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决策树分类器
opencv_模型训练
文件夹opencv训练文件xmlnegdataposdata说明negdata目录:放负样本的目录posdata目录:放正样本的目录xml目录:新建的一个目录,为之后存放
分类器
文件使用neg.txt:负样本路径列表
轩宇^_^
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2024-01-16 16:45
#
opencv
opencv
17- 梯度提升回归树GBRT (集成算法) (算法)
梯度提升回归树:梯度提升回归树是区别于随机森林的另一种集成方法,它的特点在于纠正与加强,通过合并多个
决策树
来构建一个更为强大的模型。该模型即可以用于分类问题,也可以用于回归问题中。
处女座_三月
·
2024-01-16 11:05
机器学习
算法
回归
人工智能
决策树
监督学习 - 梯度提升回归(Gradient Boosting Regression)
它通过迭代地训练一系列弱学习器(通常是
决策树
)来逐步提升模型的性能。梯度提升回归的基本思想是通过拟合前一轮模型的残差(实际值与预测值之差)来构建下一轮模型,从而逐步减小模型对训练数据的预测误差。
草明
·
2024-01-16 11:02
数据结构与算法
回归
boosting
数据挖掘
【深度学习I-基础知识】
深度学习I-基础知识1基础知识1.1模型的基本概念1.2机器学习1.2.1概率建模1.2.2核方法1.2.3
决策树
、随机森林和梯度提升机1.3深度学习1.3.1张量1.3.2数据批量1.3.3张量运算1.3.4
Dymc
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2024-01-16 08:50
深度学习
笔记
机器学习
深度学习
人工智能
XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)
XGBoost(eXtremeGradientBoosting)是一种最新的基于
决策树
集成学习算法,它结合了BoostedTrees算法和GradientBoosting框架的优势,并引入了一种全新的优化策略
appron
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2024-01-16 07:52
机器学习
机器学习
python
决策树
机器学习-集成学习XGBoost
在本文中,我们将介绍XGBoost的基本原理、常见的应用和一些实践经验.基本原理XGBoost是一种基于梯度提升
决策树
(GradientBoostingDecisionTre
太阳是白的
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2024-01-16 07:16
机器学习
机器学习
集成学习
决策树
机器学习之集成学习 XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)附代码
梯度提升是一种集成学习技术,通过组合多个弱学习器(通常是
决策树
)来构建一个强学习器。XGBoost在梯度提升算法的基础上引入了一些创新,使其在性能上更为优越。
贾斯汀玛尔斯
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2024-01-16 06:44
数据湖
机器学习
boosting
人工智能
人工智能-OpenCV+Python实现人脸识别(人脸检测)
首先要采用样本的Haar特征训练
分类器
,从而得到一个级联的AdaBoost
分类器
。Haar特征值反映了图像的灰度变化情况。
人工智能研究所
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2024-01-16 06:21
人工智能之计算机视觉
opencv
人工智能
python
数据挖掘|
决策树
算法以及相关算法实现和例题讲解
出处来源:分类问题:
决策树
+ID3算法+C4.5算法+考试例题讲解_哔哩哔哩_bilibili资料整理:链接:https://pan.baidu.com/s/1q786VaYJ9-1G7ZdfC6KL7A
封印师请假去地球钓鱼
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2024-01-16 05:40
大数据与人工智能
数据挖掘
算法
决策树
C4.5
ID3
【opencv】python实现人脸检测和识别训练
人脸识别OpenCV中的人脸识别通常基于哈尔特征
分类器
(HaarCascadeClassifier)进行。
游码客
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2024-01-16 05:39
python
opencv
python
人工智能
集成学习(五)Stacking
1.导言Stacking集成算法可以理解为一个两层的集成,第一层含有多个基础
分类器
,把预测的结果(元特征)提供给第二层,而第二层的
分类器
通常是逻辑回归,他把一层
分类器
的结果当作特征拟合输出预测结果。
我想要日更徽章
·
2024-01-16 04:59
机器学习实验四:
决策树
-隐形眼镜分类(计算信息增益和信息熵以及模型准确率)
决策树
-隐形眼镜分类(计算信息增益和信息熵以及准确率)Title:使用
决策树
预测隐形眼镜类型#Description:隐形眼镜数据是非常著名的数据集,它包含很多患者眼部状况的观察条件以及医生推荐的隐形眼镜类型
Blossom i
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2024-01-16 02:41
机器学习
机器学习
决策树
分类
【机器学习】机器学习上机作业决策上述算法
利用所学知识,使用
决策树
实现Iris鸢尾花数据集分类任务。
yuzhangfeng
·
2024-01-15 19:01
深度学习实验
机器学习
算法
人工智能
决策树
分类
鸢尾花
机器学习笔记E4--朴素贝叶斯
预备知识贝叶斯定理(BayesianTheorem)先验概率与后验概率朴素贝叶斯
分类器
何为“朴素”:属性条件独立性假设分类准则离散属性与连续属性值的分别处理例子讲解拉普拉斯修正(Laplaciancorrection
EL33
·
2024-01-15 14:44
机器学习 | 多层感知机MLP
2.实验内容能给出与线性
分类器
(自行实现)作对比,并分析原因。用不同数据量,不同超参数,比较实验效果。不许用现成的平台,例如Pytorch,Tensorflow的自动微分工具。实现实验结果的可视化。
rookiexiong
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2024-01-15 12:59
机器学习
机器学习
人工智能
集成学习之Adaboost算法详解
AdaptiveBoosting(自适应提升)是基于Boosting思想实现的一种集成学习算法,核心思想是提高【在前一步中分类错误的样本权重】来训练一个强
分类器
,错误的数据会“放大”,正确的数据会“缩小
进击的卡特琳娜
·
2024-01-15 09:41
机器学习
集成学习
机器学习
人工智能
python
算法
机器学习---lightGBM
AdaBoost两个问题:(1)如何改变训练数据的权重或概率分布提高前⼀轮被弱
分类器
错误分类的样本的权重,降低前⼀轮被分对的权重(2)如何将弱
分类器
组合成⼀个强
分类器
,亦即,每个
分类器
,前面的权重如何设置采取
三月七꧁ ꧂
·
2024-01-15 08:24
机器学习
机器学习
人工智能
半监督学习 - 半监督支持向量机(Semi-Supervised Support Vector Machines)
与传统的监督SVM不同,S3VM通过结合有标签数据和无标签数据来提高
分类器
的性能。以下是半监督支持向量机的基本思想和步骤:基本思想利用未标记数据:利用未标记的数据来增加模型的泛化性能。
草明
·
2024-01-15 06:47
数据结构与算法
支持向量机
算法
机器学习
集成学习入门 - 1 混合训练数据
决策树
#
决策树
fromsklearn.datasetsimportload_irisfromsklearn.treeimportDecisionTreeClassifierfromsklearn.model_selectionimporttrain_test_splitX
薛东弗斯
·
2024-01-15 06:06
回溯算法详解
回溯算法框架,相当于一颗树(
决策树
),每个节点对应一个选择(合理答案),记录路径选择列表(当前可以做的选择)路径(已经做出的选择)结束条件(无法再做选择的条件)result=[]defbacktrack
困兽犹斗z
·
2024-01-14 21:59
算法
史诗级长文--朴素贝叶斯
该算法的优点在于简单易懂、学习效率高、在某些领域的分类问题中能够与
决策树
、神经网络相媲美。
SQingL
·
2024-01-14 18:38
概率论
史诗级长文--
决策树
决策树
决策树
(decisiontree)是一种基本的分类与回归方法。
SQingL
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2024-01-14 18:08
决策树
算法
机器学习
【算法笔记】回溯专题
在不剪枝的情况下,通过选择和撤销,回溯法(或者说其实就是dfs)可以遍历
决策树
的全部节点,因为很适合做一些枚举全部可能解的工作。
_六六_
·
2024-01-14 14:58
算法笔记
算法
笔记
深度优先
【机器学习与R语言】7-回归树和模型树
1.理解回归树和模型树
决策树
用于数值预测:回归树:基于到达叶节点的案例的平均值做出预测,没有使用线性回归的方法。模型树:在每个叶节点,根据到达该节点的案例建立多元线性回归模型。
生物信息与育种
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2024-01-14 10:18
工智能基础知识总结--
决策树
什么是
决策树
决策树
表示基于特征对实例进行分类的树形结构,从给定的训练数据集中,递归选择最优划分特征,依据此特征对训练数据集进行划分,直到结点符合停止条件。
北航程序员小C
·
2024-01-14 09:23
机器学习专栏
人工智能学习专栏
深度学习专栏
决策树
算法
机器学习
数据分析
数据分析方法现状分析(对比法:对比分析法、平均分析法、综合评价分析法...)原因分析(细分法:分组分析法、结构分析法、交叉分析法、杜邦分析法、漏斗图分析法、矩阵关联分析法...)预测分析(预测法:回归分析、
决策树
水调歌头_f072
·
2024-01-13 16:51
混淆矩阵
混淆矩阵是一个表,经常用来描述分类模型(或“
分类器
”)在已知真实值的一组测试数据上的性能。混淆矩阵本身比较容易理解,但是相关术语可能会令人混淆。
Phoenix Studio
·
2024-01-13 15:16
列表
python
深度学习
机器学习
支持向量机
机器学习-
决策树
1、什么是
决策树
?一种描述概念空间的有效的归纳推理办法。基于
决策树
的学习方法可以进行不相关的多概念学习,具有简单快捷的优势,已经在各个领域取得广泛应用。
有语忆语
·
2024-01-13 07:10
大数据之Spark
机器学习
决策树
人工智能
概率论——成甲《好好学习》
2.
决策树
:
决策树
上每一个分支的概率,不是“乱猜”的,而是根据身边的类似情况来进行
小丫妈妈悠然
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2024-01-13 05:13
机器学习案例【
决策树
】--泰坦尼克号幸存者预测
前置知识点:数据的处理与清洗交叉验证网格搜索1.数据处理:查看数据信息:data.info()data.head()将文字转为数字:我们的
决策树
的
分类器
只能处理数字,所以我们的标签的类型必须是数字,所以如果下面的特征是
Stitch的实习日记
·
2024-01-13 03:05
机器学习
决策树
人工智能
集成学习原理概要 (随机森林, gbdt, XGBoost)
1.分类
决策树
基本特征:每个叶子节点是一个决策分类,比如买这件商品或者不买;比如去A商场还是B、C商场。每个中间节点是一个特征的判断。分裂决策:信息增益。
Caucher
·
2024-01-13 02:11
Python 全栈体系【四阶】(十二)
第四章机器学习十五、朴素贝叶斯朴素贝叶斯是一组功能强大且易于训练的
分类器
,它使用贝叶斯定理来确定给定一组条件的结果的概率,“朴素”的含义是指所给定的条件都能独立存在和发生。
柠檬小帽
·
2024-01-13 02:20
Python全栈体系
python
开发语言
最全总结!一篇文章带你学会回溯算法
抽象地说,解决一个回溯问题,实际上就是遍历一棵
决策树
的过程,树的每个叶子节点存放着一个合法答案。你把整棵树遍历一遍,把叶子节点上的答案都收集起来,就能得到所有的合法答案。
Sloent
·
2024-01-12 22:16
算法
算法
java
机器学习基于Python实现PR曲线和ROC曲线
为了判断一张图片是不是汉堡我们可以把照片扔进去一个
分类器
进行识别如下:其中根据上面数据得到的预测
Aphasla aphasia
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2024-01-12 22:00
机器学习
人工智能
python
ROC曲线及Python绘制方法
对某个
分类器
而言,我们可以根据其在测试样本上的表现得到一个TPR和FPR点对。这样,此
分类器
就可以映射成
JlDyWlV
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2024-01-12 22:00
大数据
人工智能
清除Maven缓存 使用插件 生成grpc代码
运行一下命令以清除Maven的缓存:mvndependency:purge-local-repository强制更新依赖:当运行Maven命令时,使用-U参数:mvncleancompile-U手动指定
分类器
qq_22905801
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2024-01-12 21:15
maven
缓存
spring
分类算法入门:
决策树
、朴素贝叶斯与最近邻算法
目录写在开头1.常用的分类算法2.
决策树
算法2.1基本原理2.2建模流程2.3实践案例:垃圾邮件分类3.朴素贝叶斯3.1基本原理3.2建模流程3.3实践案例4.最近邻算法4.1基本原理4.2建模流程4.4
theskylife
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2024-01-12 20:01
数据挖掘
分类
决策树
数据挖掘
人工智能
机器学习
线性判别分析LDA((公式推导+举例应用))
文章目录引言模型表达式拉格朗日乘子法阈值
分类器
结论实验分析引言线性判别分析(LinearDiscriminantAnalysis,简称LDA)是一种经典的监督学习算法,其主要目标是通过在降维的同时最大化类别之间的差异
Nie同学
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2024-01-12 14:00
机器学习
机器学习
【Python机器学习】
决策树
集成——梯度提升回归树
理论知识:梯度提升回归树通过合并多个
决策树
来构建一个更为强大的模型。虽然名字里有“回归”,但这个模型既能用于回归,也能用于分类。
zhangbin_237
·
2024-01-12 14:27
Python机器学习
机器学习
python
决策树
人工智能
回归
决策树
(公式推导+举例应用)
文章目录引言
决策树
学习基本思路划分选择信息熵信息增益增益率(C4.5)基尼指数(CART)剪枝处理预剪枝(逐步构建
决策树
)后剪枝(先构建
决策树
再剪枝)连续值与缺失值处理连续值处理缺失值处理结论实验分析引言随着信息时代的发展
Nie同学
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2024-01-12 14:56
机器学习
决策树
算法
机器学习
【Python机器学习】SVM——一些理论知识
有一种技巧可以在更高维度中学习
分类器
,而不用实际计算可能非常大的新的数据表示,这种技巧叫做核技巧,它的原理是直接计算扩展特征表示中数据点的距离(内积),而不用实际对扩展进行计算。
zhangbin_237
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2024-01-12 09:35
Python机器学习
机器学习
支持向量机
python
人工智能
机器学习-0基础
载入数据与理解数据1.1导入数据1.2数据查看2.数据准备与特征过程1.2数据预处理-缺省值-异常值异常值:3特征工程模型与优化sklearn中模型的常用方法sklearn中的模型线性回归逻辑回归朴素贝叶斯算法NB
决策树
猿戴科
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2024-01-12 09:47
机器学习
python
人工智能
【手搓深度学习算法】用
决策树
预测天气-连续数据篇
用
决策树
预测天气-连续数据篇前言在机器学习和数据科学领域,
决策树
是一种非常强大且易于理解的预测模型。
精英的英
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2024-01-12 08:56
天网计划
算法
深度学习
决策树
人工智能
模型评估:ROC曲线
二值
分类器
(BinaryClassifier)是机器学习领域中最常见也是应用最广泛的
分类器
。评价二值
分类器
的指标很多,比如precision、recall、F1score、P-R曲线等。
一碗姜汤
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2024-01-12 06:54
机器学习
机器学习
人工智能
ChatGPT4在Python数据分析、自动生成代码等方面的强大功能丨人工智能领域经典机器学习算法丨热门深度学习方法及Python、PyTorch代码实现方法
同时更加系统地学习人工智能(包括传统机器学习、深度学习等)的基础理论知识,以及具体的代码实现方法,掌握ChatGPT4.0在科研工作中的各种使用方法与技巧,以及人工智能领域经典机器学习算法(BP神经网络、支持向量机、
决策树
小艳加油
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2024-01-12 06:37
语言类
python
ChatGPT
人工智能
数据分析
数据可视化
Python+ChatGPT,Python与ChatGPT结合进行数据分析、自动生成代码、人工智能建模、论文高效撰写等
同时更加系统地学习人工智能(包括传统机器学习、深度学习等)的基础理论知识,以及具体的代码实现方法,掌握ChatGPT4.0在科研工作中的各种使用方法与技巧,以及人工智能领域经典机器学习算法(BP神经网络、支持向量机、
决策树
WangYan2022
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2024-01-12 06:02
数据语言
python
数据分析
chatgpt
机器学习
深度学习
【数模百科】一篇文章讲清楚
决策树
如何进行构造和剪枝
本篇文章节选自
决策树
的构造-数模百科。如果你想了解更多关于
决策树
算法的信息,请移步
决策树
-数模百科。首先讲讲
决策树
是啥。举个简单的例子。
小树modelwiki
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2024-01-12 04:54
决策树
剪枝
算法
【扩散模型】11、Stable Diffusion | 使用 Diffusers 库来看看 Stable Diffusion 的结构
文章目录一、什么是StableDiffusion二、Diffusers库三、微调、引导、条件生成3.1微调3.2引导3.3条件生成四、StableDiffusion4.1以文本为条件生成4.2无
分类器
的引导
呆呆的猫
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2024-01-12 01:13
stable
diffusion
深度学习(一)深层神经网络的搭建【附实例代码】
深层神经网络文章目录深层神经网络1.MNIST数据集2.多分类问题2.1softmax2.2交叉熵3.数据加载4.搭建网络并训练前面一篇我们简要介绍了神经网络的一些基本知识,同时也是示范了如何用神经网络构建一个复杂的非线性二
分类器
AutoFerry
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2024-01-12 00:03
PyTorch
深度学习
神经网络
深度学习
[23-24 秋学期] NNDL-作业2 HBU
交叉熵损失函数我未曾了解过,只在
决策树
一节中学习过关于熵entropy的基本概念。借此机会弄清原理,并且尝试着学会应用它。对于习题2-12,考察对混淆矩阵的理解程度和计算。
洛杉矶县牛肉板面
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2024-01-12 00:53
深度学习
人工智能
机器学习
深度学习
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