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时间序列预测实战(十九)魔改Informer模型进行滚动长期预测(科研版本,结果可视化)
在之前的文章中我们已经讲过Informer模型了,但是呢官方的预测功能开发的很简陋只能设定固定长度去预测未来固定范围的值,当我们想要发表论文的时候往往这个预测功能是并不能满足的,所以我在官方代码的基础上增添了一个滚动长期预测的功能,这个功能就是指我们可以第一次预测未来24个时间段的值然后我们像模型中填补 24个值再次去预测未来24个时间段的值(填补功能我设置成自动的了无需大家手动填补),这个功能可以说是很实用的,这样我们可以准确的评估固定时间段的值,当我们实际使用时可以设置自动爬取数据从而产生实际效用。本文修改内容完全为本人个人开发,创作不易所以如果能够帮助到大家希望大家给我的文章点点赞,同时可以关注本专栏(免费阅读),本专栏持续复现各种的顶会内容,无论你想发顶会还是其它水平的论文都能够对你有所帮助。时间序列预测在许多领域都是关键要素,在这些场景中,我们可以利用大量的时间序列历史数据来进行长期预测,即长序列时间序列预测(LSTF)。然而,现有方法大多设计用于短期问题,如预测48点或更少的数据。随着序列长度的增加,模型的预测能力受到挑战。例如,当预测长度超过48点时,LSTM网络的预测
电子科技大学《数据挖掘与大数据分析》课程期末复习资料
电子科技大学数据挖掘与大数据分析课程期末复习资料与笔记免费分享~
Speech Wav Resource
Java离线版语音识别-语音转文字的音频测试文件,对应文章路径为:https://lijinjiang.blog.csdn.net/article/details/127069618
diabetes糖尿病数据集
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Window环境下 海康视频RTMP推流方法
Window环境下 海康视频RTMP推流方法,使用到的工具。希望能够帮到大家。
gazebo中为行人添加碰撞属性:actor_collisions.zip
gazebo中为行人添加碰撞属性:actor_collisions.zip具体使用方法参见博客:https://blog.csdn.net/allenhsu6/article/details/114068662
LabVIEW开放神经网络交互工具包onnx
包含GPU和CPU两个版本,无论使用何种框架训练的onnx模型,都可以无缝集成到LabVIEW中,并使用工具包提供的CUDA,TensorRT接口实现加速推理,安装步骤可查看:https://blog.csdn.net/virobotics/article/details/124998746
Matlab 基于BP神经网络的数据分类预测 BP分类
1. Matlab实现BP神经网络的数据分类预测(完整源码和数据)2. 多变量输入,单变量输出(类别),数据分类预测3. 评价指标包括:准确率 和 混淆矩阵4. 包括拟合效果图 和 混淆矩阵5. Excel数据,要求 Matlab 2018B及以上版本
《1. 机器学习前置知识》配套数据集
《1. 机器学习前置知识》配套数据集,数据集目录:1. IMDB-Movie-Data.csv2. Sarcasm_Headlines_Dataset.json3. starbucks_directory.csv4. stock_day.csv5. UBER.csv6. UBER.h5
hugging face的models-openai-clip-vit-large-patch14文件夹
用于无法访问hugging face并需要运行stable-diffusion-webui时使用
Matlab 基于支持向量机(SVM)的数据回归预测 SVM回归
1. Matlab实现支持向量机的数据回归预测(完整源码和数据)2. 多变量输入,单变量输出,数据回归预测3. 评价指标包括:R2、MAE、MSE、RMSE4. 包括拟合效果图和散点图5. Excel数据,暂无版本限制,推荐2018B及以上版本注:采用 Libsvm 工具箱(无需安装,可直接运行),仅支持 Windows 64位系统
基于YOLOv8-Pose的姿态识别项目,带数据集可直接跑通的源码
这个项目是一个基于YOLOv8-Pose的姿态识别系统,专门用于识别和分析人体姿态。项目采用了最新的YOLOv8-Pose算法,结合了COCO数据集的8种常见姿态,能够快速准确地识别人体的各种姿态。这个可以作为一个简单的项目案例,后续可以直接换成自己的数据去进行训练。功能特点:高效识别:使用了先进的YOLOv8-Pose算法,确保了识别的准确性和效率。支持多种姿态:能够识别COCO数据集中定义的8种主要姿态。实时处理能力:项目设计支持实时姿态识别,适用于视频监控、动态分析等场景。使用方法:环境要求:详细说明所需的操作系统、依赖库和运行环境。安装步骤:提供项目安装和配置的具体指导。运行指南:说明如何启动姿态识别任务,包括命令行参数等。
目标检测+yolov8+源码+运行调试
yolov8源码+yolov8调试运行
【神经网络与深度学习】MNIST数据集介绍,并使用卷积神经网络训练手写数字识别模型——**附完整代码**和**训练好的模型文件**——直接用
使用卷积神经网络训练模型,具体介绍,参看我写的这篇文章:https://blog.csdn.net/weixin_45954454/article/details/114455209。
transformer代码
之前的文章好多人蹲代码 这就上传了
YOLO数据集数据增强代码
资源内是YOLO数据集数据增强代码,含有图像旋转、剪裁、平移、加噪声、调节亮度、翻转、镜像、缩放等方法。另外附有xml到txt转换的代码,并可实现带标签扩增。内含教程,非常简单易上手。
时间序列预测模型实战案例(Xgboost)(Python)(机器学习)包括时间序列预测和时间序列分类,点击即可运行!
内容概要资源包括三部分(时间序列预测部分和时间序列分类部分和所需的测试数据集全部包含在内)在本次实战案例中,我们将使用Xgboost算法进行时间序列预测。Xgboost是一种强大的梯度提升树算法,适用于各种机器学习任务,它最初主要用于解决分类问题,在此基础上也可以应用于时间序列预测。时间序列预测是通过分析过去的数据模式来预测未来的数值趋势。它在许多领域中都有广泛的应用,包括金融、天气预报、股票市场等。我们将使用Python编程语言来实现这个案例。其中包括模型训练部分和保存部分,可以将模型保存到本地,一旦我们完成了模型的训练,我们可以使用它来进行预测。我们将选择合适的输入特征,并根据模型的预测结果来生成未来的数值序列。最后,我们会将预测结果与实际观测值进行对比,评估模型的准确性和性能。适合人群:时间序列预测的学习者,机器学习的学习者,能学到什么:本模型能够让你对机器学习和时间序列预测有一个清楚的了解,其中还包括数据分析部分和特征工程的代码操作阅读建议:大家可以仔细阅读代码部分,其中包括每一步的注释帮助读者进行理解,其中涉及到的知识有数据分析部分和特征工程的代码操作。
电机故障数据集.rar
电机故障数据集,振动数据和电流数据,故障类别:转子断条,气隙偏心,轴承磨损,轴承座损坏,匝道短路,轴承外圈,内圈,滚动体故障。0,正常,健康正常1,SC2T,2匝短路2,SC4T,2匝短路3,SC8T,2匝短路4,AE,气隙偏心5,RBB,转子断条6,BCB,轴承座坏了7,BAF,轴承磨损轴承故障诊断数据10000*1025_1hp.csv轴承故障诊断数据10000*1025_2hp.csv轴承故障诊断数据10000*1025_3hp.csv电机故障诊断振动数据8000*1025.csv论文名称放在这里 有需要的自己去找笼型异步电动机多故障智能诊断及分离方法的研究_王跃龙
SLAM导航机器人零基础实战系列-全部PDF文档整理.zip
《SLAM导航机器人零基础实战系列》讲义第1章:Linux基础1.Linux简介2.安装Linux发行版ubuntu系统3.Linux命令行基础操作第2章:ROS入门1.ROS是什么2.ROS系统整体架构3.在ubuntu16.04中安装ROS kinetic4.如何编写ROS的第一个程序hello_world5.编写简单的消息发布器和订阅器6.编写简单的service和client7.理解tf的原理8.理解roslaunch在大型项目中的作用9.熟练使用rviz10.在实际机器人上运行ROS高级功能预览第3章:感知与大脑1.ydlidar-x4激光雷达2.带自校准九轴数据融合IMU惯性传感器3.轮式里程计与运动控制4.音响麦克风与摄像头5.机器人大脑嵌入式主板性能对比6.做一个能走路和对话的机器人第4章:差分底盘设计1.stm32主控硬件设计2.stm32主控软件设计3.底盘通信协议4.底盘ROS驱动开发5.底盘PID控制参数整定6.底盘里程计标第5章:树莓派3开发环境搭建1.安装系统ubuntu_mate_16.042.安装ros-kinetic3.装机后一些实用软件安装和系统设置4.PC端与robot端ROS网络通信5.Android手机端与robot端ROS网络通信6.树莓派USB与tty串口号绑定7.开机自启动ROS节点第6章:SLAM建图与自主避障导航1.在机器人上使用传感器2.google-cartographer机器人SLAM建图3.ros-navigation机器人自主避障导航4.多目标点导航及任务调度5.机器人巡航与现场监控第7章:语音交互与自然语言处理1.语音交互相关技术2.机器人语音交互实现3.自然语言处理云计算引擎
FasterRcnn.zip
FasterRcnn的代码复现
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