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无监督学习
用python对数据进行主成分分析、类概念描述及特征化分析-实验报告
数据源、代码相关文章:https://blog.csdn.net/Coral__/article/details/128483047一、主成分分析(PCA)1.理论学习
无监督学习
就是没有y,
sov_cc
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2022-12-30 19:31
数据挖掘
python
数据挖掘
基于matlab的Qlearning强化学习室内路径规划控制算法仿真
目录1.算法概述2.仿真效果3.MATLAB仿真源码1.算法概述强化学习与监督学习不同之处在于,它不需要教师信号,又不同于仅能完成极其有限功能的
无监督学习
在学习过程中得不到任何提示,它强调与环境的交互过程中获得评价性反馈信号
Simuworld
·
2022-12-30 18:40
MATLAB仿真案例
matlab
开发语言
MoCo翻译 Momentum Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning 翻译
这使我们能够动态地构建一个大而一致的字典,从而促进对比
无监督学习
。MoCo在通用的线性协议下表现出了具有竞争力的ImageNet分类结果。更重要的是,MoCo学习到的表征能很好的转移到下游任务中去。
jjw_zyfx
·
2022-12-30 10:37
学术论文
深度学习
计算机视觉
人工智能
MoCo:Momentum Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning 论文笔记
1ABSTRACT理论贡献:提出用于无监督视觉表示学习的动量对比度(MoCo),从作为字典查找的对比学习的角度来看,构建了带有队列和移动平均编码器的动态字典,可以动态地构建大型且一致的词典,促进对比性
无监督学习
New WR
·
2022-12-30 10:33
论文笔记备份
神经网络
机器学习
10个Python实现的最频繁使用的聚类算法
聚类数据集3、亲和力传播4、聚合聚类5、BIRCH6、DBSCAN7、K均值8、Mini-BatchK-均值9、均值漂移聚类10、OPTICS11、光谱聚类12、高斯混合模型三、总结大家好,聚类或聚类分析是
无监督学习
问题
·
2022-12-30 07:47
3w+深度盘点:机器学习面试知识点梳理!
机器学习主要分为监督学习和
无监督学习
。有监督学习:对具有标记的训练样本进行学习,以尽可能对训练样本集外的数据进行分类预测。
我爱Python数据挖掘
·
2022-12-29 23:28
python
机器学习
面试
算法
机器学习-有监督无监督
前言根据学习任务的不同可将统计学习分为监督学习、
无监督学习
、强化学习、半监督学习、主动学习监督学习本质是学习输入输出之间映射的统计规律,好比先带人工智障认一遍那些是好瓜那些是坏瓜,让后再给人工智障一批瓜让它识别出那些是好瓜那些是坏瓜
阿孟dede
·
2022-12-29 22:14
机器学习
算法
人工智能
【数据挖掘】
(★★★★★)有监督学习和
无监督学习
有监督学习指的是,通
TM 2.0
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2022-12-29 17:53
学习
数据挖掘
人工智能
03_01 python机器学习_第三章
无监督学习
与预处理
第三章
无监督学习
与预处理第二章监督学习中介绍了不少训练模型,这些模型都需要喂数据,调试参数以达到预想结果,由于模型理解相对较复杂,因此使用独立章节学习总结.而第三章内容衔接比较紧凑因此合并学习.第二章内容属于监督学习部分
辛 欣
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2022-12-29 14:28
机器学习
python
【sklearn第十二讲】最近邻
机器学习训练营——机器学习爱好者的自由交流空间(入群联系qq:2279055353)sklearn.neighbors提供了一组基于邻居的有监督和
无监督学习
方法。
Goodsta
·
2022-12-29 14:55
python
10个最频繁使用的聚类算法 Python 实现(附完整代码)
大家好,聚类或聚类分析是
无监督学习
问题。它通常被用作数据分析技术,用于发现数据中的有趣模式,例如基于其行为的客户群。有许多聚类算法可供选择,对于所有情况,没有单一的最佳聚类算法。
Python数据开发
·
2022-12-29 13:14
机器学习
聚类
python
算法
人工智能 传统机器学习
有些数据集可以没有目标值)二.机器学习算法分类监督学习:目标值:类别--分类问题算法:k-近邻算法,贝叶斯分类,决策树与随机森林,逻辑回归目标值:连续型数据--回归问题算法:线性回归,岭回归目标值:无--
无监督学习
ZSup{A}
·
2022-12-29 12:11
人工智能
人工智能
机器学习
论文阅读笔记:A Scalable Exemplar-based Subspace ClusteringAlgorithm for Class-Imbalanced Data
ECCV2018ChongYou,ChiLi,DanielP.Robinson,ReneVidal的子空间聚类方法由于其经验上的成功和理论上的保证,已成为
无监督学习
的常用工具。
塔_Tass
·
2022-12-29 11:38
机器学习
python 手势检测和追踪_用kinect和python进行手势识别:嗯学习
我想用kinect在python中做手势识别.在阅读了一些理论之后,我认为最好的方法之一是使用隐马尔可夫模型(HMM)(baumwelch或某些EM方法)和一些已知的手势数据进行
无监督学习
,以实现一组训练有素的
weixin_39708708
·
2022-12-29 07:51
python
手势检测和追踪
1TensorFlow笔记——基础概念简介&Python简明教程
无监督学习
:给数据,找规律进行分类,常见的
无监督学习
算法有自编码器、生成对抗网络等。半监督学习:给一小部分有标注数
weixin_45165961
·
2022-12-29 02:00
python
tensorflow
自监督学习UNSUPERVISED REPRESENTATION LEARNING BY PREDICTING IMAGE ROTATIONS论文笔记
文章目录一、自监督简介1.监督和
无监督学习
2.
无监督学习
3.自监督学习二、论文内容0.辅助任务1.出发点2.符号假设3.网络模型4.优点三、实验结果1.CIFAR实验a.评估学习到的特征层次结构b.探讨学习到的特征质量和辅助任务旋转角度之间的关系
像风一样自由的小周
·
2022-12-29 02:29
顶会顶刊论文
自监督
学习
论文阅读
聚类
自编码器
自编码器是一种基于
无监督学习
的数据维度压缩和特征表达方法。多层自编码器能够更好地进行压缩及特征表达。
「已注销」
·
2022-12-28 16:21
神经网络与深度学习
神经网络
深度学习
【机器学习】k-means与KNN及GMM的区别与联系
与KNN的区别:KNN为分类,K-means为聚类;KNN为监督学习,K-means为
无监督学习
;KNN的输入样本为带label的,K-means的输入样本不带label;KNN没有训练过程,K-means
秋天的波
·
2022-12-28 16:14
机器学习
kmeans
聚类
图解深度学习-自编码器
自编码器是一种基于
无监督学习
的数据维度压缩和特征表达方法,多层自编码器能够更好地进行压缩和特征表达。
南妮儿
·
2022-12-28 16:06
深度学习
人工智能
神经网络
数据挖掘:聚类算法
聚类算法聚类是
无监督学习
的典型算法,不需要标记结果。试图探索和发现一定的模式,用于发现共同的群体,按照内在相似性将数据划分为多个类别使得内内相似性大,内间相似性小。
vzvzvzv
·
2022-12-28 16:06
机器学习
聚类
算法
数据挖掘
神经网络与机器学习 - 第0章 导言
反馈0.6网络结构单层前馈网络多层前馈网络递归网络0.7知识表示知识表示的规则怎样在神经网络设计中加入先验信息如何在网络设计中建立不变性一些最终评论0.8学习过程有教师学习(监督学习)无教师学习强化学习
无监督学习
博_采_众_长
·
2022-12-28 16:32
机器学习
神经网络
人工智能
【论文笔记】GPT-1:Improving Language Understanding by Generative Pre-Training
annotation,利用linguisticinfo从unlabeleddata中学习,这很有价值,减轻了对NLP中监督学习的依赖,毕竟许多domains缺乏annotatedresources,并且用
无监督学习
学习到好的表示可以为监督学
changreal
·
2022-12-28 14:44
NLP
论文笔记
nlp
GPT
预训练语言模型
论文笔记
读论文——MoCo(何恺明 CV中的无监督)
(样本队列+移动平均编码器)MoCo学习到的特征可以迁移到下游任务中,在7种下游视觉任务上,让
无监督学习
比有监督学习表现更好。(Note:特征提取器和迁移下游任务是具有区别的)结
前行follow
·
2022-12-28 10:13
#
计算机视觉
机器学习
计算机视觉
深度学习
《InfoGAN: Interpretable Representation Learning》翻译
1引言
无监督学习
可以被描述为从大量无标签数据中提取价值的问题。一个流行的
无监督学习
框架是表征学习(representationlearning),其目标在于通过无标签数据学习表征
Mr_111000
·
2022-12-28 08:25
论文阅读笔记
深度学习
人工智能
【机器学习库-sklearn】
(sklearn为包名)基本概括参考sklearn拥有可以用于监督和
无监督学习
的方法,一般来说监督学习使用的更多。sklearn中的大部分函数可
代码的搬运工_XXMN
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2022-12-28 01:07
python
《Python数据分析与挖掘实战》学习笔记(三)
看到这里,我这个一窍不通的小胖又开始对有监督学习和
无监督学习
产生疑问了,于是找了一篇写的不错的博文补了补常识,见https://blog.csdn.net/u010947534/ar
MercyMeng
·
2022-12-28 01:07
CVPR2022-不对称分辨率图像的立体匹配
CVPR2022-不对称分辨率图像的立体匹配0.摘要研究问题:一对不同分辨率图像的立体匹配;方法:
无监督学习
、特征度量一致性、自增强优化策略;验证:在各种退化的模拟数据集和自收集的真实数据集上的实验验证了所提方法优于现有解决方案
jiayuzhang128
·
2022-12-28 00:33
双目立体视觉
计算机视觉
《图解深度学习》学习笔记(四)
第5章自编码器自编码器是一种基于
无监督学习
的数据维度压缩和特征表达方法,多层自编码器能够更好地进行压缩及特征表达。自编码器有多种变种:降噪自编码器、稀疏自编码器、以及由多层自编码器组成的栈式自编码器。
xiaoyaolangwj
·
2022-12-28 00:49
#
图解深度学习
神经网络
深度学习
机器学习
人工智能
Why Does Unsupervised Pre-training Help Deep Learning?
监督学习任务获得的最好的结果均包括
无监督学习
成分,通常是在无监督预训练阶段。即使这些算法已经应用于训练深度模型,但是对于原始的学习依旧存在许多问题。最主要的问题如下:无监督预训练是怎么工作的?对于深层
louyingxin001
·
2022-12-27 23:42
深度学习
深度学习
DL
无监督预训练
非凸最优化
机器学习的四种学习方法
文章目录监督学习(SupervisedLearning)
无监督学习
(UnsupervisedLearning)半监督学习(Semi-supervisedLearning)强化学习(ReinforcementLearning
侬本多情。
·
2022-12-27 23:33
人工智能基础必修
机器学习
学习
人工智能
机器学习课后答案
习题11.
无监督学习
的两个主要任务是(多选)(BD)。A.回归B.降维C.分类D.聚类2.下列对
无监督学习
描述错误的是©。
北城半夏346
·
2022-12-27 22:05
python
机器学习笔记:第1章 机器学习发展史
一、机器学习基本分类按照训练集有无标签分为:监督学习和
无监督学习
监督学习:分类和回归(预测值为离散值时为分类任务)
无监督学习
:聚类二、基本术语样本/示例:一个事件或对象的描述,也称一个示例为一个特征向量
菜鸟爱学习@chong
·
2022-12-27 21:22
笔记
机器学习笔记
【机器学习】3:Density Peaks聚类算法实现(局部密度聚类算法)
自己是在学习
无监督学习
过程中,无意间见到介绍这种聚类算法的文章,感觉密度峰聚类算法方法很新奇,操作也很简答,于是自己也动手写一下了。
zzZ_CMing
·
2022-12-27 21:48
机器学习
无监督学习
聚类算法
局部密度聚类算法
【机器学习应用】机器学习之有监督学习
一、什么是有监督学习有监督学习和
无监督学习
一字之差,关键在于是否有监督,也就是数据是否有标签。
林北不要忍了
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2022-12-27 20:37
Python网络课程
机器学习
学习
决策树
Toward Fast, Flexible, and Robust Low-Light Image Enhancement
ZeroDCE[7]和RUAS[14]引入了
无监督学习
。我们的方法(只包含三个大小为3×3的卷积)也属于
无监督学习
。
Adagrad
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2022-12-27 19:39
paper
深度学习
人工智能
Toward Fast, Flexible, and Robust Low-Light Image Enhancement(实现快速、灵活和稳健的弱光图像增强)CVPR2022
ZeroDCE和RUAS引入了
无监督学习
。我们的方法(只包含三个卷积,大小为3×3)也属于
无监督学习
。如放大区域所示,这些比较的方法出现不正确的曝光、颜色失真
Y蓝田大海
·
2022-12-27 19:37
读论文
人工智能
计算机视觉
机器学习概述
目录1.机器学习起源2.机器学习综述2.1.监督学习2.1.1分类学习2.1.2回归预测2.2
无监督学习
2.2.1数据聚类2.2.2特征降维2.3一些名词解释1.机器学习起源计算机结构理论的先驱、人工智能之父图灵在
抱抱宝
·
2022-12-27 17:30
机器学习
机器学习
聚类
算法
论文精读:Generative Adversarial Imitation Learning(生成对抗模仿学习)
GenerativeAdversarialImitationLearning)1.背景介绍1.1.论文背景这篇论文是2016年由斯坦福大学研究团队提出的,两位作者,一位是JonathanHo,履历十分丰富,主要研究方向是
无监督学习
和强化学习
Alex_996
·
2022-12-26 23:58
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强化学习
学习
人工智能
机器学习
fit_transform()和transform()的区别
fit(x,y)传两个参数的是有监督学习的算法,fit(x)传一个参数的是
无监督学习
的算法,比如降维、特征提取、标准化然后解释为什么出来fit_transform()这个东西,下面是重点:fit和transfo
weixin_43720256
·
2022-12-26 17:19
机器学习
2021-08-16
输出的是Yes/no或classx,结构化学习:超越classification,输出是结构化数据,eg:识别、翻译等;这张图要仔细理解一下半监督学习:有标签数据+无标签数据监督学习:有标签数据(有老师教)
无监督学习
z7mysun
·
2022-12-26 15:45
自学
机器学习
机器学习算法入门与编程实践
第一章机器学习概述1.
无监督学习
的两个主要任务是(多选)BDA回归B降维C分类D聚类2.下列对
无监督学习
描述错误的是CA无标签B核心是聚类C不需要降维D具有很好的可解释性3.下列对有监督学习描述错误的是
晁晁我呀最讨厌期末了
·
2022-12-26 15:03
算法
人工智能
spark厦大----KMeans聚类算法 -- spark.mllib
聚类属于典型的
无监督学习
(UnsupervisedLearning)方法。与监督学习
小丁丁_ddxdd
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2022-12-26 14:46
技术层-spark
Spark MLlib 1.6 -- 聚类
聚类是根据某种相似度量,将‘相似’的样本划分到同一个子类中,所以聚类是一种
无监督学习
。聚类常用于探索分析,或(和)看作分层监督学习管道上一个环节(在这个管道上,对每个聚类结果再深入进行分类或回归)。
hopeatme
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2022-12-26 14:44
spark
MLlib
spark
scala
【算法】强化学习算法知识点面试准备
强化学习基础部分1.强化学习与监督学习和
无监督学习
有什么区别?
CZ一星弱火
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2022-12-26 08:56
强化学习
算法
机器学习
人工智能
机器学习笔记-第一章绪论
机器学习分类:有无训练数据是否有标记信息监督学习
无监督学习
-聚类泛化能力:学得模型适用于新样本的能力。归纳:从特殊到一般的泛化过程,即是从具体的事实归结出一般性规律。
haloory
·
2022-12-26 04:17
机器学习
机器学习
实战案例!基于 K-Means 聚类算法的客户精准营销模型
在本文中,我将分享一种目前比较流行的K-Means聚类的
无监督学习
技术。K-Means的目标是将所有可用的数据分组为彼此不同的不重叠的子组。
2201_75499313
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2022-12-26 04:13
机器学习
聚类
算法
kmeans
NLP-D8-李宏毅机器学习---预训练模型问题&adaptation&explainable AI&RL&learningmap
因为还是很想看
无监督学习
和强化学习的,最后决定先看课叭。看了姜成翰助教关于预训练模型中遇到问题的讲解。
甄小胖
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2022-12-25 21:31
机器学习
自然语言处理
人工智能
机器学习
生成对抗式网络 GAN及其衍生CGAN、DCGAN、WGAN、LSGAN、BEGAN等原理介绍、应用介绍及简单Tensorflow实现
生成式对抗网络(GAN,GenerativeAdversarialNetworks)是一种深度学习模型,是近年来复杂分布上
无监督学习
最具前景的方法之一。
StrongerTang
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2022-12-25 19:38
GAN
GAN及其衍生介绍
机器学习实战 第一章练习题
你能列举出四种常见的
无监督学习
任务吗?要让一个机器人在各种未知的地形中行走,你会使用什么类型的机器学习算法?要将顾客分成多组,你会使用什么类型的算法?
瑾明达2号
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2022-12-25 17:02
机器学习
机器学习
CausalVAE: Disentangled Representation Learning via Neural Structural Causal Models笔记
一、以往工作的问题:1、概念变量通常是有联系的(因果关系);2、
无监督学习
不能保证学习到的表征是可识别的(2019谷歌)。二、paper提出:1、对齐真实世界的解耦表征(结构因果模型、引入监督信号)
Lily_beta
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2022-12-25 17:27
深度学习
机器学习
人工智能
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