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增广最小二乘法
Task02详读西瓜书+南瓜书第3章
文章目录前言1一元线性回归与多元线性回归**线性模型的优点:**线性回归里面的属性值
最小二乘法
“参数估计”极大似然估计2对数几率回归逻辑回归的损失函数信息熵的概念相对熵的概念从极大似然函数和信息论退出的损失函数都是一样的
数据闲逛人
·
2022-11-27 03:01
#
【机器学习】吃瓜教程!
【保姆级手写理解——灰色预测理论以及python实现】
保姆级手写理解——灰色预测理论以及python实现写在前面灰色建模初衷OLS原理(普通
最小二乘法
)GM(1,1)原理介绍发展系数与预测情形的探究GM(1,1)模型的评价残差检验级比偏差检验GM(1,1)
灰楚楚
·
2022-11-27 00:10
机器学习
经验分享
数学建模
python
回归
线性代数
DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection 论文笔记
但是,由于数据
增广
通常是针对单一模态的;且一个点云体素可能对应多个图像像素,这些像素特征不是对3D检测同等重要的。因此,寻找图像和点云之间的特征对应关系是一个挑战。
byzy
·
2022-11-26 22:25
#
激光雷达与图像融合
目标检测
深度学习
自动驾驶
R语言的现代线性回归
一、线性回归1.线性回归模型与模型假定2.
最小二乘法
方法与性质3.方差估计与模型效用4.决定系数与拟合优度5.假设检验二、多元回归1.系数估计与模型拟合2.交互作用模型3.二次模型4.预测与外推的陷阱三
zmjia111
·
2022-11-26 17:22
R语言
机器学习
深度学习
r语言
回归
深度学习
pytorch
线性回归的梯度下降法——机器学习
一、实验内容理解单变量线性回归问题;理解
最小二乘法
;理解并掌握梯度下降法的数学原理;利用python对梯度下降法进行代码实现;二、实验过程1、算法思想梯度下降法是一阶最优化算法。
唯见江心秋月白、
·
2022-11-26 14:41
机器学习
人工智能
算法
python 工具变量回归_stata工具变量法一例:使用2SLS进行ivreg2估计及其检验
工具变量通常采用二阶段
最小二乘法
(2SLS)进行回归,当随机扰动项存在异方差或自相关的问题,2SLS就不是有效率的,就需要用GMM等方法进行估计,除此之外还需要对工具变量的弱工具性和内生性进行检验。
宇文复
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2022-11-26 12:55
python
工具变量回归
stata 工具变量法【计量经济系列(七)】
stata工具变量法【计量经济系列(七)】文章目录1.内生性2.工具变量3.2SLS(二阶段
最小二乘法
)4.弱工具变量5.工具变量外生性的过度识别检验6.豪斯曼检验6.1传统豪斯曼6.2杜宾-吴-豪斯曼检验
侯小啾
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2022-11-26 12:47
计量经济学
stata
计量经济学
内生变量
外生变量
工具变量
目标检测数据集格式转换:将labelme格式转为YOLO以及VOC格式
imagePath第五步:将labelme格式转为YOLO格式第六步:将YOLO格式转为xml格式第七步:可视化最终结果前言一个目标检测项目需要自己找图片标注数据进行训练,训练需要YOLO格式,但数据
增广
需要
大康1999
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2022-11-26 12:26
目标检测
计算机视觉
opencv
最小二乘法
与极大似然估计
本文以线性回归模型为例,介绍了两种参数估计方法,即
最小二乘法
和极大似然估计法,阐述了两者之间的区别与联系。
luxurie
·
2022-11-26 11:40
机器学习之路
最小二乘法
机器学习
极大似然估计
机器学习——线性回归
目录1、
最小二乘法
及其几何意义2、
最小二乘法
-概率视角-高斯噪声-MLE(极大似然估计)3、正则化-岭回归4、正则化-岭回归-概率角度-高斯噪声高斯先验这一阵子重新回顾了机器学习的几个基础模型和一些重要的概念
chendelun
·
2022-11-26 07:11
机器学习
机器学习-(手推)线性回归-
最小二乘法
(矩阵表达)、几何意义
一、
最小二乘法
(矩阵表达)误差平均分散每个样本如下数学推到过程(手推!!!):数据介绍:D{(x1,y1),(x2,y2),......
M鱼小刀
·
2022-11-26 07:02
机器学习
线性回归
最小二乘法
scikit-learn:回归分析——多元线性回归LinearRegression
在多元线性回归中,我们的损失函数如下定义:2
最小二乘法
求解多元线性回归的参数到了
梦寐_
·
2022-11-26 07:18
scikit-learn
回归分析
多元线性回归
otsu阈值分割算法原理_OpenCV学习30--阈值分割的OTSU算法
OTSU算法又叫最大类间方差阈值分割算法,也叫大津算法,是在1980年由日本的大津展之提出,是由
最小二乘法
推导而来,用于一些简单的阈值确定。
程归子
·
2022-11-26 02:21
otsu阈值分割算法原理
图像数据增强2_albumentation 标注框同时修改(VOC、YOLO)
主要参考:图像样本
增广
,yoloV5扩展Albumentation库bbox使用案例代码【YOLOV5-5.x源码解读】general.py这里写目录标题albumentation标注框(真实框、bbox
zxm_
·
2022-11-26 02:12
目标检测相关
人工智能
计算机视觉
深度学习
pytorch数据
增广
albumentations
pytorch数据
增广
albumentations图像增强库官方英文介绍安装pipinstallalbumentations支持的目标检测bbox格式pascal_voc[x_min,y_min,x_max
前尘忆梦丿
·
2022-11-26 01:32
图像处理
深度学习
Yolov5模型训练过程产生warning:corrupt JPEG restored and saved xxx 解决办法
并不是error,不会影响模型的正常训练的代码的运行,但是本质上为了不影响模型最终的训练结果,还是需要把警告消除代码产生警告原因:数据集中的图片格式无法读取数据,出现了误差在算法的训练,进行数据集的数据
增广
千与编程
·
2022-11-26 01:07
深度学习
【数模/预测】岭回归和Lasso回归
文章目录
最小二乘法
岭回归Lasso回归Stata进行Lasso回归什么情况使用Lasso回归
最小二乘法
多元线性回归,假设x1,x2,...,xpx_{1},x_{2},...,x_{p}x1,x2,..
智子、
·
2022-11-25 23:43
数学建模
回归
筛选变量
岭回归
lasso回归
周志华《Machine Learning》学习笔记(4)--线性模型
3、线性模型谈及线性模型,其实我们很早就已经与它打过交道,还记得高中数学必修3课本中那个顽皮的“
最小二乘法
”吗?
努力进行光合作用
·
2022-11-25 21:26
ML
机器学习
线性模型
最小二乘法
周志华
回归和分类
岭回归——线性回归算法
岭回归:岭回归(英文名:ridgeregression,Tikhonovregularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法,实质上是一种改良的最小二乘估计法,通过放弃
最小二乘法
的无偏性
Imp_北溟
·
2022-11-25 21:55
【Python】机器学习
算法
回归
线性回归
为什么数据增强能防止过拟合:以曲线拟合为例
文章目录本文档暂未完成多项式+
最小二乘法
做曲线拟合的数学基础程序解释训练和测试数据使用原始训练数据做曲线拟合过拟合现象的loss表现数据增强使用增强后的数据做曲线拟合数据增强后的loss表现本文档暂未完成多项式
拜阳
·
2022-11-25 20:42
公式推导
数据分析
过拟合
R语言的现代线性回归
一、线性回归1.线性回归模型与模型假定2.
最小二乘法
方法与性质3.方差估计与模型效用4.决定系数与拟合优度5.假设检验二、多元回归1.系数估计与模型拟合2.交互作用模型3.二次模型4.预测与外推的陷阱三
AIzmjl
·
2022-11-25 19:43
R语言
r语言
线性回归
数据挖掘
回归
最小二乘法
:多项式拟合实例(matlab实现)
出处:作者:远方的路很长链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/489862009一、什么是
最小二乘法
最小二乘法
在生活中的例子:拿测一个人的身高为例,现实生活中我们无法用测量仪器完全准确地测得一个人的身高
hblg_bobo
·
2022-11-25 19:22
matlab
算法
透彻理解SLAM中的非线性最小二乘问题
#《【系统】透彻理解SLAM中的非线性优化问题-理论》Q:
最小二乘法
在SLAM系统中具体解决什么问题?A:SLAM问题实质上是一个由各种观测估计传感器运动(位姿)的状态估计(后验估计)问
山海里啊有星辰
·
2022-11-25 18:42
数学
算法
人工智能
机器学习
VINS 细节系列 - IMU 相机 外参在线标定
在该函数中用的ric表示的;其他过多的就不解释了,具体看我的博客:https://blog.csdn.net/hltt3838/article/details/109356748二、原理这里求解外参用的方法是
最小二乘法
他人是一面镜子,保持谦虚的态度
·
2022-11-25 17:24
视觉SLAM基础理论
面试必备!卖萌屋算法工程师思维导图—统计机器学习篇
下面是第二部分统计机器学习的内容~公众号后台回复【思维导图】获取完整手册(Xmind脑图源文件,学习起来更方便(ง•_•)ง统计机器学习线性回归回归方程:Y=WX解析解:损失函数-
最小二乘法
用高斯概率密度函数表示出
夕小瑶
·
2022-11-25 17:05
【论文笔记 医疗影像分割—nnUNet】nnU-Net: Self-adapting Framework for U-Net-Based Medical Image Segmentation
2.22DU-Net2.33DU-Net2.4U-NetCascade3.动态调整网络拓扑4.预处理4.1Crop—剪裁4.2Resampling—重采样4.3Normalization5.训练程序5.1损失函数5.2学习率—当某指标不再变化调整学习率5.3数据
增广
Jy的炼丹炉
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2022-11-25 16:44
医疗影像分割论文笔记
计算机视觉
深度学习
神经网络
【机器学习】《动手学深度学习 PyTorch版》李沐深度学习笔记(图像
增广
)
一、图像
增广
1.通过对训练图像做一系列随机改变,来产生相似但又不同的训练样本,从而扩大训练数据集的规模。
Jul7_LYY
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2022-11-25 15:14
深度学习
人工智能
pytorch: 数据
增广
(Data Augmentation)
常用的数据
增广
方法:比例缩放位置截取翻转旋转亮度、对比度和色调的变化读取原图:importtorchvision.transformsastransformsfromPILimportImageimg=
Caesar6666
·
2022-11-25 13:56
pytorch
深度学习
pytorch
我与西瓜书2----线性模型
1、线性回归(LinearRegression)(又名
最小二乘法
,ordinaryleastsquaresOLS):基于均方误差最小化来进行模型求解的方法。
donggui8650
·
2022-11-25 12:15
周志华西瓜书学习笔记----线性模型
文章目录一、线性模型二、损失函数三、寻找损失函数的最小值1.
最小二乘法
2.梯度下降法1.学习率2.代码实现四、对数几率回归1、损失函数一、线性模型f(x)是线性模型的基本形式,数据集中有多少个属性(维度
Ω2πA 》
·
2022-11-25 12:43
学习
python
机器学习
深度学习小白笔记(白话机器学习的数学01)
函数表达同样如此,如上式就表示一个含有参数θ,并且和变量x相关的函数
最小二乘法
目的是使目标函数(误
edwin9
·
2022-11-25 10:51
线性回归
分类
机器学习之线性回归——OLS,岭回归,Lasso回归
机器学习之线性回归线性回归
最小二乘法
(OLS)岭回归(RidgeRegression)Lasso回归OLS,岭回归,Lasso回归之间对比线性回归什么是线性回归呢?
cpLoners
·
2022-11-25 10:13
机器学习
机器学习
秋招历险记-深度学习
数据集
增广
:对数据集进行操作、旋转、翻转等操作。添加干扰也可以认为是一种数据增强的方法。模型过于复杂:针对于mnist等比较简单的数据集却安排了一个比较强的模型。
江户川柯东
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2022-11-25 10:36
秋招历险记
求职招聘
机器学习(一)- 线性回归/(拟合)模型
#前年学习记录的笔记,分享一下~LinearModelsforRegression目录一、使用线性回归模型前数据处理及注意二、线性回归,针对线性数据,通过
最小二乘法
让损失函数(costfunction)
ZMoKu
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2022-11-25 10:56
机器学习
机器学习
线性回归
回归
威布尔分布拟合/威布尔参数估计Matlab函数
背景关于威布尔分布的介绍和
最小二乘法
拟合方法已在此博客介绍,此处不再赘述。
Jace Lee
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2022-11-25 10:56
算法
Matlab
matlab
算法
【AI】浅谈梯度下降算法(理论篇)
前言在求解机器学习算法的模型参数,即无约束优化问题时,梯度下降(GradientDescent)是最常采用的方法之一,另一种常用的方法是
最小二乘法
。
SYBH.
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2022-11-25 09:24
掘金
python
人工智能
python机器学习线性回归算法
2、代价函数,相关系数/决定系数(1)
最小二乘法
定义的代价函数:真实值y,预测值ℎ(),则误差平方为(y−ℎ())2找到合适的参数,使得误差平方和最小:(注意这个函数是关于0,1的二元函数,因此问题即为求二元函数的全局最小值位置
孙笑川 258
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2022-11-25 08:29
机器学习教程
python
算法
python偏
最小二乘法
回归分析_偏最小二乘回归(PLSR)- 2 标准算法(NIPALS)
1NIPALS算法Step1:对原始数据X和Y进行中心化,得到X0和Y0。从Y0中选择一列作为u1,一般选择方差最大的那一列。注:这是为了后面计算方便,如计算协方差时,对于标准化后的数据,其样本协方差为cov(X,Y)=XTY/(n-1)。Step2:迭代求解X与Y的变换权重(w1,c1)、因子(u1,t1),直到收敛step2.1:利用Y的信息U1,求X的变换权重w1(w1实现有X0到因子t1的
weixin_39807067
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2022-11-25 07:31
python偏
最小二乘法
公式_
最小二乘法
及其python实现详解
最小二乘法
LeastSquareMethod,做为分类回归算法的基础,有着悠久的历史(由马里·勒让德于1806年提出)。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。
weixin_39825854
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2022-11-25 07:00
python偏最小二乘法公式
python数据分析算法调用_Python PLS算法的实现并调用
PythonPLS算法的实现并调用所属分类:其他开发工具:Python文件大小:3KB下载次数:5上传日期:2020-04-2415:43:35上传者:wwisgreat说明:偏
最小二乘法
是一种新型的多元统计数据分析方法
weixin_39877166
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2022-11-25 07:00
python数据分析算法调用
python偏
最小二乘法
回归分析_Python 实现
最小二乘法
拟合直线
最小二乘法
最小二乘法
用于求目标函数的最优值,它通过最小化误差的平方和寻找匹配项所以又称为:最小平方法;这里将用
最小二乘法
用于求得线性回归的最优解关于最
weixin_39522486
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2022-11-25 07:30
python偏
最小二乘法
回归分析_【数学建模】偏最小二乘回归分析(PLSR)
PLSR的基本原理与推导,我在这篇博客中有讲过。0.偏最小二乘回归集成了多元线性回归、主成分分析和典型相关分析的优点,在建模中是一个更好的选择,并且MATLAB提供了完整的实现,应用时主要的问题是:注意检验,各种检验参数:有关回归的检验以及有关多元分析的检验系数众多,容易混淆要清楚原理才能写好论文注意matlab函数plsregress的众多返回值例如累计贡献度,建模时最好列出表格1.问题:自变量
weixin_39548490
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2022-11-25 07:00
偏最小二乘判别PLS-DA的python实现(基于sklearn,附完整代码实现)
由于之前偷懒,都是用PLStoolbox完成相关偏
最小二乘法
的数据分析工作,借此机会,就把PLS-DA的python实现好好唠唠。
ajiujiujiu
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2022-11-25 07:56
python
机器学习
数据分析
python
偏
最小二乘法
(PLS)Python代码
说明:本文不讲解PLS算法,需要对该算法有一定基础,只提供python代码,包含计算过程、可视化画图、多元高次优化、评价函数。调用方法和参数请见代码最后注释。PLS网上并没有找到严格的多元高次线性回归的证明,但经过测试我验证了代码的可用性,一定情况下高次(即可包含如x*x的项)拟合更加高,但很多时候并不是如此,只是提供一种优化的可能,只需要改polynomial参数即可。该代码基本已是完整代码,只
Dilkople
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2022-11-25 07:54
python
最小二乘法
机器学习
近红外光谱建模之区间偏
最小二乘法
python实现(ipls算法)
目录1区间偏
最小二乘法
原理(ipls)2ipls的python实现3实验结果图1区间偏
最小二乘法
原理(ipls)区间偏
最小二乘法
可以用来提取特征波段,它将整个光谱区域划分为多个等宽的子区间,假设为n个;
潘旭阳
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2022-11-25 07:54
近红外光谱
区间偏最小二乘
近红外光谱
特征波段
2022 11月24 Ridge/LASSO Regression学习笔记
岭回归和LASSO回归是
最小二乘法
的优化,解决了
最小二乘法
的局限性岭回归局限性:w=(X(T)X)(-1)X(T)y,如果X(T)X是奇异矩阵则无法进行求解w=(X(T)X)(-1)X(T)y:在高维x
小蒋的技术栈记录
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2022-11-25 07:36
机器学习
学习
python
2022.11.23 LinearRegression 学习笔记
数学推导主要是用
最小二乘法
作为代价函数,当代价函数最小时的参数w就是拟合曲线的最优参数,w可以推导出公式直接计算。
小蒋的技术栈记录
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2022-11-25 07:28
机器学习
学习
python
推荐系统-经典协同过滤理论基础实践
ItemCF物品的协同过滤推荐算法基于模型的协同过滤LFM(latentfatormachine)隐藏因子的分解模型-----矩阵分解----Y=A*BALS(Alternativeleastsquare)交替
最小二乘法
深漠大侠
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2022-11-25 03:00
智能推荐
智能推荐
Exploring Simple Siamese Representation Learning
1、摘要孪生网络常用在计算
增广
图像之间的相似性。但存在“Collapsing”问题。(即输出恒定)我们经常使用这三种方式解决:{负样本对,批量,动量编码器}。
每天都想要出去玩鸭~
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2022-11-25 00:40
科研记录
回归
高斯分布Gaussian distribution、线性回归、逻辑回归logistics regression
书中介绍了一个方法:
最小二乘法
,前提是测量误差
芒果很芒~
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2022-11-24 22:50
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