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含水率预测模型
机器学习十大经典算法
1、C4.5机器学习中,决策树是一个
预测模型
;他代表的是对象属性与对象值之间的一种映射关系。
qq_31646529
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2023-01-10 09:19
语音识别
algorithm
机器学习
机器学习十大算法
附加一个不错的链接:http://www.ctocio.com/hotnews/15919.html1、C4.5机器学习中,决策树是一个
预测模型
;他代表的是对象属性与对象值之间的一种映射关系。
liuyu1942
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2023-01-10 09:18
数据挖掘
机器学习
数据挖掘
游戏流失
预测模型
中的P值,R值
建立流失玩家
预测模型
之初,对于P值和F值不是非常理解,后来随着模型的建立,清楚了P值和F值的意义,结合实际业务,对这两个值进行权衡。P值,英文为precision,准确率。
碧空之戈
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2023-01-10 08:17
math
机器学习概述
训练是指使用数据了解用户习惯,并不断完善
预测模型
,而
预测模型
则可以对未知的数据进行预测并回答一系列问题。
Chloe-Hao
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2023-01-09 14:58
机器学习
数据挖掘与数据分析(四)—— 预处理理论(1) —— 特征工程 Feature Engineering
“数据和特征决定了机器学习的上限,而模型和算法只是逼近这个上限而已”当你想要你的
预测模型
性能达到最佳时,你要做的不仅是要选取最好的算法,还要尽可能的从原始数据中获取更多的信息,为
预测模型
得到更好的数据。
hxxjxw
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2023-01-09 12:57
特征工程
美赛 1:微分方程(建模篇)
微分方程第一节微分方程的概念第二节可分离变量的微分方程第三节齐次方程第四节一阶线性微分方程第五节可降阶的高阶微分方程第六节高阶线性微分方程第七节常系数齐次线性微分方程第八节常系数非齐次线性微分方程第九节欧拉方程第十节常系数线性微分方程组解法举例三、微分方程建模概述四、微分方程模型1.人口
预测模型
Destiny坠明
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2023-01-09 08:59
北师大
数学模型
算法
GCN-GAN:加权动态网络的非线性时序链路
预测模型
1文章信息《GCN-GAN:ANon-linearTemporalLinkPredictionModelforWeightedDynamicNetworks》。北京大学电子与计算机工程学院,网络与通信研究中心,鹏程实验室,未来网络理论实验室,2012华为技术有限公司实验室,中国科学院深圳先进技术研究院发表的一篇文章。2摘要在本文中,我们将各种网络系统的动态预测问题(例如,移动性、流量和拓扑的预测)
当交通遇上机器学习
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2023-01-09 06:29
网络
计算机视觉
神经网络
机器学习
人工智能
一种使用 GRU、LSTM 和 bi-LSTM 机器学习算法的新型加密货币价格
预测模型
本文翻译自ANovelCryptocurrencyPricePredictionModelUsingGRU,LSTMandbi-LSTMMachineLearningAlgorithms,作者MohammadJ.HamayelandAmaniYousefOwda,期刊名为AIAI|FreeFull-Text|ANovelCryptocurrencyPricePredictionModelUsing
刘元职业车队
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2023-01-09 06:18
研究
gru
lstm
Task05 模型的建立与评估
那么分析的第一步就是建模,搭建一个
预测模型
或者其他模型;我们从这个模型的到结果之后,我们要分析我的模型是不是足够的可靠,那我们
Echo_nanana
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2023-01-09 03:15
python 时间序列prophet 模型分析_时间序列
预测模型
Prophet[Facebook]
ForecastingatScaleAbstract预测是十分常见的数据科学任务,可用于企业的容量规划,目标设定,异常检测等。当时间序列多种多样并且缺少专家经验时,时间序列预测就变得尤其困难。本文提出了一种具有可解释参数的模块化回归模型。Introduction图1总结了用于大规模商业预测的"analyst-in-the-loop"方法。首先用具有参数可解释性的模型对时间序列进行建模[Modeli
weixin_39595085
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2023-01-09 01:02
python
时间序列prophet
模型分析
【阶段三】Python机器学习08篇:机器学习项目实战:决策树分类模型
下图所示为一个典型的决策树模型——员工离职
预测模型
的简单演示。
胖哥真不错
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2023-01-08 13:01
python
决策树分类模型
决策树模型的可视化
K折交叉验证
Python时间序列预测,458页pdf手把手教你实战时序建模
从数据中的基于时间的模式构建
预测模型
。掌握统计模型,包括时间序列预测的新的深度学习方法。Python中的时间序列预测将教你从基于时间的数据构建强大的
预测模型
。
Evan-yzh
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2023-01-08 11:30
python
机器学习
人工智能
大数据
深度学习
lstm
预测模型
_Python实现多变量序列堆叠式LSTM模型,并实现未来多时刻预测
大家好,欢迎关注我的CSDN博客,我是【沂水寒城】,搜索https://yishuihancheng.blog.csdn.net即可查看我的博客专栏文章,谢谢在时间序列相关的很多建模工作中,LSTM模型是经常会使用到的,从提出到现在LSTM模型已经有了很多的扩展、变种和应用,今天我们简单地实现基于LSTM模型来对多个变量的数据进行建模预测,在简单地预测中只能做单步预测,这里实现了多步的预测分析。具
乔安娜Joanna
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2023-01-08 10:48
lstm预测模型
lstm
预测模型
_使用LSTM预测股票价格
在本文中,我们将使用神经网络,特别是LSTM模型来预测时间序列数据的行为。需要解决的问题是经典的股市预测。所有使用的数据和代码都可以私信我。虽然这是一个老问题,但直到今天仍未解决。事实很简单:股价是由几个因素决定的,历史股价只是其中的一小部分。因此,预测价格行为是一个非常棘手的问题。摘要首先,我将介绍一些数据可视化的数据集。然后,我将简要讨论使用移动平均算法预测股票市场行为的难易程度及其局限性。接
型爷
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2023-01-08 10:17
lstm预测模型
lstm时间序列
预测模型
_时间序列-LSTM模型
lstm时间序列
预测模型
时间序列-LSTM模型(TimeSeries-LSTMModel)Now,wearefamiliarwithstatisticalmodellingontimeseries,butmachinelearningisalltheragerightnow
cunzai1985
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2023-01-08 10:40
神经网络
算法
python
机器学习
深度学习
机器学习常见问题
特征工程(FeatureEngineering)特征工程是将原始数据转化成更好的表达问题本质的特征的过程,使得将这些特征运用到
预测模型
中能提高对不可见数据的模型预测精度。
回想sy
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2023-01-08 10:25
机器学习
机器学习
9个时间序列交叉验证方法的介绍和对比
评估性能对
预测模型
的开发至关重要。交叉验证是一种流行的技术。但是在处理时间序列时,应该确保交叉验证处理了数据的时间依赖性质。在之前的文章中,我们也做过相应的介绍。
·
2023-01-08 10:34
机器学习——交叉验证(留一法、自助法)
它主要用于预测,我们可以用它来评估
预测模型
在实践中的准确度。准确来说:叫擦很严重就是来来回回反复的对模型进行刷新,最后得到的模型评估结果就是这K次验证的均值fromsklearn.model_sel
Tomorrowave
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2023-01-07 15:44
人工智能
机器学习
python
人工智能
模型效果评估指标(ROC、AUC/KS、Lift、PSI)
预测模型
评估指标的本质是从模型预测结果出发来度量模型性能优劣的,如分类模型从混淆矩阵中得到各种不同的性能指标,回归模型直接从预测结果与真实结果的偏差角度进行分析。
Tao_666
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2023-01-07 15:42
信贷风控建模
统计模型
特征工程(文本特征提取CountVectorizer、TF-IDF 分词jieba、归一化、标准化 )、python示例
特征工程是什么特征工程是将原始数据转换为更好地代表
预测模型
的潜在问题的特征的过程,从而提高了模型对未知数据预测的准确性如把一段文字转化为矩阵:数据的特征抽取sklearn特征抽取APIsklearn.feature_extraction
weixin_961876584
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2023-01-07 15:10
机器学习
python
机器学习
sklearn
数据分析——统计学多指标统计方法
pan.baidu.com/s/1ogCfSwcNvxlJXPhPzeHlGQ提取码:qs3d;分析的目的:区分有监督分析和无监督分析1、有因变量,则建立有监督模型;1)因变量为连续变量(建立的模型称为回归
预测模型
huangyiting1990
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2023-01-07 14:24
数据分析
数据挖掘
回归
python数据分析--综合案例3
数据来源:泰坦尼克逃生数据知识点:特征处理和随机森林预测主要内容:缺失值处理1.对Embarked字段直接用众数填充2.对船票Fare字段用均值填充3.建立
预测模型
,填充年龄Age字段不同特征字段的处理
XY_0111
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2023-01-07 14:30
学记笔记
python
数据分析
随机森林
python 多分类
预测模型
_基于scikit-learn机器学习库的分类预测
摘要:在Python中如何使用scikit-learn模型对分类、回归进行预测?本文简述了其实现原理和代码实现。一旦你在scikit-learn中选择好机器学习模型,就可以用它来预测新的数据实例。初学者经常会有这样的疑问:如何在scikit-learn中用我自己的模型进行预测?在本教程中,你将会发现如何在Python的机器学习库scikit-learn中使用机器学习模型进行分类和回归预测。文章结构
绝不认输绝不认输
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2023-01-07 12:33
python
多分类预测模型
手把手实操系列|贷中逾期风险
预测模型
开发流程(上)
本文以小额信贷分期产品为例,介绍B卡中逾期风险
预测模型
(下面以B卡代称)的开发流程。本次整体的内容框架如下,我们更会在知识星球上为大家提供本次
番茄风控
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2023-01-07 12:23
贷中逾期
风险预测
模型开发流程
风控大数据
个人征信预测
个人征信预测--数据分析项目报一、项目概述通过脱敏的现有数据,如:用户基本身份信息,消费行为,银行还款等,进行数据处理特征,选取并建立逾期
预测模型
,预测用户是否会逾期还款。
你的微光
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2023-01-07 12:52
python
python
浙江工商大学金融作业报告加代码
对于股票的风险,现实中需要一个精准的
预测模型
,来防范股票的风险。1引言1.1研究背景我国资本市场有40万亿的股票、80万亿规模的债券,投资者涵盖商业银行、券商、保险、基金及散户。
Mrrunsen
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2023-01-07 12:18
R语言大学作业
金融
机器学习
决策树
python平稳性检验_Python中非平稳时间序列的处理
首先,如果我们希望
预测模型
工作得很好,使时间序列平稳是关键。为什么?
weixin_39940344
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2023-01-07 11:54
python平稳性检验
PaddlePaddle——在X86的Ubuntu18.04中基于C++部署Paddle Inference GPU预测库(2.1.1)
PaddlePaddle1.直接下载编译好的C++预测库二、测试PaddleInference1.环境准备2.配置Paddleinference预测库3.配置路径常用组件路径配置tensorRT库文件4.测试跑通GPU
预测模型
一
Irving.Gao
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2023-01-07 07:39
Linux
C++
paddlepaddle
c++
paddle
deepLearning-Logistic Regression 逻辑回归单元
这里给出个人理解的定义:神经网络就是由输入,多个层级的隐藏层,输出组成的
预测模型
。可以通过一个训练组进行训练,测试组进行测
OneForPlus
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2023-01-07 07:31
逻辑回归
人工智能
时间序列预测
需要明确一点的是,与回归分析
预测模型
不同,时间序列模型依赖于数值在时间上的先后顺序
VachelHu
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2023-01-07 04:07
TSer时间序列
大数据
算法
数据挖掘
机器学习
Informer:改进Transformer的长序列时序
预测模型
Informer:改进Transformer的长序列时序
预测模型
Submittedon14Dec2020(v1),lastrevised28Mar2021(thisversion,v3)关注人工智能学术前沿回复
人工智能学术前沿(真)
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2023-01-06 21:17
数据挖掘
深度学习
机器学习
6.2 统计学分析方法
统计学分析方法1.多变量分析方法的选择1.1有因变量,建立有监督模型1.1.1回归
预测模型
1.1.2分类
预测模型
1.2无因变量,建立无监督模型1.3其他分析2.相关分析2.1不同变量类型的相关系数2.2
adamlay
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2023-01-06 20:04
大课笔记——数据分析
机器学习之模型融合(Stacking、Blending。。。。)
+pren)/n加权平均法:加权平均法一般根据之前
预测模型
的准确率,进行加权融合,将准确性高的模型赋予更高的权重。pre=0.3*pre1+0.3*
莱维贝贝、
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2023-01-06 20:19
比赛
python
人工智能
stacking
模型融合
跟我一起学scikit-learn16:线性回归算法
本章首先从最简单的单变量线性回归算法开始介绍,然后介绍了多变量线性回归算法,其中成本函数以及梯度下降算法的推导过程会用到部分线性代数和偏导数;接着重点介绍了梯度下降算法的求解步骤以及性能优化方面的内容;最后通过一个房价
预测模型
金字塔下的小蜗牛
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2023-01-06 11:19
sklearn
线性回归
梯度下降
灰色预测GM(1,1)模型
灰色
预测模型
是通过少量的、不完全的信息,建立数学模型做出预测的一种预测方法。其预测对象要求数据具有准指数规律,并且数据非负。灰色
预测模型
可用GM(m,n)表示,m代表阶数,n代表预测对象的个数。
今天美美吃饭啦
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2023-01-06 11:58
数学建模
数据挖掘
人工智能
PaddlePaddle使用
预测模型
预测图片时出现输出数据维度错误
问题描述:在使用
预测模型
进行预测图片的时候,图片也经过预处理,但是在执行预测的时出现卷积层输入的形状不为4维或者5维的错误。
飞桨PaddlePaddle
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2023-01-06 10:35
PaddlePaddle
问答专区
时间序列预测方法总结
前言对时间序列数据
预测模型
做个简单的分类,方便日后对其进一步研究,理清楚技术更新发展方向。时间序列预测分析就是利用过去一段时间内某事件时间的特征来预测未来一段时间内该事件的特征。
nsq1101
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2023-01-06 07:16
时间序列预测
深度学习
时间序列
特征工程原理(一)
是将原始数据转化成更好的表达问题本质的特征的过程,使得将这些特征运用到
预测模型
中能提高对不可见数据的模型预测精度。可以理解为
Andy_shenzl
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2023-01-06 07:00
机器学习
数据挖掘
特征工程
线性因子模型(Liner Factor Model)助你预测收益率
收益率
预测模型
中常用到线性因子模型,其是通过线性等式的关系,将有限个数的因子与资产的收益率或者价值联系在一起。本文通过因子线性模型介绍了著名的夏普单指数模型与多因子模型,并介绍了常用的因子种类。
小壁虎的春天
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2023-01-05 22:15
交易干货
机器学习实战——Topic1使用线性回归构建房价
预测模型
线性回归的模型形式为:y=w0+w1x1+…+wdxdy=w0+w1x1+…+wdxd下面我们通过线性回归构建房价
预测模型
,回归系数使用最小二乘法来估计。
计科第一深情
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2023-01-05 17:04
机器学习
线性回归
模型
机器学习
线性回归
人工智能
机器学习线性回归案例讲解_机器学习实战_线性回归&逻辑回归(一)
一些基础概念就随意带过了啦~~线性回归
预测模型
:$\theta_0$是偏置项bias$$\hat{y}=\theta_{0}+\theta_{1}x_{1}+\theta_{2}x_{2}+\dots+
weixin_39603799
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2023-01-05 17:33
机器学习线性回归案例讲解
DIEN论文解读
摘要:对于CTR
预测模型
,捕获用户行为数据背后潜在的用户兴趣是有必要的。此外,考虑到外部环境变化和内部认知的变化,用户兴趣会随着时间的推移而动态变化。
小伟db
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2023-01-05 16:52
深度学习
自然语言处理
算法
【GRU时序预测】基于卷积神经网络结合门控循环单元CNN-GRU实现时间序列预测附matlab代码
更多Matlab仿真内容点击智能优化算法神经网络预测雷达通信无线传感器信号处理图像处理路径规划元胞自动机无人机电力系统⛄内容介绍提出的
预测模型
采取分时序分段策略,使用卷积神经网络(CNN)提取景区多因素时序数据的特征
matlab科研助手
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2023-01-05 13:10
神经网络预测
matlab
cnn
gru
吴恩达Couresa课程——第二部分:监督学习week2 (已结束)
这是线性回归时使用的
预测模型
:先看看按照以前的线性回归方法的效果:#createtargetdatax=np.arange(0,20,1)y=1+x**2X=x.reshape(-1,1)model_w
jqqjrr123
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2023-01-05 13:38
回归
python
【机器学习】李宏毅-预测PM2.5
李宏毅-预测PM2.51实验目的巩固课堂所学知识,学习使用LinearRegression中梯度下降
预测模型
,并将所学运用至实践,根据从空气质量监测网下载的观测数据,使用LinearRegression
Mitch311
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2023-01-05 11:04
机器学习
python
人工智能
深度学习
神经网络
神经网络bp算法应用,bp神经网络动量因子
伤寒、副伤寒流行
预测模型
(BP神经网络)的建立由于目前研究的各种数学模型或多或少存在使用条件的局限性,或使用方法的复杂性等问题,预测效果均不十分理想,距离实际应用仍有较大差距。
普通网友
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2023-01-04 18:15
神经网络
算法
深度学习
数据降维和特征选择
特征工程概述特征工程的定义特征工程是将原始数据转化为特征,更好表示
预测模型
处理的实际问题,提升对于未知数据的准确性。
Mrgray
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2023-01-04 13:03
机器学习
数据
特征工程-数据降维
svm 支持向量机 回归 预测_时间序列(ARIMA)+支持向量机(SVM)+优化=组合预测...
最近有朋友问我传染病
预测模型
,今天给大家介绍一个时间序列arima模型+支持向量机svm的组合预测,有什么不足的请指出了,时间序列是一个大类,我今天主要是给大家展示的是最常用的arima.这里原理就不介绍了
weixin_39631519
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2023-01-03 19:48
svm
支持向量机
回归
预测
【补充知识】生成模型(generative model)和判别模型(discriminative model)、贝叶斯学派和概率学派
统计学习分类:基本分类:监督学习(supervisedlearning):从标注数据中学习
预测模型
的机器学习问题概念:输入空间、输出空间、特征空间(有时候不区分于输入空间),联合概率分布(P(X,Y))
ViviranZ
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2023-01-03 18:16
人工智能
算法
异常检测方法在时间序列数据上的应用综述(记录)
时间序列异常值检测综述介绍时间序列异常值检测的分类点异常样本的检测单变量时间序列基于模型的方法基于
预测模型
基于估计模型基于密度的方法基于直方图的方法多变量时间序列单变量方法多变量方法序列异常段的检测单变量时间序列多变量时间序列基于单变量检测方法基于多变量检测的方法异常时间序列的检测降维方法异常度评价未来研究方向降维方法异常度评价未来研究方向介绍异常值的定义
莫知我哀
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2023-01-03 11:51
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