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多分类预测模型
机器学习入门--逻辑回归与简单二分类数据实战
与线性回归不同,逻辑回归用于预测离散的类别标签,可以处理二分类和
多分类
问题。下面我们将介绍逻辑回归的基本原理和实现方式。
Dr.Cup
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2024-02-13 13:36
机器学习入门
机器学习
逻辑回归
分类
数据回归算法 | Matlab实现Lasso回归
预测模型
文章目录效果一览文章概述源码设计参考资料效果一览文章概述数据回归算法|Matlab实现Lasso回归
预测模型
.在本文,我们继续讲解另外一种可以解决“多重共线性”的算法——Lasso回归(也称L1正则化算法
天天酷科研
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2024-02-13 06:31
数据回归算法(DR)
回归
matlab
回归
预测模型
:MATLAB岭回归和Lasso回归
1.岭回归和Lasso回归的基本原理1.1岭回归:岭回归(RidgeRegression)是一种用于共线性数据分析的技术。共线性指的是自变量之间存在高度相关关系。岭回归通过在损失函数中添加一个L2正则项(λ∑j=1nβj2\lambda\sum_{j=1}^{n}\beta_j^2λ∑j=1nβj2)来减小回归系数的大小,从而控制模型的复杂度和防止过拟合。这里的λ\lambdaλ是正则化强度参数。
抱抱宝
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2024-02-13 06:01
数学建模算法与应用
回归
matlab
算法
数学建模
探索XGBoost:
多分类
与不平衡数据处理
但在处理
多分类
和不平衡数据时,需要特别注意数据的特点和模型的选择。
Echo_Wish
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2024-02-13 05:19
Python算法
Python
笔记
分类
数据挖掘
人工智能
DS Wannabe之5-AM Project: DS 30day int prep day12
混淆矩阵混淆矩阵常用于评估分类模型的性能,特别是在二分类或
多分类
问题中。它展示了实际类别与模型预测类别之间的关系。
wendyponcho
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2024-02-12 15:35
Data
Science
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人工智能
python
机器学习
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笔记
神经网络中的分位数回归和分位数损失
在使用机器学习构建
预测模型
时,我们不只是想知道“预测值(点预测)”,而是想知道“预测值落在某个范围内的可能性有多大(区间预测)”。
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2024-02-12 12:41
2024牛客寒假算法基础集训营3
1.
多分类
讨论2.从特殊到一般,便于找规律。例如有一组数,有奇数和偶数,那我们可以构造一组数据全是偶数,观察其规律,然后插入一个奇数,再观察其规律。
clmm_
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2024-02-11 21:36
算法
这么
多分类
:当前账户余额,联通账户余额,实时话费,可用预存款
这么多的分类:账户可用余额,账户余额,实时话费,可用预存款……作为消费者,我也是看的一脸懵逼。。。关于中国联通,别的不说,文字游戏都能把人搞懵逼。本来以为自己小学毕业学问低,不懂城里人的文字游戏。后来网上一搜,我的天,大家都是看不懂联通的官方解释。好吧,我就搜集一下关于联通的名词介绍,用我们老百姓能够看的懂的文字,把联通的官方解释用百姓话再表达一遍。名词解释:实时话费:这个很好理解,每天使用联通服
陳龍超
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2024-02-11 10:08
机器学习的几种基本算法
在机器学习中,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中映射关系。
陌上尘飞123
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2024-02-11 07:17
回归
预测模型
:MATLAB多项式回归
1.多项式回归模型的基本原理 多项式回归是线性回归的一种扩展,用于分析自变量XXX与因变量YYY之间的非线性关系。与简单的线性回归模型不同,多项式回归模型通过引入自变量的高次项来增加模型的复杂度,从而能够拟合数据中的非线性模式。多项式回归模型可以表示为:Y=β0+β1X+β2X2+...+βnXn+ϵY=\beta_0+\beta_1X+\beta_2X^2+...+\beta_nX^n+\ep
抱抱宝
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2024-02-11 07:16
数学建模算法与应用
回归
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数学建模
算法
机器学习2---逻辑回归(基础准备)
逻辑回归是基于线性回归是直线分的也可以做
多分类
##数学基础importnumpyasnpnp.pi#三角函数np.sin()np.cos()np.tan()#指数y=3**x#对数np.log10(10
pyniu
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2024-02-11 06:40
机器学习
机器学习
逻辑回归
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【数据+代码】贝叶斯优化KNN算法
2、读取并理解数据本次使用某药物数据集进行
多分类
,首先从数据集中进行读取数据
小Z的科研日常
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2024-02-10 19:26
启发式算法
性能优化
机器学习
深度学习
Python环境下基于指数退化模型和LSTM自编码器的轴承剩余寿命预测
目前建立轴承寿命
预测模型
需要完整寿命周期的轴承数据作为支撑,在实际运用过程中,轴
哥廷根数学学派
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2024-02-10 15:40
信号处理
深度学习
故障诊断
python
lstm
人工智能
信号处理
算法
预测模型
:MATLAB线性回归
1.线性回归模型的基本原理 线性回归是统计学中用来预测连续变量之间关系的一种方法。它假设变量之间存在线性关系,可以通过一个或多个自变量(预测变量)来预测因变量(响应变量)的值。基本的线性回归模型可以表示为:y=β0+β1x1+β2x2+...+βnxn+ϵy=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+...+\beta_nx_n+\epsilony=β0+β1x1+β2x2+.
抱抱宝
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2024-02-10 07:12
数学建模算法与应用
matlab
线性回归
回归
数学建模
算法
机器学习
MATLAB实现偏最小二乘回归(PLSR)数学建模算法
它结合了主成分分析和多元线性回归的特点,旨在降低
预测模型
中的自变量之间的共线性,并通过捕捉自变量和因变量之间的主要关系来建立模型。
AI Dog
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2024-02-10 06:29
数学建模\MATLAB
算法
matlab
回归
数学建模
数据挖掘
机器学习(8)
本章节是对我学习完机器学习(周志华)第八章所做出来的总结第八章集成学习8.1个体与集成集成学习:通过构建并结合多个学习器来完成学习任务,有时也被称为
多分类
器系统、基于委员会的学习等。
LY豪
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2024-02-10 03:24
TCGA新版数据库表达矩阵提取
主要分享R语言做医学统计学、meta分析、网络药理学、临床
预测模型
、机器学习、生物信息学等。
医学和生信笔记
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2024-02-10 00:22
学习笔记——ENM模拟
学习笔记——ENM模拟文章目录前言一、文献一1.材料与方法1.1.大致概念1.2.生态模型的构建1.2.1.数据来源:1.2.2.数据处理:1.2.3.模型参数优化:1.3.适生情况预测1.3.1.
预测模型
构建
星石传说
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2024-02-09 12:54
生物技术笔记
学习
笔记
多特征输入单输出的二分类及
多分类
模型。程序内注释详细,直接替换数据就可以用。程序语言为matl
%%清空环境变量warningoff%关闭报警信息closeall%关闭开启的图窗clear%清空变量clc%清空命令行%%读取数据res=xlsread('数据集.xlsx');%%分析数据num_class=length(unique(res(:,end)));%类别数(Excel最后一列放类别)num_dim=size(res,2)-1;%特征维度num_res=size(res,1);%样
智能算法及其模型预测
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2024-02-09 07:12
cnn
支持向量机
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MySQL表设计的思考
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图片识别的项目背景,用户上传包含多个目录的压缩包形成数据集,压缩包中的子目录作为图片分类,机器学习根据用户选择的图片分类作为训练集和验证集,使用训练集进行模型训练,使用验证集进行模型验证,如果验证结果符合用户需求
昙花未现
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2024-02-08 19:39
02.心电图心跳信号
多分类
预测挑战赛【数据分析】
1.导入数据科学及可视化包#coding:utf-8#导入warnings包,利用过滤器来实现忽略警告语句。importwarningswarnings.filterwarnings('ignore')importpandasaspdfrompandasimportDataFrame,Seriesimportmatplotlib.pyplotaspltimportseabornassnsimpor
Ai星辰大海
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2024-02-08 09:28
每天一个数据分析题(一百五十六)
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预测模型
,因为它减少了变量间的相关性。B.变量聚类旨在通过保留所有变量来减少信息损失,适合于所有类型的数据模型。
紫色沙
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2024-02-08 09:51
数据分析题库
数据分析
数据挖掘
Python 机器学习 线性回归算法
线性回归是统计学和机器学习中最基础且广泛应用的
预测模型
之一。实现在建立自变量(X)和因变量(Y)之间的线性关系。
weixin_42098295
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2024-02-08 01:42
算法
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梯度提升树系列3——利用GBDT进行回归分析
目录写在开头1.回归问题的基本概念1.1回归分析的定义和目的1.2GBDT在回归中的特点2房价
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案例研究2.1数据准备和预处理2.2模型构建和评估方法2.3具体代码3模型调优和评估3.1参数调优的详细策略
theskylife
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2024-02-07 23:58
数据挖掘
回归
数据挖掘
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机器学习 | 一文看懂SVM算法从原理到实现全解析
目录初识SVM算法SVM算法原理SVM损失函数SVM的核方法数字识别器(实操)初识SVM算法支持向量机(SupportVectorMachine,SVM)是一种经典的监督学习算法,用于解决二分类和
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问题
亦世凡华、
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2024-02-07 21:19
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机器学习
支持向量机
机器学习
算法
svm
经验分享
【光伏功率预测】基于EMD-PCA-LSTM的光伏功率
预测模型
(Matlab代码实现)
个人主页:研学社的博客欢迎来到本博客❤️❤️博主优势:博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。⛳座右铭:行百里者,半于九十。本文目录如下:目录1概述2运行结果3文献来源4Matlab代码、数据、文章讲解1概述文献来源:摘要:提高光伏发电功率预测精度,对于保证电力系统的安全调度和稳定运行具有重要意义。本文提出一种经验模态分解(EMD)、主成分分析(PCA)和长短期记忆神经网络(LSTM)
程序猿鑫
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2024-02-07 18:28
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北京房价预测——Kaggle数据
日暮途远,人间何世将军一去,大树飘零概述之前学习了加州房价
预测模型
,便摩拳擦掌,从kaggle上找到一份帝都房价数据,练练手。
GavinHarbus
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2024-02-07 18:39
R语言机器学习与临床
预测模型
35--分类回归树
本内容为【科研私家菜】R语言机器学习与临床
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系列课程R小盐准备介绍R语言机器学习与
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的学习笔记你想要的R语言学习资料都在这里,快来收藏关注【科研私家菜】[图片上传失败...
科研私家菜
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2024-02-07 14:22
电力负荷预测 | 电力系统负荷
预测模型
(Python线性回归、随机森林、支持向量机、BP神经网络、GRU、LSTM)
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2024-02-07 14:40
电力负荷预测(PLF)
神经网络
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电力负荷预测
随机森林
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GRU
【代码分享】基于VMD(变分模态分解)-RIME(霜冰算法优化)-LSTM的时间序列
预测模型
程序名称:基于VMD(变分模态分解)-RIME(霜冰算法优化)-LSTM的时间序列
预测模型
实现平台:matlab代码简介:提出了变分模态分解(VMD)和霜冰算法优化法(RIME)与长短期记忆神经网络(LSTM
电力系统爱好者
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2024-02-07 11:40
算法
lstm
人工智能
时序预测 | Matlab实现基于LSTM长短期记忆神经网络的电力负荷
预测模型
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预测模型
LSTM(长短期记忆)是一种递归神经网络(RNN)的变体,它在序列数据建模方面表现出色
机器学习之心
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2024-02-07 11:55
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LSTM长短期记忆神经网络
LSTM
长短期记忆神经网络
电力负荷预测
机器学习-朴素贝叶斯【手撕】
朴素贝叶斯概述在许
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算法应用中,特征和标签之间的关系并非是决定性的。比如说,我们想预测一个人究竟是否会在泰坦尼克号海难中生存下来,那我们可以建一棵决策树来学习我们的训练集。
alstonlou
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2024-02-07 11:07
机器学习
机器学习
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CSS的综合练习2
2.分析思路3.代码实现3.1html文件壹心理网页首页阅读问答今日精华99+FM测试课程成为咨询师心理咨询倾诉鲸选V登录最新热文鲸选心理科普婚恋情感家庭关系人际社交自我察觉更
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发布文章过度独立是一种创伤反应吗
满分观测网友z
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2024-02-07 09:36
CSS
css
前端
【推荐系统】YoutubeDNN召回
以及本文将推荐问题转为
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问题,那么这个
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指的是什么?train和serve的不同之处?重读Youtube深度学习推荐系统论文,字字珠玑,惊为神文-王喆的文章-知乎YouTub
sdbhewfoqi
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2024-02-06 19:55
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G7-Semi-Supervised GAN解读
同学啊|接辅导、项目定制我的环境:1.语言:python3.72.编译器:pycharm3.深度学习框架Pytorch1.8.0+cu111论文地址一、理论理解半监督生成对抗网络(SGAN)的鉴别器是
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生成对抗网络
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机器学习算法之EM算法
一、EM算法EM算法最初是为了解决缺失数据情况下参数估计问题;根据已经给出的观察数据,估计出模型参数的值,然后根据得到的模型参数去估计缺失的数据,再由模型的观察数据和估计的确实数据去
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参数值,反复迭代
浅白Coder
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2024-02-06 17:54
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深度学习本科课程 实验3 网络优化
一、在
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任务实验中实现momentum、rmsprop、adam优化器1.1任务内容在手动实现
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的任务中手动实现三种优化算法,并补全Adam中计算部分的内容在torch.nn实现
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2024-02-06 12:20
深度学习
本科课程
深度学习
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电力负荷预测 | Matlab实现基于LSTM长短期记忆神经网络的电力负荷
预测模型
(结合时间序列)
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(结合时间序列)所谓预测,就是指通过对事物进行分析及研究,并运用合理的方法探索事物的发展变化规律
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2024-02-06 09:27
电力负荷预测(PLF)
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电力负荷预测
电力负荷预测 | Matlab实现基于RBF径向基神经网络的电力负荷
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(结合时间序列)
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2024-02-06 09:26
电力负荷预测(PLF)
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RBF径向基神经网络
电力负荷预测模型
空气质量预测 | Matlab实现基于BP神经网络回归的空气质量
预测模型
文章目录效果一览文章概述源码设计参考资料效果一览文章概述政府机构使用空气质量指数(AQI)向公众传达当前空气污染程度或预测空气污染程度。随着AQI的上升,公共卫生风险也会增加。不同国家有自己的空气质量指数,对应不同国家的空气质量标准。基于BP(Backpropagation)神经网络的回归模型可以用于空气质量的预测。BP神经网络是一种常见的人工神经网络,它可以通过学习样本数据的输入和输出之间的关系
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2024-02-06 09:26
空气质量预测(AQP)
matlab
神经网络
回归
BP神经网络
空气质量预测 | Matlab实现基于SVR支持向量机回归的空气质量
预测模型
文章目录效果一览文章概述源码设计参考资料效果一览文章概述政府机构使用空气质量指数(AQI)向公众传达当前空气污染程度或预测空气污染程度。随着AQI的上升,公共卫生风险也会增加。不同国家有自己的空气质量指数,对应不同国家的空气质量标准。基于支持向量机(SupportVectorMachine,SVM)的回归模型也可以用于空气质量的预测。SVM是一种广泛应用于分类和回归问题的机器学习算法,它可以通过在
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2024-02-06 09:55
空气质量预测(AQP)
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空气质量预测
Logistic回归分析实例
Logistic回归分析的因变量是:0、1,或者是否(二分类);自变量可以是连续的也可以是分类的,通过Logistic回归分析得到自变量的权重Logistic回归属于概率型非线性回归,分为二分类和
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的回归模型
橘猫吃不胖
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数据挖掘实战-基于决策树算法构建北京市空气质量
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♂️个人主页:@艾派森的个人主页✍作者简介:Python学习者希望大家多多支持,我们一起进步!如果文章对你有帮助的话,欢迎评论点赞收藏加关注+目录1.项目背景2.项目简介2.1项目说明2.2数据说明2.3技术工具3.算法原理4.项目实施步骤4.1理解数据4.2数据预处理4.3探索性数据分析4.4特征工程4.5模型构建4.6模型评估5.实验总结源代码1.项目背景随着城市化进程的加速,空气质量问题日
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数据挖掘
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基于PSO-BP神经网络的风电功率MATLAB预测程序
通过最近的的历史气候情况,来做出相应的预测,对自然风的风速、风力等特点加以分析,以此找到合适的
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学习不好的电气仔
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电网运行优化
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问题的定义2.softmax3.神经网络的softmax输出【吴恩达机器学习65-67】1.
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文章目录1.softmax的改进实现2.多个输出的分类multi-labelclassification1.softmax的改进实现在logisticregression里面,计算loss的两种方法里,直接把a放进式子的计算更加的精确。那么在代码里的实现:将outputlayer的activation改成linear,再明确logstic里填写z。最后,代码的计算会变得更精确,虽然看起来麻烦一点。
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InverseMatrixVT3D:简单高效实现三维占用
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梯度提升树系列2——如何使用GBDT解决分类问题
目录写在开头1.GBDT在二分类问题中的应用详细解析1.1算法流程1.2实现方法1.3优化策略和常见问题1.4具体场景实现2.GBDT在
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2024美赛E题成品论文30页+完整数据集+配套代码+答疑
本研究基于机器学习方法,构建了社区抗灾能力
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,以评估社区在灾害事件中的表现。首先,我们采用梯度提升树模型对社区基础设施、气象条件等多方面因素进行分析,以量化社区抗灾能力。
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2021-02-2215:01齐春春客户经理functionGM1_1(X0)%formatlong;[m,n]=size(X0);X1=cumsum(X0);%累加X2=[];fori=1:n-1X2(i,:)=X1(i)+X1(i+1);endB=-0.5.*X2;t=ones(n-1,1);B=[B,t];%求B矩阵YN=X0(2:end);P_t=YN./X1(1:(length(X0)-
因钽投智
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2024-02-05 07:29
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