 四是部署灵活化,采用“平台化产品+私有化部署”结合的模式,兼顾中小企业轻量化需求与大型集团定制化诉求,支持公有云、私有云、边缘端的混合部署,平衡成本与安全性。

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