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#分类算法
模型评估方法
Estimator对象的score方法在交叉验证中使用scoring参数使用sklearn.metric中的性能度量函数Estimator对象的score方法
分类算法
必须要继承ClassifierMixin
cnkai
·
2023-12-27 23:17
聚类 | KMeans理论与算法实现
01物以类聚经过半年的不懈努力,我们已经学习并实践了经典的
分类算法
和经典的回归算法,下面我们开始学习经典的聚类算法(兴奋~~~)目前打算对三种聚类算法进行学习和代码实操(俗称“造轮子”):KMeansAprioriFP-Growth
Sudden
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2023-12-27 05:04
竞赛保研 基于人工智能的图像
分类算法
研究与实现 - 深度学习卷积神经网络图像分类
文章目录0简介1常用的分类网络介绍1.1CNN1.2VGG1.3GoogleNet2图像分类部分代码实现2.1环境依赖2.2需要导入的包2.3参数设置(路径,图像尺寸,数据集分割比例)2.4从preprocessedFolder读取图片并返回numpy格式(便于在神经网络中训练)2.5数据预处理2.6训练分类模型2.7模型训练效果2.8模型性能评估31000种图像分类4最后0简介优质竞赛项目系列,
iuerfee
·
2023-12-27 05:42
分类
python
机器学习——KNN算法
1、简介KNN(K-NearestNeighbor,K近邻)算法是最简单的
分类算法
之一,它也是最常用的
分类算法
之一。KNN算法是在1968年由Cover和Hart提出的,是一个有监督机器学习算法。
风月雅颂
·
2023-12-27 03:02
机器学习
算法
人工智能
python
scikit-learn
机器学习——KNN近邻算法
一、KNN算法概述KNN可以说是最简单的
分类算法
之一,同时,它也是最常用的
分类算法
之一,注意KNN算法是有监督学习中的
分类算法
,它看起来和另一个机器学习算法Kmeans有点像(Kmeans是无监督学习算法
herry_liang
·
2023-12-27 03:47
基于深度学习的瓷砖色差分类方法研究——学习笔记(评价:色差的定义太模糊。。。问题描述不清楚,太水了)
文章目录摘要0引言1瓷砖图像处理1.1图像采集1.2图像处理2基于深度学习的瓷砖色差
分类算法
设计2.1数据预处理2.2卷积神经网络的设计2.3实验设计3瓷砖色差分类平台的设计与实现摘要瓷砖是人类建筑不可或缺的一种材料
源代码•宸
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2023-12-25 18:22
计算机视觉论文
深度学习
分类
学习
经验分享
人工智能
笔记
分类模型
分类模型二分类模型对于二分类模型,介绍逻辑回归(logisticregression)和Fisher线性判别分析两种
分类算法
;对于多分类模型,将简单介绍Spss中的多分类线性判别分析和多分类逻辑回归的操作步骤水果分类例子这个实际上就是一个二分类问题
Cr不是铬
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2023-12-25 01:06
青少年编程
c++
python文本
分类算法
_基于Naive Bayes算法的文本分类
理论什么是朴素贝叶斯算法?朴素贝叶斯分类器是一种基于贝叶斯定理的弱分类器,所有朴素贝叶斯分类器都假定样本每个特征与其他特征都不相关。举个例子,如果一种水果其具有红,圆,直径大概3英寸等特征,该水果可以被判定为是苹果。尽管这些特征相互依赖或者有些特征由其他特征决定,然而朴素贝叶斯分类器认为这些属性在判定该水果是否为苹果的概率分布上独立的。朴素贝叶斯分类器很容易建立,特别适合用于大型数据集,众所周知,
weixin_39832643
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2023-12-23 23:35
python文本分类算法
[数据挖掘之scikit-learn] sklean.naive_bayes实例详解
2.2sklearn.naive_bayes.BernoulliNB2.2.1BernoulliNB示例2.3sklearn.naive_bayes.GaussianNB2.3.1GaussianNB示例概述朴素贝叶斯
分类算法
主要是基
努力的骆驼
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2023-12-23 23:04
Python数据分析
Python
机器学习
naive_bayes
伯努利
多项式
高斯
sklearn中常用的
分类算法
汇总及svm分类模型
sklearn中常用的
分类算法
(模块名–函数名–算法名):(1)linear_modelLogisticRegression逻辑回归>>>fromsklearn.linear_modelimportLogisticRegression
ZhangX銮
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2023-12-23 23:34
sklearn
【机器学习】朴素贝叶斯(Naive Bayes)
【机器学习】k近邻算法(KNN)【机器学习】决策树(DecisionTree)【机器学习】朴素贝叶斯(NaiveBayes)1.概述贝叶斯
分类算法
是统计学的一种概率分类方法,朴素贝叶斯分类(NaiveBayes
蓝色蛋黄包
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2023-12-23 23:01
机器学习
机器学习4—
分类算法
之朴素贝叶斯 (Naive Bayes)
朴素贝叶斯(NaiveBayes)前言一、贝叶斯定理1.1定理推导1.2贝叶斯定理例子二、朴素贝叶斯1.高斯朴素贝叶斯(GaussianNB)2.多项分布朴素贝叶斯(MultinomialNB)3.伯努利分布朴素贝叶斯(BernoulliNB)4.三种朴素贝叶斯的对比三、朴素贝叶斯算法实现总结前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:例如:随着人工智能的不断发展,机器学习这门技术也越来越重要,很
小白只对大佬的文章感兴趣
·
2023-12-23 23:31
机器学习
机器学习
分类
算法
【机器学习】朴素贝叶斯算法(Naive Bayes,NB)
贝叶斯
分类算法
是统计学的一种分类方法,它是一类利用概率统计知识进行分类的算法。
小田学Python
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2023-12-23 23:00
sklearn中Naive Bayes的原理及使用案例
一、NaiveBayes的原理朴素贝叶斯(NaiveBayes)是一种基于贝叶斯定理的
分类算法
,它假设所有特征之间相互独立,即给定类别的情况下,特征之间是条件独立的。
python慕遥
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2023-12-23 23:58
机器学习与深度学习
sklearn
人工智能
机器学习
基于计算机视觉的棋盘图像识别
本期我们将一起学习如何使用计算机视觉技术识别棋子及其在棋盘上的位置我们利用计算机视觉技术和卷积神经网络(CNN)为这个项目创建
分类算法
,并确定棋子在棋盘上的位置。
AAI机器之心
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2023-12-23 14:47
计算机视觉
人工智能
chatgpt
机器学习
ai
AI编程
对算法的认识——逻辑回归
逻辑回归:找出一条直线来分类数据逻辑回归虽然名字叫回归,却是属于
分类算法
,是通过Sigmoid函数将线性函数的结果映射到Sigmoid函数中,预估事件出现的概率并分类。
qq_38737545
·
2023-12-23 06:23
算法概念
算法
逻辑回归
机器学习
机器学习算法(12) — 集成技术(Boosting — Xgboost 分类)
机器学习算法(9)-集成技术(装袋-随机森林分类器和......在这篇文章中,我将解释XgBoost
分类算法
。
无水先生
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2023-12-22 17:23
人工智能
机器学习
机器学习
算法
boosting
机器学习算法基础——分类模型(二)
今天我们继续介绍另外两种基础的
分类算法
:决策树和随机森林,本期分享的主要任务就是要讨论决策树的生成方法,包括ID3算法、C4.5算法和CART算法,并通过清晰易懂的应用实例解释说明算法的实现细节。
三翼鸟数字化技术团队
·
2023-12-22 06:02
机器学习
算法
分类
人工智能
关联规则+聚类分析+
分类算法
(数据挖掘)
3.关联规则经典案例:尿布与啤酒的故事;基本概念:设I={i1,i2,....im}是项(Item)的集合。D是事务(transaction)的集合(事务数据库)。事务T是项的集合,且对每个事务具有唯一的标识:事务号,记作TID;设A是I中的一个项集,如果A属于T,那么事务T包含A;关联规则:关联规则是形如A->B的逻辑蕴含式,其中A,B都不为空,且A⸦I,B⸦I,并且AandB=NUll。支持度
ros275229
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2023-12-21 23:58
class
数据挖掘
分类
人工智能
常见的预测算法
逻辑回归(LogisticRegression):逻辑回归是一种常见的
分类算法
,其基本思想是通过拟合一条S形曲线来预测一个二元变量的概率。
调钟师
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2023-12-21 01:01
人工智能
算法
人工智能
机器学习
常见的
分类算法
在机器学习领域中,
分类算法
是最常用的一种算法,其主要目的是将数据集划分成不同的类别,以便对数据进行分析和预测。在实际应用中,
分类算法
被广泛应用于文本分类、情感分析、图像识别、信用评级等领域。
调钟师
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2023-12-21 01:01
人工智能
算法
深度学习
机器学习
机器学习算法--朴素贝叶斯(Naive Bayes)
实验环境1.python3.72.numpy>='1.16.4'3.sklearn>='0.23.1'朴素贝叶斯的介绍朴素贝叶斯算法(NaiveBayes,NB)是应用最为广泛的
分类算法
之一。
小森( ﹡ˆoˆ﹡ )
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2023-12-21 00:51
机器学习
算法
人工智能
机器学习之朴素贝叶斯(Naive Bayes)附代码
尽管这个假设在实际情况中并不总是成立,但这种简化有助于降低计算复杂度,使得朴素贝叶斯成为一个简单而有效的
分类算法
。贝叶斯定理:在贝叶斯定理中,我们通过先验概率和条件概率来计算后验概率。
贾斯汀玛尔斯
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2023-12-20 21:42
数据湖
python
机器学习
概率论
人工智能
机器学习之逻辑回归(Logistic Regression)
逻辑回归是一个二
分类算法
,它用于预测目标变量的取值为两个类别之一。
贾斯汀玛尔斯
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2023-12-20 11:17
数据湖
python
机器学习
逻辑回归
人工智能
决策树算法一:hunt算法,信息增益(ID3)
决策树入门决策树是
分类算法
中最重要的算法,重点决策树算法在电信营业中怎么工作?为什么叫决策树?因为树的叶子节点是我们最终预判的结果。决策树如何来?根据训练样本建立。问题1:为什么费用变换率放第一个?
AppleYRY
·
2023-12-19 22:53
#
周志华西瓜书
朴素贝叶斯
在所有的机器学习
分类算法
中,朴素贝叶斯和其他绝大多数的
分类算法
都不同。对于大多数的
分类算法
,比如决策树,KNN,逻辑回归,支持向量机等,他们都是判别方法,但是朴素贝叶斯却是生成方法。
owolf
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2023-12-19 19:46
玩转字词句魔法:打造超强样本集的数据增强策略,句式变换揭秘同义句生成与回译在数据增强中的创新应用
NLP专栏简介:数据增强、智能标注、意图识别算法|多
分类算法
、文本信息抽取、多模态信息抽取、可解释性分析、性能调优、模型压缩算法等专栏详细介绍:NLP专栏简介:数据增强、智能标注、意图识别算法|多
分类算法
汀、人工智能
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2023-12-18 11:40
NLP/知识图谱:信息抽取专栏
人工智能
自然语言处理
文本匹配
数据增强
分词
新词发现
同义词扩展
【机器学习】简单认识监督学习
简单认识监督学习⭐️Supervisedlearning⭐️Examples⭐️Specificexample⭐️两种类型的监督学习算法回归算法
分类算法
⭐️总结Hi~大家好呀!
釉色清风
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2023-12-18 10:21
机器学习
机器学习
学习
人工智能
朴素贝叶斯算法
朴素贝叶斯算法概述朴素贝叶斯法是基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分类方法,是应用最为广泛的
分类算法
之一。发源于古典数学理论,有着坚实的数学基础,以及稳定的分类效率。
unhurried人生——冕临
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2023-12-18 10:58
数据挖掘
分类
机器学习中的
分类算法
详细介绍一(KNN、决策树)
机器学习中的
分类算法
有:KNN算法、决策树、随机森林、SVM、极限学习机、多层感知机(BP神经网络)、贝叶斯方法。
摸鱼的机器猫
·
2023-12-17 07:21
机器学习
机器学习
分类
决策树
机器学习中的混淆矩阵
让混淆矩阵不再混淆混淆矩阵是用于总结
分类算法
性能的技术。如果每个类中的样本数量不等,或者数据集中有两个以上的类,则仅用分类准确率作为评判标准的话可能会产生误导。
yangzhibo124
·
2023-12-16 22:13
机器学习学社
机器学习
混淆矩阵
分类问题
玩转大数据15:常用的
分类算法
和聚类算法
前言
分类算法
和聚类算法是数据挖掘和机器学习中的两种常见方法。它们的主要区别在于处理数据的方式和目标。
分类算法
是在已知类别标签的数据集上训练的,用于预测新的数据点的类别。
沛沛老爹
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2023-12-16 16:30
BigData
数字化转型
人工智能
算法
大数据
朴素贝叶斯
k-means
层次聚类
聚类算法
决策树
机器学习算法:K-NN(K近邻算法)
虽然它可以用于回归问题,但它通常用作
分类算法
,假设可以在彼此附近找到相似点。对于分类问题,根据比重分配类
冷冻工厂
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2023-12-16 14:58
机器学习支持向量机(SVM)
svm是一种
分类算法
,
分类算法
的起源来自于logstic算法。svm也从logstic延续一些概念如线性分类器和决策边界。然而,svm和l
kk要读书
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2023-12-16 12:03
支持向量机
机器学习
人工智能
对于分类任务当样本较少时,什么算法较为合适?
当样本较少时,可以考虑使用以下算法:1朴素贝叶斯分类器(NaiveBayes):朴素贝叶斯是一种简单而高效的
分类算法
,它假设所有特征都是相互独立的,并基于贝叶斯定理进行分类。
有Li
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2023-12-16 11:43
算法
分类
数据挖掘
机器学习-K最近邻(KNN)算法
没错,KNN算法就是一种
分类算法
。看到这个绿色的圆形,我们猜测一下,应该给他分到哪一个类别里面呢。属于蓝色方块还是红色三角呢?我想到这
Alpha-小庄
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2023-12-15 22:25
机器学习入门
机器学习----knn算法
1.题目分析使用原生python实现knn
分类算法
,并使用鸢尾花数据集。knn算法介绍KNN(k-NearestNeighbor)算法,即k最近邻算法。
今天头禿了吗
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2023-12-15 22:19
机器学习---KNN最近邻算法
1、KNN最近邻算法K最近邻(k-NearestNeighbor,KNN)
分类算法
,是一个理论上比较成熟的方法,也是最简单的机器学习算法之一,有监督算法。
30岁老阿姨
·
2023-12-15 22:16
机器学习
机器学习
近邻算法
人工智能
机器学习-分类问题
知道了回归问题的处理方式,分类问题才是机器学习的重点.从数据角度讲,回归问题可以转换为分类问题的微分逻辑回归逻辑回归(LogisticsRegression),逻辑回归虽然带有回归字样,但是逻辑回归属于
分类算法
懒猫gg
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2023-12-14 23:48
机器学习
机器学习
分类
大创项目推荐 垃圾邮件(短信)
分类算法
实现 机器学习 深度学习
文章目录0前言2垃圾短信/邮件
分类算法
原理2.1常用的分类器-贝叶斯分类器3数据集介绍4数据预处理5特征提取6训练分类器7综合测试结果8其他模型方法9最后0前言优质竞赛项目系列,今天要分享的是垃圾邮件(
laafeer
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2023-12-14 13:20
python
2021科大讯飞广告图片素材
分类算法
挑战赛—参赛总结
2021科大讯飞广告图片素材
分类算法
挑战赛—参赛总结目录2021科大讯飞广告图片素材
分类算法
挑战赛—参赛总结摘要赛题任务数据分析模型选择训练方案模型融合赛题得分写在最后摘要比赛网址:https://challenge.xfyun.cn
七里香还是稻香
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2023-12-06 02:28
那些年打过的比赛
python
比赛总结
图片分类
2021科大讯飞算法挑战赛
Python实现FA萤火虫优化算法优化卷积神经网络分类模型(CNN
分类算法
)项目实战
说明:这是一个机器学习实战项目(附带数据+代码+文档+视频讲解),如需数据+代码+文档+视频讲解可以直接到文章最后获取。1.项目背景萤火虫算法(Fire-flyalgorithm,FA)由剑桥大学Yang于2009年提出,作为最新的群智能优化算法之一,该算法具有更好的收敛速度和收敛精度,且易于工程实现等优点。本项目通过FA萤火虫优化算法优化卷积神经网络分类模型。2.数据获取本次建模数据来源于网络(
胖哥真不错
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2023-12-05 20:19
机器学习
python
python
FA萤火虫优化算法
CNN分类模型
机器学习
卷积神经网络
决策树 算法原理
决策树算法是一种归纳
分类算法
它通过对训练集的学习,挖掘出有用的规则,用于对
小小程序○
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2023-12-05 10:59
算法
决策树
机器学习
十四、机器学习进阶知识:KNN
分类算法
分类算法
是最为常用的机器学习算法之一,属于监督学习算法。KNN分类(K-
七层楼的疯子
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2023-12-05 05:34
机器学习(Python)
机器学习
人工智能
python
数据分析
数据挖掘
分类
感知器(Perceptron)详解以及实现
感知器(Perceptron)详解感知器是一种简单的线性二
分类算法
,它是神经网络和深度学习的基础之一。感知器的核心概念感知器模型基于将输入特征加权求和,然后应用激活函数来决定输出类别。
h52013141
·
2023-12-04 08:38
机器学习
算法
python
简单的最小距离分类器
最小距离分类器最小距离分类器(MinimumDistanceClassifier)是一种简单的
分类算法
,它基于计算数据点到不同类别中心的距离来进行分类。它通常用于二维或多维数据的分类。
h52013141
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2023-12-04 08:08
python
机器学习
计算机视觉
分类算法
栅格数据的空间分析——多元分析
1.ISO聚类:ISO(InteractiveSelf-organization)聚类,即迭代式自组织聚类方法,是最常用的非监督
分类算法
。
进击的码农设计师
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2023-12-04 02:44
机器学习笔记-支持向量机
SVM学习算法三、线性不可分SVM3.1.线性不可分与软间隔3.2.线性不可分SVM学习算法四、非线性SVM4.1.非线性分类问题4.2.核函数4.3.非线性SVM学习算法总结前言 终于到支持向量机这一
分类算法
了
复杂混沌
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2023-12-03 19:50
机器学习笔记
机器学习
支持向量机
人工智能
机器学习笔记(九)——手撕支持向量机SVM之间隔、对偶、KKT条件详细推导
SVM概述支持向量机(SVM)是一种有监督的
分类算法
,并且它绝大部分处理的也是二分类问题,先通过一系列图片了解几个关于SVM的概念。
奶糖猫Esong
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2023-12-03 19:49
机器学习
机器学习
python
人工智能
支持向量机
算法
学习计划
学习标准-理解公式,会推导公式3、pandas、numpy,scipy学习4、a-算法理论:简单线性回归,多元线性回归,回归里面的梯度下降方法b-
分类算法
:逻辑回归,决策树,支持向量机c-聚类算法:kmeans
黏小莲
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2023-12-03 15:21
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