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「机器学习」
机器学习
:正则化(Python)
regularization_linear_regression.pyimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltclassRegularizationLinearRegression:"""线性回归+正则化,梯度下降法+闭式解求解模型系数1、数据的预处理:是否训练偏置项fit_intercept(默认True),是否标准化normalized(默认Tru
捕捉一只Diu
·
2024-01-30 07:56
机器学习
python
笔记
线性回归
《ROS机器人开发实践读书笔记 第一章 初识ROS》
《ROS机器人开发实践》是一本以实践为中心,讲解大量机器视觉、机器语音、机械臂控制、SLAM和导航、
机器学习
等多方面ROS应用的实现原理和方法。
偶而喜欢学习
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2024-01-30 07:53
机器人
2021年11月最新搜狗验证码识别,6位全对正确率高达96%
验证码资源下载地址(100%正确,全部通过搜狗验证):2021年11月最新搜狗验证码7.3万,6位全对正确率高大96%-
机器学习
文档类资源-CSDN下载
Dxy1239310216
·
2024-01-30 07:31
验证码识别
机器学习
python
keras
cnn
图像识别
PyTorch 最新安装教程
由于其灵活性和易用性,PyTorch已成为许多数据科学家和
机器学习
工程师的首选工具。本文将为你提供最新的PyTorch安装教程,帮助你顺利地安装并开始使用PyTorch。
Dxy1239310216
·
2024-01-30 07:28
Python
pytorch
python
【
机器学习
300问】20、什么是神经网络?和深度学习什么关系?
在学习深度学习的相关知识之前,我们首先得了解什么是神经网络,解开神经网络的神秘面纱后,什么是深度学习的问题也就迎刃而解。我依旧会采用我习惯的方式:先给出例子直观理解,在给出定义深入理解,最后在实际应用中强化理解。一、什么是神经网络?(1)感知机就是单个神经元看到神经网络自然会想到,这是一个仿生学的概念(模拟动物大脑中的神经网络),既然是一张网必然是无数个点线组成,那么首先了解神经网络最基本的单位(
小oo呆
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2024-01-30 07:52
【机器学习】
机器学习
深度学习
神经网络
如何系统地自学 Python?
以下是一个系统自学Python的步骤指南:1.理解Python的应用在开始之前,了解Python能做什么:Web开发(如使用Django或Flask)、数据分析(使用Pandas、NumPy)、
机器学习
终将老去的穷苦程序员
·
2024-01-30 06:19
python
随机森林和决策树区别
随机森林(RandomForest)和决策树(DecisionTree)是两种不同的
机器学习
算法,其中随机森林是基于决策树构建的一种集成学习方法。
Recursions
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2024-01-30 06:13
面经
随机森林
决策树
算法
对于已交付(客户流失预警)模型的模型可解释LIME
目录介绍:数据:数据处理:随机森林建模:LIME例一:例二:介绍:LIME(LocalInterpretableModel-agnosticExplanations)是一种解释
机器学习
模型的方法。
取名真难.
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2024-01-30 06:04
机器学习
机器学习
python
机器学习
-逻辑回归【手撕】
线性回归线性回归是
机器学习
中最简单的回归算法,它写作一个几乎人人熟悉的方程:z=\theta_0+\theta_1x
alstonlou
·
2024-01-30 06:10
机器学习
机器学习
逻辑回归
人工智能
计算机视觉的基本概念和技术有哪些?
深度学习:这是一种强大的
机器学习
技术,被广泛
shanshan2099
·
2024-01-30 05:44
计算机视觉
人工智能
2018年
机器学习
数学基础及算法视频教程 20课 适合基础学习 高清课件代码答疑全
课程介绍:不管是算法工程师还是
机器学习
相关岗位,很多企业招人时都会选择数学专业的毕业生,更有甚至数学的优先级超过计算机专业,尤其人工智能方面,Al人才门槛高的让人望而却步,其中一个重要的原因就是对数学基础的要求太高
花心五花肉
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2024-01-30 04:42
第二十八周:文献阅读笔记(弱监督学习)+ pytorch学习
1.3.3.无需人工干预1.4.不确切的监督1.5.不准确的监督1.6.弱监督学习的创新点2.pytorch学习2.1.对现有模型进行修改2.2.优化器的使用2.3.完整的模型训练套路总结摘要弱监督学习是一种
机器学习
方法
@默然
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2024-01-30 03:31
笔记
学习
pytorch
深度学习
人工智能
python
动手学深度学习(一)深度学习介绍1
目录一、引言1.日常生活中的
机器学习
:2.
机器学习
中的关键组件:2.1数据:2.2模型:2.3目标函数:2.4优化算法:3.各种
机器学习
问题:3.1监督学习:3.1.1回归:3.1.2分类:3.1.3标记问题
Shining0596
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2024-01-30 02:32
学习
人工智能
深度学习
深度学习
人工智能
学习
其他
【大厂AI课学习笔记】1.2 人工智能的应用(2)
关键技术:
机器学习
:用于分析消费者行为和偏好,以提供个性
giszz
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2024-01-30 02:31
人工智能
学习笔记
学习
笔记
动手学深度学习(一)深度学习介绍2
目录二、起源三、深度学习的成功案例:四、特点:五、小结:二、起源为了解决各种各样的
机器学习
问题,深度学习提供了强大的工具。
Shining0596
·
2024-01-30 02:00
深度学习
人工智能
学习
深度学习
人工智能
学习
其他
【大厂AI课学习笔记】1.1.3 常见术语解释
目录1.人工智能(Artificialintelligence)2.算法(Algorithms)3.
机器学习
(Machinelearning)4.深度学习(Deeplearning)5.神经网络(NN)
giszz
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2024-01-30 02:30
人工智能
学习
笔记
EEG神经网络分类的深度学习方法
头皮脑电图(EEG)以其非侵入性和低成本的优点被用于神经信号的分类,研究人员已经使用了各种
机器学习
方法来进行研究。
茗创科技
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2024-01-30 02:19
Redis面试题36
它基于大数据、
机器学习
、深度学习和自然语言处理等技术,通过对数据和模型的分析和推理,使机器能够自动完成复杂的任务和问题解决。人工智能的应用
CrazyMax_zh
·
2024-01-30 01:08
redis
Redis面试题35
它和传统
机器学习
的区别是什么?答:深度学习是
机器学习
的一个分支,主要基于神经网络模型,通过多层次的神经元网络进行学习和推断。深度学习与传统
机器学习
的区别在于其模型的结构和学习方法。
CrazyMax_zh
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2024-01-30 01:08
redis
美赛注意事项
火热关键词:人工智能、
机器学习
、深度学习、区块链、大数据技术、Chat-GPTEF题目:第一问:变量之间的关系(关系题:层次分析法、熵权法等)第二问:预测类问题(例如使用时间维度的马尔科夫、链等预测方法
RunningBComeOn
·
2024-01-30 01:45
美国大学生数学建模
【网络安全|信息泄露】谷歌容器云曝“严重风险”:上千 Kubernetes 集群可能暴露,涉某上市公司
GKE是谷歌针对Kubernetes开源项目的商用服务,广泛用于医疗保健、教育、零售和金融服务,以及数据处理和人工智能与
机器学习
操作。云安全厂商OrcaSecurity的研
网安老伯
·
2024-01-30 00:37
web安全
kubernetes
安全
网络安全
xss
开发语言
googlecloud
交互菜鸟成长记--第一篇
在有选择课程的研究生阶段也没能够很好从职业发展体系,或者说某一个领域来开展进行学习,如智能领域
机器学习
等课程。机缘巧合结合自生有兴趣,最终的启蒙来源于可用性测试的研究生论文。
劉恩嗯嗯
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2024-01-29 23:15
数据结构之红黑树
如何生成可参考右边的帮助文档红黑树基础前言一、什么是红黑树二、左旋和右旋实现三、插入的调整四、红黑树的删除1.引入库2.读入数据总结前言提示: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
yerennuo
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2024-01-29 22:18
数据结构
模式识别与
机器学习
—PCA分析
主成分分析将高维空间线性投影到一个低维空间,希望在这个低维空间能够表征高维空间中的绝大部分信息,即信息损失最小。关键:找到投影方向补充知识:主成分分析(PCA)目标函数1:最小化重建误差主成分分析(PCA)目标函数2:最大投影后的方差
在下雨599
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2024-01-29 22:45
模式识别复习
机器学习
人工智能
机器学习
环境搭建 安装Nvidia GPU Driver
AmazonEC2G4dn实例专用于加速
机器学习
推理和图形密集型工作负载,它搭载的T4TensorCoreGPU有16GB的显存,非常适合中等负荷下的AI场景。本次我使用的是最经济的g4dn
AI小白龙*
·
2024-01-29 21:34
机器学习
人工智能
vscode
jupyter
pytorch
深度学习
PyTorch入门之Tensor综合-含操作/运算、
机器学习
的关系、稠密张量与稀疏张量的定义等
Tensor的理解数学中有标量、向量和矩阵的概念,它们的维度分别是0、1、2。其中:标量可以看成的一个数字,1,标量中元素的位置固定。向量可以看成是一维表格,向量中元素的位置需要通过其索引确定,表示为矩阵可以看成是二维表格,矩阵中的元素位置需要通过其行号和列号确定,表示为:张量(Tensor)可以视为矩阵的扩展,可以用于表示无穷维度的数据如果我们用标量、向量或矩阵描述一个事物时,该事物最多可用[H
AI小白龙*
·
2024-01-29 21:34
机器学习
pytorch
人工智能
jupyter
python
深度学习
人工智能如何增强软件工程,你需要知道的一切
因此,通过使用
机器学习
和数据分析等人工智能方法,人工智能增强软件工程可以增强其中一些开发活动。本文将深入探讨人工智能增强的软件工程。人工智能带给软件开发中哪些好处?以下将探讨人工智能在软
诗者才子酒中仙
·
2024-01-29 21:32
物联网
/
互联网
/
人工智能
/
其他
人工智能
软件工程
常见的核函数
在
机器学习
中,特别是在支持向量机(SVM)和其他基于核的方法中,核函数是一种用来计算数据点在高维空间中相对位置的方法。
LittroInno
·
2024-01-29 21:57
支持向量机
机器学习
人工智能
应用python实现k近邻算法(学生活跃表现数据实战)
SKlearn中包含有很多现成的
机器学习
算法包,可大幅度降低使用者1编程难度与复杂度,节省项目开发时间与人力成本。如上图所示的案例,进行KNN分类回归模型计算。
樱落辰`
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2024-01-29 20:12
python
近邻算法
机器学习
实战案例:使用 Python
机器学习
预测外卖送餐时间
其中有一个办法就是,基于外卖员之前的配送信息,使用
机器学习
算法来预测外卖的配送时间。今天我就给大家来介绍一下,基于Python
机器学习
预测外卖送餐时间。
Python数据挖掘
·
2024-01-29 20:10
机器学习
python
python
机器学习
开发语言
【转】深度学习中的正则化(Regularization)
转自:http://www.imooc.com/article/69484一、Bias(偏差)&Variance(方差)在
机器学习
中,这两个名词经常让我们傻傻分不清。我们不妨用案例来看看怎么区分。
是我真的是我
·
2024-01-29 19:59
计算机视觉:高级图像处理,满足您的所有需求。
一、说明 特征提取是
机器学习
管道中的关键步骤,可增强模型在不同数据集上的泛化和良好表现能力。特征提取方法的选择取决于数据的特征和
机器学习
任务的具体要求。
无水先生
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2024-01-29 18:23
深度学习和计算机视觉
人工智能
机器学习专栏
计算机视觉
图像处理
人工智能
有关
机器学习
的两种算法特点
随着大数据的迅速发展,
机器学习
变得越来越重要,它有力地处理大量数据,做出准确的预测。人工智能旨在使计算机更智能化,而
机器学习
已经证明了如何做到这一点。简而言之,
机器学习
是人工智能的应用。
轻雨科技
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2024-01-29 17:49
专业的编程和数学计算:MATLAB R2023b 中文
MATLABR2023b相较于之前的版本,增加了一些新的功能和改进,例如增加了自动化的功能向量化、并行计算、
机器学习
、信号处理等方面的新算法;改进了图形界面和性能,提供
lx53mac
·
2024-01-29 17:31
Mac软件
信息可视化
探索AI助手ChatGPT实际应用场景
Prompt是针对
机器学习
模型的输入,它提供了一个清晰、简洁的问题描述,并指示模型生成合适的答案。正确的Prompt可以帮助ChatGPT生成更准确和有用的回答,进而提升用户体验。
Just_Paranoid
·
2024-01-29 17:28
技术流Clip
chatgpt
openai
prompt
gpt-4
Python初学者
机器学习
指南
机器学习
是人工智能领域的一个突出主题,现在已经成为人们关注的焦点。这个领域可能提供一个有吸引力的机会,并且开始其职业生涯并不像乍看之下那么困难。即使你没有数学或编程****经验,也不是问题。
李穆
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2024-01-29 16:40
【
机器学习
300问】19、深度学习和
机器学习
什么关系?
之前的文章都聚焦在传统的
机器学习
上,作为入门,学了许多
机器学习
的基础。往后的文章我会穿插着
机器学习
和深度学习的内容进行,所有有必要在这里先说下两者的关系。
小oo呆
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2024-01-29 16:55
【机器学习】
机器学习
深度学习
人工智能
机器学习
周报第26周
目录摘要Abstract一、文献阅读二、复习2.1Howtomakeself-attentionefficient?2.2Skipsomecalculationswithhumanknowledge三、相关代码总结摘要本周学习了简化attention计算量的一些方法,包括LocalAttention、StrideAttention、GlobalAttention、Clustering、Learna
Ramos_zl
·
2024-01-29 16:51
机器学习
人工智能
机器学习
周报第23周
目录摘要Abstract一、卷积神经网络1.1padding1.2卷积步长1.3单层卷积网络1.4池化层二、文献阅读:BERTmodelsforBrazilianPortuguese:pretraining,evaluationandtokenizationanalysis2.1摘要2.2理论背景2.3实验结果总结摘要在深度学习中,卷积神经网络(CNN)是一种被广泛应用于图像处理和其他领域的神经网
Ramos_zl
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2024-01-29 16:21
机器学习
人工智能
机器学习
周报第30周
目录摘要Abstract一、文献阅读1论文标题2论文摘要3过去方案4论文方案5相关代码摘要Abstract一、文献阅读1论文标题Accurateonestepandmultistepforecastingofveryshort-termPVpowerusingLSTM-TCNmodel-ScienceDirect2论文摘要准确的光伏功率预测正在成为将光伏电站并入电网、调度和保障电网安全的强制性任务
Ramos_zl
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2024-01-29 16:49
机器学习
人工智能
【
机器学习
】欠拟合与过拟合
(2)添加多项式特征,这个在
机器学习
算法里用得很普遍,例如将线性模型通过添加二次项或者三次项使模型泛化能力更强。
WEL测试
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2024-01-29 16:36
WEL测试
人工智能
机器学习
人工智能
欠拟合
过拟合
简单安装cupy
它允许数据科学家,
机器学习
从业人员和统计学家以简单高效的方式处理矩阵格式的大量数据。就速度而言,即使单独使用,Numpy也已经是Python的重要一步。
爱听许嵩歌
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2024-01-29 14:32
数据分析(Python)
编程debug问题
cupy
LLM大语言模型(五):用streamlit开发LLM应用
目录背景准备工作切记streamlit开发LLMdemo开一个新页面初始化session先渲染历史消息接收用户输入模拟调用LLM参考背景Streamlit是一个开源Python库,可以轻松创建和共享用于
机器学习
和数据科学的漂亮的自定义
Hugo Lei
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2024-01-29 14:29
LLM工程
语言模型
人工智能
自然语言处理
streamlit
python
LLM
Python实用教学:如何用Python玩转各大网站
这次给各位小伙伴带来就是Python中比较好玩的几个实用教学,分两大块,分别是:爬虫技术、
机器学习
,这次实用教学是使
爱编程的鱼
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2024-01-29 14:08
python入门教程
python
开发语言
Amazon CodeWhisperer 代码提示——Golang 测评
前言官网链接:亚马逊云科技AmazonCodeGuruReviewer中的CodeWhisperer是一种代码提示工具,它使用
机器学习
和人工智能技术来提高开发人员的代码质量和效率。
江城开朗的豌豆
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2024-01-29 13:22
网络知识
网络穿透
Golang
驾驭AI绘画:《AI魔法绘画》带你秒变顶级画手!
从事
机器学习
以及相关的前后端开发工作。曾在阿里云、科大讯飞、CCF等比赛获得多次Top名次。现为CSDN博客专家、人工智能领域优质创作者。
爱编程的喵喵
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2024-01-29 13:59
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]简单线性回归——梯度下降法
一.梯度下降法概念2.代码实现#0.引入依赖importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt#1.导入数据(data.csv)points=np.genfromtxt('data.csv',delimiter=',')points[0,0]#提取points中的两列数据,分别作为x,yx=points[:,0]y=points[:,1]#用plt画出散点图#p
不知迷踪
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2024-01-29 12:07
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机器学习
线性回归
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梯度下降
深度强化学习(王树森版)学习笔记(一)——
机器学习
基础
这本书的相关资料(PPT,源代码)可以在以下链接获取:https://www.ituring.com.cn/book/2982首先我们会按照这本书的顺序讲一下
机器学习
的一些基础理论部分。1.1线性模型
向南而行灬
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2024-01-29 12:35
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线性模型的基本形式给定由个属性描述的实例,其中是在第个属性上的取值,线性模型(linearmodel)试图学得一个通过属性的线性组合来进行预测的函数,即一般用向量形式写成:和确定后,模型就得以确定参数查阅表把数据集表示为一个m*(d+1)大小的矩阵,其中每行对应于一个实例,每行前d个元素对应于实例的d个属性值,最后一个元素恒置于1,即(一)均方误差(meansquarederror)基于欧几里得距
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2024-01-29 12:01
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