这个项目是基于Xifeng Guo的入门代码构建的,训练多种神经网络模型。我使用Google Cloud上的P100 GPU实例,尝试了不同的模型组合,并实施了早期停止以防止过拟合。通过该项目,我开始探索Google Cloud Compute和Tensorflow、Pytorch、Keras等深度学习工具的应用。项目不仅超越了我在研究生院计算机视觉课程中的图像分类经验,还展示了构建数据管道的挑战。从面向对象的数据结构中,我也学到了许多,并在最近的项目中应用了这些知识。总的来说,这个项目加深了我对机器学习概念如过拟合、K折交叉验证、rmsle、rmse、卷积、辍学、泛化和聚类的理解。
Kaggle-Statoil挑战中的Matlab精度检验代码
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版本:2021年5月,作者和贡献者包含了以下核心工作:
[2] Taylor, Adrien B., Julien M. Hendrickx, and François Glineur. \"平滑的强凸插值和精确的一阶方法的最坏情况分析.\" 数学编程 161.1-2 (2017): 307-345。
[3] Taylor, Adrien B., Julien M. Hendrickx, and François Glineur. \"用于复合凸优化的一阶方法的确切最坏情况性能.\" SIAM优化杂志 27.3 (2017): 1283-1313。
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