卷积网络与全连接网络比较分析
问题卷积网络与全连接网络对于图像分类的功能上谁更加好,及在同一变量的情况下谁的精度高?方法要想两种网络进行比较,要做到输出的通道数要相同,大小要保持一致,学习率一致,优化器使用一种。对于输出通道数的选择,这里统一选择10,学习率统一为0.1,优化器我们选择momentum = 0.5.首先分类图数据来自torchvision的datasets1、对全连接进行实验:全连接网络模型class MyN....

浏览器网络无法连接github的解决办法
未连接:有潜在的安全问题——解决方法火狐浏览器访问github,提示: 未连接:有潜在的安全问题; Firefox 检测到潜在的安全威胁,并因 github.com 要求安全连接而没有继续。如果这种情况是因为使用DevSidecar而引起的,可以使用以下方式解决: 登录gith....

win10下 Anaconda使用conda连接网络出现错误(CondaHTTPError: HTTP 000 CONNECTION FAILED for url)--Python安装外库遇见的问题
1.condarc怎么修改_condarc文件找不到的问题在创建conda环境的时候,需要修改condarc文件的内容。一开始怎么也找不到.condarc文件,系统提示也是无法找到该文件。通过查找资源,发现原来.condarc默认是不会自动创建的,只有当用户第一次使用conda config命令时,系统才会自动创建.condarc文件。(有一个专用词,.condarc叫运行期配置文件)配置.co....

麻烦问一下报EMAS这个错,是什么原因?VIP请求连接错误。 这个好了,应该是网络的问题。 但是收不
麻烦问一下报EMAS这个错,是什么原因?VIP_REQ_CONNECTION_ERROR_CODE 5002 VIP请求连接错误。这个好了,应该是网络的问题。但是收不到通知 消息id: 7574678430912000appkey:333854248 帮忙看下
带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.1 智慧光网络连接层的技术要求
第2章 智慧光网络的连接层技术 本章简介: 第1 章介绍了智慧光网络的“三层三面”,其中对连接层的功能定义是网络数据平面的转发和传输,为智慧光网络的其他层面提供一体化的资源供给。因此连接层技术具体包括:(1)光纤传输介质技术;(2)处理光信号传输所使用的光模块技术和光器件技术;(3)处理以太网、同步数字体系(SDH,Synchronous Digital Hierarc...

带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.2.1 光纤通信的发展历程和技术特性
2.2 光纤技术 光纤是光传播的基本媒介,是光网的物理基础之一。了解光纤的发展历程,掌握光纤的技术原理和技术特性,将帮助我们更好地理解光纤光缆的技术发展是如何匹配智慧光网络的 整体发展需求的。 2.2.1 光纤通信的发展历程和技术特性 光纤通信的原理是光导纤维内外介质的光学性质差异让光信号始终在光导纤维中持续全反射行进,最终达到传输光...

带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.2.2 光纤通信的发展历程和技术特性
2.2.2 面向传输容量的光纤技术的发展 在智慧光网络连接层中,光纤对传输容量和传输距离起着至关重要的作用,它是直接影响超大容量和超长距离传输的关键技术因素。因此光纤在通信网络中的技术发展趋势聚焦于 传输容量和传输距离这两个技术指标。 增加传输容量属于光纤技术中的“开源”方向,一般通过各种复用技术增加单根光纤的传输带宽总容量,包括空间复用的多芯光纤(M...

带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.2.3 面向传输性能的光纤技术的发展
2.2.3 面向传输性能的光纤技术的发展 光纤技术在提升传输性能方面的发展,主要是降低光纤传输中一些损坏信号质量的技术 特性影响,如降低光纤衰耗、降低非线性效应、降低光信号在单位长度光纤中传播的时延等。这些技术是光纤技术中的“节流”,一般是通过降低光纤介质对光信号的损耗来延长光信号在光纤中的传输距离。 1.超低损、大有效面积光纤 前面章节中谈到...

带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.3.1 光模块的分类和发展历程
2.3 光模块技术 在光通信系统中,光模块负责光信号的发射和接收。发射端的主要作用是将电信号转化为光信号,并注入光纤中进行传输,一般由光源、驱动器、调制器等器件组成。接收端主要是将光纤中的光信号转化为电信号,一般由光电检测器、解调器等器件组成。 光模块作为光域信号的起始点和终结点,在智慧光网络中直接决定了信号的容量和传输距离,其成本、体积、功耗、标准化又决定了...

带你读《智慧光网络:关键技术、应用实践和未来演进》——2.3.2 直接检测光模块的调制技术的发展
2.3.2 直接检测光模块的调制技术的发展 从早期的155Mbit/s 光模块到当下的400Gbit/s 光模块,直调直检光模块伴随着光通信发展了50 年。为了覆盖更高速率、更长距离的应用场景,其在发射端的调制技术也在不断演进,其中主要是激光器、调制器及调制码型。其中激光器和调制器根据模块使用的场景,在结构、成本、传输性能、距离上进行平衡。表2-1 对直接检测光模块使用的3 种...

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