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吴恩达机器学习个人学习笔记
《
吴恩达机器学习
》15 异常检测
异常检测前言一、高斯分布1、问题描述2、算法二、异常检测方法应用1、应用方式2、异常检测与监督学习比较3、特征选择三、多变量的高斯分布总结前言异常检测首先不是检测机器学习算法中的异常,也不是一个算法,它指的是一种应用场景(刚开始时我也陷入这两种猜测。。。)比如在工厂内生产一批零件,我们用高斯分布的方法来预测新生产的零件的异常状况。这就是本章学习的内容——异常检测一、高斯分布正态分布(Normald
JockerWong
·
2023-01-01 13:18
机器学习
吴恩达
机器学习
异常检测
高斯分布
正态分布
《
吴恩达机器学习
》18 机器学习总结
前言原机器学习最后一章的内容为图片文字识别,但是笔者在看了这一章的课程之后发现其内容可能实际应用性不大,课程讲的ocr识别的方法已经不适合目前主流的算法(目前主流使用CNN——卷积神经网络),故省略这一章节的笔记,改为对整个机器学习课程的总结。一、监督学习算法1、线性回归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,运用十分广泛。其表达形式为hθ
JockerWong
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2023-01-01 13:18
机器学习
吴恩达
机器学习
课程总结
《
吴恩达机器学习
》6 Logistic 回归
Logistic回归前言一、Logistic回归1、分类算法2、决策边界二、代价函数及梯度下降法1、代价函数2、简化模型3、梯度下降法三、高级优化算法及多分类问题1、几种高级优化算法2、多分类问题总结前言前面的课程我们讨论的都是线性回归方程,比如根据历史数据预测房价等,他们的共同特别就是数据是一种随着变量呈现一种线性关系。那么对于分类问题,如根据邮件的内容标记是否垃圾邮件,机器学习的解法又是怎么样
JockerWong
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2023-01-01 13:17
机器学习
吴恩达
机器学习
logistics回归
分类
吴恩达机器学习
笔记(6)——Logistic回归
1.Classification我们可以尝试使用线性回归来实现分类,所要做的就是在线性回归拟合数据以后给他一个threshold(阈值),例如在下面的例子中,就可以给一个0.5作为阈值(当hθ(x)的值大于等于0.5时,预测y为1;当hθ(x)小于0.5时,预测y为0)来预测肿瘤的性质(良性或恶性)。在这种情况下,我们所看到的使用线性回归来实现分类任务好像没有问题,但是,当我们多了一个训练样本时,
不跑步就等肥
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2023-01-01 13:47
Machine
Learning
吴恩达机器学习
笔记week6——逻辑回归 Logistics Regression)
吴恩达机器学习
笔记week6——逻辑回归LogisticsRegression)6-1.分类Classification6-2.假设陈述HypothesisRepresentation6-3.决策界限decisionboundary6
Saulty
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2023-01-01 13:44
机器学习
练习记录-用FSL工具对DTI数据进行FDT预处理
「txapples」的原创文章,遵循CC4.0BY-SA版权协议,原文链接:https://blog.csdn.net/txapples/article/details/108507685本文只是作为
个人学习笔记
youyai
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2023-01-01 10:21
机器学习
吴恩达机器学习
新课程又来了!旁听免费,小白友好
Alex发自凹非寺量子位|公众号QbitAI吴恩达的经典机器学习课程又双叒开新课了!今天,吴老师发推分享了这则好消息。该课程由deeplearning.ai和斯坦福大学提供,目前已上线Coursera。和之前机器学习课程不同的是,本系列课程对ML初学者友好,不用学员有太多数学背景。(不过线性代数和高等数学基础知识还是需要掌握的)对此,评论区洋溢着激动和喜悦之情。有人表示:终于等到你!甚至还有网友已
风度78
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2022-12-31 12:11
人工智能
算法
机器学习
深度学习
python
nlp——机器学习(2)
下面是今天学习笔记:
吴恩达机器学习
笔记:梯度下降算法:应用于线性回归,还有其他机器学习的应用上思路:开始于0,1,不停改变0,1去减少代价函数J,直到我们找到J的最小值或者局部最小值反复做一步直到收敛:
soobinnim
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2022-12-30 22:57
python
机器学习
机器学习算法笔记(1)——逻辑斯蒂回归Logistic处理二分类任务
逻辑斯蒂回归LogisticRegressor处理二分类任务一.逻辑斯蒂回归1.模型2.代价函数(损失函数)3.优化算法二.代码实现1.二维二分类2.多维二分类本系列为观看吴恩达老师的[中英字幕]
吴恩达机器学习
系列课程做的课堂笔记
念旧NiceJeo
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2022-12-30 16:54
机器学习算法笔记
算法
机器学习
python
可视化
倒谱分析与MFCC
倒谱分析与MFCC总结1.声谱图(Spectrogram)2.倒谱分析3.MEL频率4.MFCC与FBANK5.FBankMFCC与基本倒谱分析的对比本文是我学习时对资料的一个
个人学习笔记
,资料来自于[
此方家的空腹
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2022-12-30 07:23
语音处理
Weakly supervised single image dehazing
个人学习笔记
一、摘要单图像去雾处理是许多实际视觉系统的关键图像预处理步骤。大多数现有的去雾方法利用各种人工设计的先验或对合成的雾天图像信息(如无雾图像、传输图和大气光)进行监督训练来解决这一问题。然而,对人工设计的先验的假设很容易被违反,而且收集现实的透射图和大气光是不实际的。本文提出了一种新的基于多层次多尺度块的弱监督网络。该网络减少了对训练数据的约束,在不使用任何真实的透射图和大气光作为监督的情况下,自动
追梦Hocking
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2022-12-30 01:13
图像去雾算法
学习
计算机视觉
深度学习
【机器学习(九)】大数据集及其梯度下降算法
声明:本文是以
吴恩达机器学习
系列课程为学习对象而作的学习笔记。本文对应P102-P105。大数据集假定你的训练集的大小m为100000000。如果你想训练一个线性回归模型或是一个逻辑回归模型。
趴抖
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2022-12-29 21:31
机器学习
算法
人工智能
【机器学习(八)】神经网络进阶
声明:本文是以
吴恩达机器学习
系列课程为学习对象而作的学习笔记。本文对应P50-P56。
趴抖
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2022-12-29 21:59
机器学习
神经网络
逻辑回归
学习记录(3):使用卷积神经网络进行手写数字识别
这些学习都是在学习了一些机器学习和深度学习的基础上的延伸,并且也学习了一部分pytorch的基础上,以下为相关链接:
吴恩达机器学习
吴恩达深度学习莫烦pytorch学习下面代码均上传到github上,链接如下
ZN-ZY
·
2022-12-29 03:23
学习
cnn
人工智能
pytorch
深度学习
学习记录(1):机器学习使用numpy矩阵进行梯度下降进行曲线拟合
这些学习都是在学习了一些机器学习和深度学习的基础上的延伸,并且也学习了一部分pytorch的基础上,以下为相关链接:
吴恩达机器学习
吴恩达深度学习莫烦pytorch学习下面代码均上传到github上,链接如下
ZN-ZY
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2022-12-29 03:52
学习
机器学习
深度学习
python
人工智能
【
吴恩达机器学习
笔记】第五章 神经网络学习
【
吴恩达机器学习
笔记】第五章神经网络学习1、神经网络模型我们将一个神经元模拟成一个逻辑单元,下图表示对hθ(x)h_{\theta}(x)hθ(x)进行计算的神经元,黄色圆圈代表一个神经元,蓝色圆圈代表树突或轴突传输的信号
毕君郁
·
2022-12-28 12:13
神经网络
吴恩达
机器学习
AI
人工智能
吴恩达机器学习
入门笔记7-神经网络
7神经网络解决特征数量过多,线性回归与逻辑回归算法参数过多的情况7.1M-P神经元模型神经元接收其他n个神经元传递的输入信号,加权和作为总输入值,与神经元阈值比较,再通过激活函数处理产生神经元输出,激活函数为sigmoid函数,是设定在神经元上的函数,典型的激活函数为sigmoid函数7.2感知机最简单的神经网络,输入层仅接收外界信号,输出层为M-P神经元,可容易实现逻辑与或非运算,感知机权重学习
杰斯洛兰德
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2022-12-28 12:41
吴恩达机器学习入门
机器学习
吴恩达
神经网络
【机器学习(四)】分类问题与logistic回归模型
声明:本文是以
吴恩达机器学习
系列课程为学习对象而作的学习笔记。本文对应P32-P36、P38。情景引入在前面几篇文章中,我们提到了判断邮件是否为垃圾邮件的例子,以及良性与恶性肿瘤的例子。
趴抖
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2022-12-28 12:07
机器学习
回归
分类
【机器学习(六)】过拟合问题及正则化
声明:本文是以
吴恩达机器学习
系列课程为学习对象而作的学习笔记。本文对应P39-P42。过拟合问题下面是一个用线性回归来预测房价的例子:第一种拟合没有很好地拟合训练集,称其为欠拟合。
趴抖
·
2022-12-28 12:07
机器学习
人工智能
逻辑回归
【机器学习(五)】高级优化
声明:本文是以
吴恩达机器学习
系列课程为学习对象而作的学习笔记。本文对应P37。回顾梯度下降算法我们有一个代价函数J,而我们想要使它最小化。
趴抖
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2022-12-28 12:35
机器学习
人工智能
深度学习
【机器学习(七)】神经网络入门及多元分类
声明:本文是以
吴恩达机器学习
系列课程为学习对象而作的学习笔记。本文对应P43-P49。神经网络的起源人们想尝试设计出模仿大脑的算法。它的理念就是,如果我们想要建立学习系统,我们可以选择去模仿大脑。
趴抖
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2022-12-28 12:35
机器学习
神经网络
分类
吴恩达机器学习
手写笔记(持续更新ing)
吴恩达机器学习
笔记文章目录
吴恩达机器学习
笔记1.Introduction2.Linearregressionwithonevariable3.LinearAlgebrareview4.多变量线性回归(Linearregressionwithmultiplevariables
Mrwei_418
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2022-12-26 13:02
Machine
Learning
机器学习
人工智能
深度学习
Coursera | Andrew Ng (01-week-1-1.1)—Introduction to Deep Learning
深度学习概论该系列仅在原课程基础上部分知识点添加
个人学习笔记
,或相关推导补充等。如有错误,还请批评指教。在学习了AndrewNg课程的基础上,为了更方便的查阅复习,将其整理成文字。
ZJ_Improve
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2022-12-26 07:02
深度学习
深度学习
吴恩达
深度学习
吴恩达
机器学习
coursera
K-means聚类与PCA【Coursera 斯坦福 机器学习】
本文基于Coursera斯坦福
吴恩达机器学习
课程谢绝任何不标记出处的转载如有问题请联系作者所有非手画图像(除公式)均来自课程侵删—————————————————————————————————————
爱看动漫的李皮皮
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2022-12-24 13:58
machine
learning
Data
Mining
吴恩达机器学习
入门笔记
一、绪论1、监督学习:根据已有的数据集,知道输入和输出结果之间的关系。根据这种已知的关系,训练得到一个最优的模型。监督学习包括回归和分类理解:监督学习中训练数据既有特征又有标签,通过学习,让机器在面对只有特征没有标签的数据时,可以判断出标签。举例:①【回归】房子大小(特征),预测房价(标签)②【分类】肿瘤大小(特征),预测肿瘤是否良性(标签)2、无监督学习:我们不知道数据集中数据、特征之间的关系,
Umikaze_
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2022-12-23 23:03
吴恩达机器学习
总结(三)——神经网络的反向传播
神经网络的反向传播在上一篇博客中,利用神经网络对手写数字数据进行分类的结果虽然已经很高了,但和测试样本本身的输出值进行比较还是存在着一定的误差。这时我们需要使用这个误差值来调整神经网络本身,进而改变神经网络的输出值。误差传递我们知道在前向传播中,每个节点向下一层传递的信号所占权重不同。若只有一个节点的信号传递到输出节点,那调整神经网络输出值的方式将简单的多,只需要更新这个节点的权重即可。假如有多个
Anaconda_
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2022-12-23 23:02
机器学习
深度学习
机器学习
神经网络
反向传播
【
吴恩达机器学习
笔记】001 什么是机器学习(What is Machine Learning)
一、什么是机器学习机器学习(MachineLearning,ML)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。它是人工智能的核心,是使计算机具有智能的根本途径,其应用遍及人工智能的各个领域,它主要使用归纳、综合而不是演绎。二、机器学习的定义Arth
水亦心
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2022-12-23 23:57
机器学习
人工智能
机器学习
机器学习分类
监督学习
非监督学习
算法概念
吴恩达机器学习
(一) 定义及算法简单介绍
WhatisMachineLearning?TwodefinitionsofMachineLearningareoffered.ArthurSamueldescribeditas:"thefieldofstudythatgivescomputerstheabilitytolearnwithoutbeingexplicitlyprogrammed."Thisisanolder,informaldef
hosheaw
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2022-12-23 23:55
#
吴恩达ML
机器学习
机器学习 |
吴恩达机器学习
第九周编程作业(Python版)
实验指导书下载密码:bgi7本篇博客主要讲解,
吴恩达机器学习
第九周的编程作业,主要包含异常检测实验和电影推荐系统实验两部分。原始实验使用Matlab实现,本篇博客提供Python版本。
CoreJT
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2022-12-23 22:58
林轩田机器学习
吴恩达机器学习实验
异常检测
高斯分布
电影推荐系统
协同过滤
吴恩达机器学习
的报错:ModuleNotFoundError: No module named ‘ipympl‘
我的问题是解决方案就是首先在用命令行打开项目所在目录,先在编译器里面openinterminal,然后condaactivate某个环境,如果使用的是base环境就直接condaactivate然后直接pipinstallipympl
阿维的博客日记
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2022-12-23 21:50
机器学习
python
开发语言
概率论与数理统计期末复习题型集锦——第一章
、对立事件3.事件间的运算律4.习题二、计算题型1.排列组合2.古典概型3.几何概型4.条件概率5.全概率模型6.贝叶斯公式三、公式题型1.公理化2.独立性此为期末复习整理整学期概率论笔记及习题仅作为
个人学习笔记
有错误欢迎指正持续更新第一章一
Bothwo
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2022-12-23 19:56
概率论与数理统计
概率论
数据特征分析之分布分析
数据特征分析之分布分析利用python做数据分析,数据特征分析之分布分析,
个人学习笔记
,欢迎指正(1)导入数据分析包importnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotasplt
暴走小土豆
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2022-12-23 14:24
Python数据分析
分布分析
python
2022
吴恩达机器学习
课程——第三课(非监督学习)
注:参考B站视频教程视频链接:【(强推|双字)2022
吴恩达机器学习
Deeplearning.ai课程】写在前面:文章只是为了记录学习课程的整个过程,方便以后查漏补缺,方便找到对应章节,希望看到这篇文章的同学能够认真的看一遍视频教程
now_try_
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2022-12-23 12:35
深度学习入门
学习
聚类
吴恩达机器学习
6-逻辑回归
吴恩达机器学习
6-逻辑回归1.分类问题如判断一封电子邮件是否是垃圾邮件:答案只有两种是或不是如果使用线性回归,如下图:函数的输出值可能远大于1,或者远小于0,不便于判断引入逻辑回归:算法的性质是:它的输出值永远在
小y同学在学习
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2022-12-22 13:55
吴恩达机器学习系列笔记
机器学习
逻辑回归
人工智能
【机器学习(一)】什么是机器学习、监督学习及无监督学习
声明:本文是以
吴恩达机器学习
系列课程为学习对象而作的学习笔记。
趴抖
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2022-12-22 11:19
学习
人工智能
算法
【机器学习(二)】模型描述与代价函数
声明:本文是以
吴恩达机器学习
系列课程为学习对象而作的学习笔记。模型描述引例仍然是上期运用的房价例子:假设现出售的房子大小为1250平方英尺,想要推测它的房价。
趴抖
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2022-12-22 11:17
人工智能
算法
【机器学习(三)】线性回归的梯度下降法
声明:本文是以
吴恩达机器学习
系列课程为学习对象而作的学习笔记。梯度下降法梯度下降法可以最小化任意函数J问题描述我们有一个函数J(θ_0,θ_1),现在需要用一个算法来最小化该函数J。
趴抖
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2022-12-22 11:17
线性回归
人工智能
吴恩达机器学习
课程笔记——Ch9 神经网络
Chapeter9NeuralNetworks(神经网络:示例)已经不能倍速看了==真实....课程笔记总览传送门:https://blog.csdn.net/weixin_42900928/article/details/86523192目录Chapeter9NeuralNetworks(神经网络:示例)9.1Non-linearHypotheses(非线性假设)9.2ModelRepresen
A_waken
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2022-12-22 09:17
神经网络
吴恩达
jupyter book执行lab报错No module named ‘ipympl‘
吴恩达机器学习
_代价函数lab执行报错执行C1_W1_Lab04_Cost_function_Soln.ipynb中代码时报错Nomodulenamed‘ipympl’,解决方法如下:1.关闭jupyternotebook
外星男神欧买噶i
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2022-12-20 14:53
jupyter
python
matplotlib
Machine Learning - Coursera
吴恩达机器学习
教程 Week1 学习笔记
机器学习的定义ArthurSamuel传统定义ArthurSamuel:“thefieldofstudythatgivescomputerstheabilitytolearnwithoutbeingexplicitlyprogrammed.”Thisisanolder,informaldefinition.让计算机无需明确编程,就有学习能力。TomMitchell现代定义TomMitchell:“
zhang35
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2022-12-19 10:39
机器学习
机器学习
人工智能
吴恩达机器学习
:week2
title:‘
吴恩达机器学习
:week2’date:2019-11-2015:31:00mathjax:truecategories:机器学习tags:机器学习文章目录@[toc]单变量线性回归(LinearRegressionwithOneVariable
胖虎艾春辉
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2022-12-19 10:05
机器学习
学生
吴恩达机器学习:week2
吴恩达机器学习
:week1
title:
吴恩达机器学习
:week1date:2019-11-0317:41:46categories:机器学习tags:机器学习第1周文章目录第1周1.1欢迎1.2机器学习是什么?
胖虎艾春辉
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2022-12-19 10:35
自然语言处理
python
机器学习
吴恩达机器学习:week1
【学习笔记】Machine Learning.吴恩达 (Week1)
假期到了,趁此良机给自己充充电,选择了Coursera网站上的MachineLearning课程学习,本系列文章为
个人学习笔记
,主要记录一些自己觉得比较新鲜知识及思考,没有申请加入课程,也没有买下课程,
无星之夜的咏叹调
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2022-12-19 10:03
学习
机器学习
[
吴恩达机器学习
课程笔记] week three 无监督学习
无监督学习定义在聚类问题中,我们给出一个训练集{x1,…,xm},期望将数据分成一些有凝聚力的“簇”。这里的xi通常属于实数;但是数据集并没有标签y给出,所以这就是一个无监督学习问题。K-means算法最常用的基于欧式距离的聚类算法,其认为两个目标的距离越近,相似度越大。K的数量选择最好的办法:手动选择。牧师-村民模型K-means有一个著名的解释:牧师—村民模型:有四个牧师去郊区布道,一开始牧师
mossfan
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2022-12-19 10:29
机器学习
机器学习
学习
聚类
吴恩达机器学习
笔记week1——初识机器学习
吴恩达机器学习
笔记week1——初识机器学习1-1.欢迎参加《机器学习》课程1-2.什么是机器学习?
Saulty
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2022-12-19 10:55
机器学习
[Machinie Learning]
吴恩达机器学习
课程笔记——Week5
MachineLearningbyAndrewNg
吴恩达机器学习
课程学习笔记——Week5本人学习笔记汇总合订本✓课程网址standfordmachinelearning参考资源课程笔记python版作业学习提纲
Carsick Car
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2022-12-18 14:36
Machine
Learning
人工智能
python
2022
吴恩达机器学习
课程——第二课(神经网络)
注:参考B站视频教程视频链接:【(强推|双字)2022
吴恩达机器学习
Deeplearning.ai课程】文章目录第一周一、神经元二、神经网络三、代码实现&Tensorflow四、前向传播五、强人工智能六
now_try_
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2022-12-17 16:18
深度学习入门
神经网络
人工智能
吴恩达机器学习
3——逻辑回归、正则化
机器学习第三周一、逻辑回归1.分类问题1.1分类的概念1.2使用线性回归来解决分类模型1.3逻辑回归模型1.4分类边界2.逻辑回归模型logisticregression2.1代价函数2.2梯度下降2.3高级优化方法3.多类别分类:一对多二、正则化1.过拟合问题2.修改代价函数实现正则化3.正则化线性回归4.正则化逻辑回归一、逻辑回归1.分类问题在监督学习的分类中,我们了解到有回归问题和分类问题。
old sweet ᝰ
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2022-12-17 15:19
机器学习
[Machinie Learning]
吴恩达机器学习
课程笔记——Week3
MachineLearningbyAndrewNg
吴恩达机器学习
课程学习笔记——Week3本人学习笔记汇总合订本✓课程网址standfordmachinelearning参考资源课程笔记python版作业学习提纲
Carsick Car
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2022-12-17 08:08
Machine
Learning
人工智能
深度学习
吴恩达机器学习
python实现(6):SVM支持向量机(文末附完整代码)
所有的数据来源:链接:https://pan.baidu.com/s/1vTaw1n77xPPfKk23KEKARA提取码:5gl21SupportVectorMachines1.1Preparedatasetsimportnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltimportseabornassb#更好的可视化封装库fromscip
TCQD
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2022-12-16 16:28
吴恩达课后作业python实现
我爱我的女朋友-瑶瑶
python
支持向量机
人工智能
svm
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