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人工智能机器学习线性回归
一元
线性回归
(Simple Linear Regression)
简单
线性回归
(SimpleLinearRegression)简单
线性回归
(SimpleLinearRegression)简介理解数据数据处理读取数据数据预览数据探索数据统计信息数据类型查看数据的直方图通过散点图查看数据的相关关系相关系数建立模型创建训练数据和测试数据建立简单
线性回归
模型查看回归方程阐述绘制拟合图模型评估使用模型进行预测数据集下载
M冰
·
2023-11-11 02:46
数据分析&机器学习
线性回归
回归
python
机器学习
数据分析
数据挖掘
sklearn
Python自动绘制散点图并进行
线性回归
将散点图、
线性回归
打包成一个函数:fromplotnineimport*importstatsmodels.formula.apiassmfdeflinear_regression(y,x,df):#y
_nephrologist_
·
2023-11-11 01:51
统计
python
线性回归
开发语言
吴恩达机器学习7-正则化
吴恩达机器学习7-正则化1.正则化引入:首先给出房价
线性回归
预测的例子:第一个模型是一个线性模型,欠拟合,不能很好地适应我们的训练集;第三个模型是一个四次方的模型,过于强调拟合原始数据,而丢失了算法的本质
小y同学在学习
·
2023-11-10 17:03
吴恩达机器学习系列笔记
机器学习
逻辑回归
人工智能
线性回归
吴恩达机器学习4--正则化(Regularization)
而中间的模型似乎最合适在分类问题中:就以多项式理解,的次数越高,拟合的越好,但相应的预测的能力就可能变差正则化
线性回归
正则化
线性回归
的代价函数为:正则化
线性回归
的梯度下降算法为:可以看出,正则化
线性回归
的梯度下降算法的变化在于
吓得我泰勒都展开了
·
2023-11-10 17:33
机器学习
机器学习
正则化
逻辑回归
吴恩达机器学习(十七)过拟合、正则化下的代价函数
文章目录1.过拟合2.正则化下的代价函数1.过拟合 包插
线性回归
和逻辑回归等的几种学习算法能够有效解决许多问题,但是当它们应用到某些特定的机器学习应用时,会遇到过度拟合的问题,导致它们表现欠佳。
计算机视觉从零学
·
2023-11-10 17:33
机器学习
机器学习
欠拟合 过拟合 正则化-------吴恩达机器学习心得
如下图的
线性回归
函数和逻辑回归函数的第一个图形,就是欠拟合,即假设函数不能很好的拟合训练数据。而第三个图形就是过拟合的例子,即学习的假设能够完全拟合训练集的每一个数据,但不能推
weixin_44102752
·
2023-11-10 17:33
Machine
Learning
欠拟合
过拟合
正则化
吴恩达机器学习--线性/逻辑回归正则化
正则化
线性回归
、逻辑回归文章目录正则化
线性回归
、逻辑回归1、正则化
线性回归
2、正则化的逻辑回归模型1、正则化
线性回归
对于
线性回归
的求解,我们之前推导了两种学习算法:一种基于梯度下降,一种基于正规方程。
W_Y_J_love
·
2023-11-10 17:52
深度学习
机器学习
深度学习
逻辑回归
机器学习(吴恩达)-5 过拟合问题及正则化
(1)过拟合介绍(2)解决过拟合可用的方法2.正则化(1)正则化介绍(2)正则化
线性回归
(3)正则化逻辑回归1.什么是过拟合?
音无八重
·
2023-11-10 17:20
机器学习
机器学习
逻辑回归
过拟合
吴恩达《机器学习》7-1->7-4:过拟合问题、代价函数、
线性回归
的正则化、正则化的逻辑回归模型
一、过拟合的本质过拟合是指模型在训练集上表现良好,但在新数据上的泛化能力较差。考虑到多项式回归的例子,我们可以通过几个模型的比较来理解过拟合的本质。线性模型(欠拟合):第一个模型是一个线性模型,它的拟合程度较差,不能充分适应训练集。四次方模型(过拟合):第三个模型是一个四次方的模型,过于强调对训练集的拟合,失去了对新数据的泛化能力。中间模型(适中拟合):中间模型似乎在拟合训练集和对新数据的泛化之间
不吃花椒的兔酱
·
2023-11-10 17:18
机器学习
机器学习
学习
笔记
使用R语言中的confint函数获取模型系数的95%置信区间
首先,我们需要拟合一个
线性回归
模型作为示例。我们将使用R内置的mtcars数据集,并拟合一个简
HackDyno
·
2023-11-10 16:38
r语言
python
开发语言
R语言
收藏 | 机器学习模型与算法最全分类汇总!
包括
线性回归
、逻辑回归、Lasso回归、Ridge回归、线性判别分析、近邻、决策树、感知机、神经网络、支持向量机、AdaBoost、GBDT、XGBoost、LightGBM、CatBoost、随机森林
louwill12
·
2023-11-10 15:12
算法
聚类
神经网络
决策树
机器学习
机器学习——正则化 (Regularizaiton-Regular-Regularize)
我们先对该数据做
线性回归
,也就是左边第一张图。如果这么做,我们可以获得拟合数据的这样一条直线,但是,实际上这并不是一个很好的模型。
hapihapi~
·
2023-11-10 14:19
机器学习
如何在
线性回归
和逻辑回归中使用正则化
二、如何在
线性回归
中使用正则化三、如何在逻辑回归中使用正则化前言正则化可以处理过度拟合问题,在
线性回归
和逻辑回归中均有应用。
晓亮.
·
2023-11-10 14:47
机器学习
python
机器学习
逻辑回归
线性回归
使用spss求标准化的
线性回归
方程
1要求标准化的
线性回归
方程先要有标准化的数据2点击分析–>描述统计–>描述3勾选如图4选择欲标准化的数据5确定,得到标准化的数据6按照求普通
线性回归
方程的步骤对标准化的数据求回归方程7得到标准化的
线性回归
方程
墨骅
·
2023-11-10 08:00
spss
线性回归
回归
spss
最小二乘法构建
线性回归
方程
文章目录一、
线性回归
的意义二、
线性回归
的使用1.在Excel中练习
线性回归
2.使用jupyter来做一元
线性回归
分析一、
线性回归
的意义
线性回归
是利用数理统计中回归分析,来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法
羚漆
·
2023-11-10 06:09
r语言
sklearn
机器学习
数据分析实战 |
线性回归
——女性身高与体重数据分析
目录一、数据集及分析对象二、目的及分析任务三、方法及工具四、数据读入五、数据理解六、数据准备七、模型训练八、模型评价九、模型调参十、模型预测实现回归分析类算法的Python第三方工具包比较常用的有statsmodels、statistics、scikit-learn等,下面我们主要采用statsmodels。一、数据集及分析对象CSV文件——“women.csv”。数据集链接:https://do
天下弈星~
·
2023-11-10 00:37
python
数据分析
机器学习
数据分析
线性回归
数据挖掘
python
statsmodels
【深度学习】基于MindSpore和pytorch的Softmax回归及前馈神经网络
1实验内容简介1.1实验目的(1)熟练掌握tensor相关各种操作;(2)掌握广义
线性回归
模型(logistic模型、sofmax模型)、前馈神经网络模型的原理;(3)熟练掌握基于mindspore和pytorch
WiIsonEdwards
·
2023-11-09 17:31
深度学习
回归
神经网络
深度学习 - 构建多层感知器
这里写目录标题一,tf.kears.Dense()实现
线性回归
(梯度下降法)1,读取数据2,构建全连接模型(单层)二,构建多层感知器(神经网路)三,逻辑回归的实现importpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltimporttensorflowastftf
壮壮不太胖^QwQ
·
2023-11-09 17:52
深度学习
tensorflow
神经网络
人工智能
开发者分享|『啃书吧:深度学习与MindSpore实践』第二期 回归分析
这一节讲了三个问题:只有一个特征值的
线性回归
问题简单介绍交叉熵多个属性的
线性回归
问题关于
线性回归
的作用,P14有这样一句话很提神:
线性回归
是一个很简单的算法,使用它可以快速地了解很多关于深度学习的基础知识
昇思MindSpore
·
2023-11-09 15:01
技术博客
神经网络
深度学习
算法
人工智能
Tensorflow学习笔记:1-tensorflow-gpu部署 & keras简单使用-2023-2-12
tensorflow-gpu学习笔记:部署&keras简单使用-2023-2-12tensorflow2.6.0GPU版本部署及测试0-查看NVIDIA驱动版本1-安装2-测试3-简单使用4-tf.keras概述1、(单层)
线性回归
Merlin雷
·
2023-11-09 12:48
python机器学习笔记
tensorflow
keras
Pytorch R-CNN目标检测-汽车car
R-CNN基于卷积神经网络(CNN),
线性回归
,和支持向量
赛博炼丹师
·
2023-11-09 05:02
Pytorch
pytorch
目标检测
机器学习 实验1:
线性回归
及岭回归
实验1:
线性回归
及岭回归介绍在本实验中,你将实现
线性回归
及岭回归并了解其在数据上的工作原理。
满地都是六便士他却抬头看向了月亮
·
2023-11-08 23:59
机器学习
sklearn
人工智能
吴恩达机器学习课后作业1.1——多变量
线性回归
(Linear regression with multiple variable)
在本部分的练习中,你将使用多元
线性回归
来预测房屋价格。
学吧,学无止境...
·
2023-11-08 19:01
机器学习
线性回归
python
人工智能
算法
机器学习练习1
线性回归
数据集模型,第一列代表人口,第二列代表利润此处的
线性回归
与常规的y=wx+b不同的是将b换成了w的一部分故需要在数据集x前面加个1,求出b.可以简化计算,只需要一个乘法就可以
半岛铁盒@
·
2023-11-08 19:31
机器学习
机器学习练习之多变量
线性回归
在做完上一篇只有一个变量的
线性回归
后,这里继续完成多元
线性回归
模型的练习:http://openclassroom.stanford.edu/MainFolder/DocumentPage.php?
huiliao
·
2023-11-08 19:28
Machine
Learning
多变量
线性回归
featureNormalize gradientDescentMulti normalEqn computeCostMulti
OptionalExercises1.多变量
线性回归
本部分使用多变量
线性回归
来预测房价。假设你想卖房子并想知道一个合适的市场价应该是多少。一种方式就是如这样收集最近的房价并做一个房价模型。
jobschu
·
2023-11-08 19:28
编程算法
octave
线性回归
Day2-多变量
线性回归
理论+python实战
声明:仅为个人学习笔记,如有误及侵权请私信联系文章目录1、多功能1.1多变量声明及定义1.2简化2、多元梯度下降法3、多元梯度下降法演练1-特征缩放3.1归一化4、多元梯度下降法演练2-学习率4.1α选择技巧4.2小结5、特征和多项式回归6、正规方程(区别于迭代法的直接解法)6.1正规方程求解步骤6.2梯度下降法、正规方程法应用场景区分6.3正规方程在矩阵不可逆情况下的解决办法解决办法:删除一些特
SupAor
·
2023-11-08 19:27
吴恩达机器学习个人学习笔记
python
线性回归
机器学习
第二章: 多变量
线性回归
本质上和单变量
线性回归
是一样的,单变量
线性回归
中theta0可以看做是乘上了x0,而x0恒等于1,这样也就可以把单变量也看做是多变量。例如下面这个例子:想要更加准确地预测房价就需要多考虑几个因素。
PyBigStar
·
2023-11-08 19:56
机器学习
机器学习
1-
线性回归
之单变量
线性回归
基本原理的python实现
文章目录单变量
线性回归
基本原理的python实现1大环境准备2jupyter工作路径的更改3单变量
线性回归
2.1数据读取2.2特征构造2.3其他准备2.4
线性回归
主体2.4.1计算代价函数2.4.2梯度下降
骑着蜗牛环游深度学习世界
·
2023-11-08 19:54
python
线性回归
单变量
线性回归
——梯度下降MATLAB实现
参考吴恩达机器学习视频,此为其
线性回归
作业。ex1_1假设回归函数为:选择参数:θ0,θ1。
Phyllis_C
·
2023-11-08 19:23
机器学习
机器学习
梯度下降
MATLAB实现
线性回归
机器学习2.1-2.7——单变量
线性回归
模型描述例子以监督学习中的
线性回归
为例上图描述的是房屋尺寸和售价的关系。假如现在需要预测1250feet2feet^2feet2的房子售价,该如何建立模型?
Noobs_way
·
2023-11-08 19:22
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
多变量
线性回归
练习
读取数据+特征归一化mean是均值将特征大小控制在-1~1之间房屋的面积对价格的影响卧室数量对价格的影响
半岛铁盒@
·
2023-11-08 19:21
线性回归
算法
回归
【机器学习1】特征工程
在实际应用中,通过梯度下降法求解的模型通常是需要归一化的,包括
线性回归
、逻辑回归、支持向量机、神经网络等模型。但
猫头不能躺
·
2023-11-08 11:14
《百面机器学习》
机器学习
人工智能
【机器学习3】有监督学习经典分类算法
2逻辑回归2.1逻辑回归与
线性回归
逻辑回归处理的是分类问题,
线性回归
处理的是回归问题,这是两者的最本质的区别。逻辑回归中给定自变量和超参数后,得到因变量的期望,并基于此期望来处理预测分类问题。逻
猫头不能躺
·
2023-11-08 10:10
《百面机器学习》
机器学习
学习
分类
机器学习之回归模型
机器学习(二)之回归模型回归模型
线性回归
模型步骤step1:模型假设——线性模型step2:模型评估——损失函数step3:最佳模型——梯度下降选择其他更复杂的1元N次线性模型步骤优化合并法引入更多参数正则化回归模型回归模型
VinMemory
·
2023-11-08 07:08
机器学习
机器学习之模型选择(交叉验证)
比如要拟合一组样本点,可以使用
线性回归
,也可以用多项式回归。那么使用哪种模型好呢(能够在偏差和方差之间达到平衡最优)?
MachineLP
·
2023-11-08 07:05
机器学习
机器学习
模型选择
交叉验证
干货| 机器学习模型与算法最全分类汇总!
包括:
线性回归
、逻辑回归、Lasso回归、Ridge回归、线性判别分析K近邻、决策树、感知机、神经网络、支持向量机AdaBoost、GBDT、XGBoost、LightGBM、CatBoost、随机森林聚类算法与
Python数据之道
·
2023-11-08 07:02
神经网络
算法
决策树
聚类
机器学习
机器学习(七)模型选择
假设我们使用后面要学习的
线性回归
去解决样本点拟合问题
大模型Maynor
·
2023-11-08 07:57
#
机器学习
机器学习
人工智能
【机器学习】梯度下降预测波士顿房价
一、数据集介绍波士顿房价数据集:波士顿房价数据集,用于
线性回归
预测二、预测房价代码1.引入库fromsklearn.linear_modelimportLinearRegressionasLRfromsklearn.model_selectionimporttrain_test_splitfromsk
木木牙
·
2023-11-08 06:38
人工智能
机器学习
python
人工智能
回归模型原理总结及代码实现
前言本文将介绍回归模型算法,并总结了一些常用的除
线性回归
模型之外的模型,其中包括一些单模型及集成学习器。
金戈鐡馬
·
2023-11-08 01:46
人工智能
深度学习
Python
回归
人工智能
算法原理
机器学习
学习笔记|残差|检验多重共线性|
线性回归
分析|德宾沃森检验|方差分析(ANOVA)|回归系数|残差和预测值|规范表达|《小白爱上SPSS》课程:SPSS第二十一讲:多元
线性回归
分析(超级详细)
目录学习目的软件版本原始文档多元
线性回归
分析何为残差?何为多重共线?
打酱油的工程师
·
2023-11-07 22:21
SPSS
学习
笔记
线性回归
SPSS
回归
多重共线性
残差和预测值
学习笔记|构建一元
线性回归
模型|方差分析|方差齐性|检验残差正态性|规范表达|《小白爱上SPSS》课程:SPSS第二十讲: 一元
线性回归
分析怎么做?
目录学习目的软件版本原始文档一元
线性回归
分析一、实战案例二、统计策略三、SPSS操作四、结果解读第一个表格为模型摘要第二表格为方差分析表第三个表格为模型系数第四张散点图(主要检验方差齐性)第五张直方图和
打酱油的工程师
·
2023-11-07 22:51
SPSS
学习
笔记
线性回归
SPSS
方差齐性
残差正态性
方差分析
数据分析工程师_第01讲Google python指南与数据科学python进阶
第01讲Googlepython指南与数据科学python进阶目录0.python简介深度学习/
人工智能机器学习
大数据1.寻求帮助2.python运算python基本数据类型、变量、运算、表达式3.变量
程序员酱油哥
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2023-11-07 21:16
Python基础
[人工智能-深度学习-60]:生成对抗网络GAN - 结构化学习Structured Learning
blog.csdn.net/HiWangWenBing/article/details/121919215目录第1章关于常见的深度学习问题分类1.1回归问题1.2分类问题1.3结构化学习第2章不同深度学习问题的数学模型2.1
线性回归
问题的数学模型
文火冰糖的硅基工坊
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2023-11-07 20:34
人工智能-深度学习
深度学习
人工智能
生成对抗网络
结构化学习
GAN
第八章《搞懂算法:逻辑回归是怎么回事》笔记
逻辑回归的与
线性回归
一样,也是以线性函数为基础的;而与
线性回归
不同的是,逻辑回归在线性函数的基础上添加了一个非线性函数,如sigmoid函数,使其可以进行分类。
Mamong
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2023-11-07 13:49
算法
逻辑回归
笔记
第七章《搞懂算法:
线性回归
是怎么回事》笔记
线性回归
算法是机器学习算法中最简单的一类,
线性回归
算法主要用于连续值的预测问题。7.1什么是
线性回归
这种刻画了不同变量之间关系的模型叫作回归模型,如果这个模型是线性的,则为
线性回归
模型。
Mamong
·
2023-11-07 13:19
机器学习
线性回归
机器学习——回归
目录一、
线性回归
1、回归的概念(Regression、Prediction)2、符号约定3、算法流程4、最小二乘法(LSM)二、梯度下降梯度下降的三种形式1、批量梯度下降(BatchGradientDescent
七七喝椰奶
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2023-11-07 09:08
机器学习
机器学习
回归
人工智能
PRML 第三章
最简单就是
线性回归
。但如果将输入变量进行非线性函数变化后进行线性组合,可以得到基函数。3.过程就是有个观测量和对应目标变量的训练数据集。目标有新的x预测新的t。就构建函数y(x)来预测输出。
萌新待开发
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2023-11-07 05:25
⑉་
机器学习及实践(书)
་⑉
PRML
机器学习
模式识别
线性模型
机器学习算法学习二:多元
线性回归
多元
线性回归
能用office07发布简直是太好了,这下子省了很多事。1、多元
线性回归
模型假定被解释变量与多个解释变量之间具有线性关系,是解释变量的多元线性函数,称为多元
线性回归
模型。
Mojoooo
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2023-11-07 05:24
机器学习
机器学习
多元线性回归
多元
线性回归
http://www.cnblogs.com/zgw21cn/archive/2008/12/24/1361287.html1、多元
线性回归
模型假定被解释变量与多个解释变量之间具有线性关系,是解释变量的多元线性函数
han____shuai
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2023-11-07 05:20
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