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最小二乘拟合
Python 算法集
01目录环境需求怎样使用本地化扩展卡尔曼滤波本地化无损卡尔曼滤波本地化粒子滤波本地化直方图滤波本地化映射高斯网格映射光线投射网格映射k均值物体聚类圆形
拟合
物体形状识别SLAM迭代最近点匹配EKFSLAMFastSLAM1.0FastSLAM2.0
Aaronlan
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2024-02-08 12:15
机器学习:数据集划分笔记
目录原因1.避免过
拟合
2.模型评估3.模型选择和调参方法1.留出法(Hold-outMethod)2.自助法(Boots
Ningbo_JiaYT
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2024-02-08 07:35
机器学习
机器学习
算法
笔记
收藏 | 统计学最全思维导图,附下载链接
思维导图描述性统计:表格与图形法描述性统计:数值方法概率概率分布抽样分布区间估计假设检验两总体均值&比例的推断总体方差的统计推断多个比率的比较/独立性/
拟合
优度检验实验设计|方差分析简单线性
一木Campus
·
2024-02-08 04:12
python sklearn.tree 决策树参数
通常来说,不纯度越低,决策树对训练集的
拟合
越好。现在使用的决策树算法在分枝方法上的核心大多是围绕在对某个不纯度相关指标的最优化上。不纯度基于节点来计算,树中的每个节
有头发的偷心盗贼
·
2024-02-08 00:19
大规模机器学习简介
我们的目标是找到一个函数fw,它能够最好地
拟合
数据,形式如下:这里是一个参数化的函数族,参数属于空间,而是误差项。
思诺学长
·
2024-02-07 21:47
机器学习
人工智能
机器学习5-线性回归之损失函数
在线性回归中,我们通常使用
最小二乘
法(OrdinaryLeastSquares,OLS)来求解损失函数。线性回归的目标是找到一条直线,使得预测值与实际值的平方差最小化。
dracularking
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2024-02-07 21:17
机器学习
机器学习
线性回归
损失函数
【MATLAB】使用随机森林在回归预测任务中进行特征选择(深度学习的数据集处理)
这有助于简化模型并提高其泛化能力,减少过
拟合
的风险,并且可以加快模型训练和推理速度。通过剔除不重要的特征,模型的复杂度降低,同时保持了较高的预测准确性。
编程到天明
·
2024-02-07 15:31
matlab
随机森林
算法
【MATLAB】使用梯度提升树在回归预测任务中进行特征选择(深度学习的数据集处理)
这有助于简化模型并提高其泛化能力,减少过
拟合
的风险,并且可以加快模型训练和推理速度。此外,特征选择可以帮助理解数据,并为进一步的特征工程提供指导,有效地提高模型的预测性能。
编程到天明
·
2024-02-07 15:59
MATLAB
matlab
深度学习
梯度提升树
特征选择
多维时序 | MATLAB实现基于CNN-LSSVM卷积神经网络-
最小二乘
支持向量机多变量时间序列预测
多维时序|MATLAB实现基于CNN-LSSVM卷积神经网络-
最小二乘
支持向量机多变量时间序列预测目录多维时序|MATLAB实现基于CNN-LSSVM卷积神经网络-
最小二乘
支持向量机多变量时间序列预测预测效果基本介绍程序设计参考资料预测效果基本介绍
机器学习之心
·
2024-02-07 14:17
时序预测
CNN-LSSVM
卷积神经网络
最小二乘支持向量机
多变量时间序列预测
【代码推荐指南】时间序列与回归分类预测、电力系统运行优化与规划
专题推荐:论文推荐,代码分享,视角(点击即可跳转)【代码分享】基于
最小二乘
支持向量机(LSSVM)+自适应带宽核函数密度估计(ABKDE)的多变量回归预测推荐理由:基于
最小二乘
支持向量机结合自适应带宽核函数密度估计的多变量回归预测
电力系统爱好者
·
2024-02-07 11:10
回归
分类
数据挖掘
智慧海洋建设-Task3 特征工程
分箱特征的重要性:一般在建立分类模型时,需要对连续变量离散化,特征离散化后,模型会更稳定,降低了模型过
拟合
的风险。离散特征的增加和减少都很容易,易于模型的快速迭代;稀疏向量内积乘法运算速度快,计算结果
1598903c9dd7
·
2024-02-07 10:58
机器学习-线性回归法
实现容易许多强大的非线性模型的基础结果具有很好的可解释性蕴含机器学习中的很多重要思想样本特征只有一个,称为:简单线性回归通过分析问题,确定问题的损失函数或者效用函数通过最优化损失函数或者效用函数,获得机器学习的模型几乎所有参数学习算法都是这样的套路
最小二乘
法代码实现简单线性回归法加载数据
小旺不正经
·
2024-02-07 10:44
人工智能
机器学习
线性回归
人工智能
政安晨:政安晨:机器学习快速入门(三){pandas与scikit-learn} {模型验证及欠
拟合
与过
拟合
}
这一篇中,咱们使用Pandas与Scikit-liarn工具进行一下模型验证,之后再顺势了解一些过
拟合
与欠
拟合
,这是您逐渐深入机器学习的开始!模型验证评估您的模型性能,以便测试和比较其他选择。
政安晨
·
2024-02-07 09:18
政安晨的机器学习笔记
Python语言大讲堂
机器学习
pandas
scikit-learn
python
模型验证
欠拟合与过拟合
Miniconda
政安晨:机器学习快速入门(四){pandas与scikit-learn} {随机森林}
随机森林的主要特点是采用了随机采样和随机特征选择的方法,以降低模型的方差和减小过
拟合
的风险。在随机森林中,对于每个决策树的构建,会从训练集中随机选择一部分样本进行有放回抽样,同
政安晨
·
2024-02-07 09:42
政安晨的机器学习笔记
Python语言大讲堂
机器学习
scikit-learn
随机森林
机器学习竞赛
python
pandas
决策树优化
动手学深度学习-02打卡
过
拟合
、欠
拟合
及其解决方案1.过
拟合
、欠
拟合
的概念2.权重衰减3.丢弃法模型选择、过
拟合
和欠
拟合
训练误差和泛化误差训练误差:模型在训练数据集上表现出的误差。
一技破万法
·
2024-02-07 09:06
数学实验第三版(主编:李继成 赵小艳)课后练习答案(七)(3)(4)(5)
目录实验七:随机变量数据模拟练习三练习四练习五实验七:随机变量数据模拟练习三1.描绘以下数组的频数直方图,画出
最小二乘
拟合
直线3.8,27.6,31.6,32.4,33.7,34.9,43.2,52.8,63.8,41.4,51.8,61.7,67.9,68.7,77.5,95.9,137.4,155clc
C.L.L
·
2024-02-07 09:01
matlab
机器学习笔记
若不将输入数据打乱,则在训练时模型的参数首先用于
拟合
第一种类型的数据,而当大量的第一类数据连续输入训练时,极易造成参数在第一类数据上过
拟合
。
想努力的人
·
2024-02-07 08:06
机器学习
算法
因子分析1——python因子的异常值处理、标准化、市值/行业中性化
基于截面数据的建模并不是说:当前截面的情况对应了未来就会如何如何,而是后验的去描述,未来表现如何如何时,历史上的截面数据大概有什么样子的表现1.异常值处理(绝对中位差)原始数据的分布在使用一些
拟合
的方法时
呆萌的代Ma
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2024-02-07 08:33
【量化策略】系列文章
量化
【机器学习300问】22、什么是超参数优化?常见超参数优化方法有哪些?
http://t.csdnimg.cn/ZvFiw【机器学习300问】18、正则化是如何解决过
拟合
问题的?http://t.csd
小oo呆
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2024-02-07 06:00
【机器学习】
机器学习
人工智能
机器学习系列——(十四)正则化回归
引言在机器学习领域,正则化回归是一种常用的技术,旨在解决过
拟合
问题,提高模型的泛化能力。本文将简单探讨正则化回归的概念、类型和应用,帮助读者更好地理解和运用这一重要技术。
飞影铠甲
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2024-02-07 06:28
机器学习
机器学习
回归
人工智能
OpenCV与机器学习:使用opencv和sklearn实现线性回归
在统计学中,线性回归利用线性回归方程(
最小二乘
函数)对一个或多个自变量(特征值)和因变量(目标值)之间的关系进行建模。线性回归主要分为一元线性回归和多元线性回归。
艾醒(AiXing-w)
·
2024-02-07 06:52
OpenCV机器学习
机器学习
opencv
sklearn
【Andrew Ng机器学习】单变量线性回归-模型描述
此时就可以进行模型
拟合
。根据这个模型,那么你可以告诉他这套房或许可以卖到220k。监督学习:每一个例子都有“正确的答案”,也就是说我们知道了数据集中卖出的房子的实
jenye_
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2024-02-07 05:21
156基于Matlab的光纤陀螺随机噪声和信号
基于Matlab的光纤陀螺随机噪声和信号,利用固定步长和可调步长的LMS自适应滤波、
最小二乘
法、滑动均值三种方法进行降噪处理,最后用阿兰方差评价降噪效果。程序已调通,可直接运行。
顶呱呱程序
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2024-02-07 05:55
matlab工程应用
matlab
开发语言
降噪效果评估
信号处理
自适应滤波
【转载】详解残差网络
在深度学习中,网络层数增多一般会伴着下面几个问题计算资源的消耗模型容易过
拟合
梯度消失/梯度爆炸问题的产生问题1可以通过GPU集群来解决,对于一个企业资源并不是很大的问题;问题2的过
拟合
通过
yepeng2007fei
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2024-02-07 05:15
深度学习
随机森林算法
Bagging方法可以有效减少模型的方差,防止过
拟合
,并提高模型的泛化能力。
小森( ﹡ˆoˆ﹡ )
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2024-02-07 04:27
机器学习算法
算法
随机森林
机器学习
【lssvm回归预测】基于哈里斯鹰算法优化
最小二乘
支持向量机HHO-lssvm实现数据回归预测附matlab代码
✅作者简介:热爱科研的Matlab仿真开发者,修心和技术同步精进,代码获取、论文复现及科研仿真合作可私信。个人主页:Matlab科研工作室个人信条:格物致知。更多Matlab完整代码及仿真定制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电力系统信号处理图像处理路径规划元胞自动机无人机内容介绍在当今世界上,可再生能源的重要性越来越被人们所认识和重视。风能作为一种广泛利用的可再生能源,其预测和优
Matlab科研辅导帮
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2024-02-06 23:35
预测模型
算法
回归
支持向量机
随机路面激励及其功率谱密度||基于ISO-8608||python&Matlab代码实现
标准指出:
拟合
高度功率谱密度PSD为:其中,n0为参考空间频率;n为空间频率;w为频率指数(一般取
@Duang~
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2024-02-06 19:37
控制
汽车
python
matlab
数学建模
自动驾驶
算法
机器学习之决策树(二)
我想就是将训练集完全分开,然而将训练集完全分开,就会使模型复杂度迅速上升,从而出现过
拟合
的现象。
Vophan
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2024-02-06 16:15
Python-多段折线Lut
拟合
工具
给定折断点坐标信息,插值出折线图上对应点的y值例如:输入:cut_dots=np.array([[0,0.5],[8,0.65],[18,0.996],[63,0.996]])#needmin/max
拟合
结果图输出
陈年小白
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2024-02-06 12:57
【MATLAB】交叉验证求光滑因子的广义神经网络回归预测算法
模型的目标是通过学习训练数据的特征来
拟合
输
Lwcah
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2024-02-06 09:57
MATLAB
回归预测算法
算法
matlab
神经网络
机器学习系列——(十二)线性回归
其基本思想是通过
拟合
最佳直线(或超平面)来预测输出变量与输入特征之间的关系。线性回归的目标是找到最
飞影铠甲
·
2024-02-06 07:17
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
【深度学习理论】持续更新
文章目录1.统计学习理论1.统计学习理论统计学习理论,一款适合零成本搞深度学习的大冤种的方向从人类学习到机器学习的对比(学习的过程分为归纳和演绎),引出泛化和过
拟合
的概念。如何表示归纳的函数规律呢?
一轮秋月
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2024-02-06 06:48
科研基础
深度学习
人工智能
halcon圆形、残缺圆形检测
内部填充、3、获取图像边缘线,分割曲线,然后计算曲线的circularity_xld圆率范围,和area_center_xld的面积大小,做阈值筛选4、然后fit_circle_contour_xld
拟合
好玩的Matlab(NCEPU)
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2024-02-06 04:14
halcon
机器视觉
ransac
拟合
直线和平面(matlab版本)
参考资料:[1]RANSAC介绍(Matlab版直线
拟合
+平面
拟合
)主要思想:迭代100次,找出内点内点最多的参数模型。
Optimization
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2024-02-06 03:38
On the Spectral Bias of Neural Networks论文阅读
这就提出了一个问题,为什么他们不能轻易地对真实数据进行
拟合
呢。为了回答这个问题,研究人员使用傅里叶分析来研究深层网络。
瞻邈
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2024-02-06 01:50
机器学习
人工智能
深度学习
自动驾驶
【视觉SLAM十四讲学习笔记】第六讲——非线性
最小二乘
专栏系列文章如下:【视觉SLAM十四讲学习笔记】第一讲——SLAM介绍【视觉SLAM十四讲学习笔记】第二讲——初识SLAM【视觉SLAM十四讲学习笔记】第三讲——旋转矩阵【视觉SLAM十四讲学习笔记】第三讲——旋转向量和欧拉角【视觉SLAM十四讲学习笔记】第三讲——四元数【视觉SLAM十四讲学习笔记】第三讲——Eigen库【视觉SLAM十四讲学习笔记】第四讲——李群与李代数基础【视觉SLAM十四讲
趴抖
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2024-02-06 01:41
视觉SLAM十四讲学习笔记
笔记
SLAM
【激光SLAM】里程计运动模型及标定
目录里程计模型两轮差分底盘的运动学模型优点差分模型三轮全向底盘的运动学模型优点全向模型航迹推算(DeadReckoning)里程计标定线性
最小二乘
的基本原理
最小二乘
的直线
拟合
最小二乘
在里程计标定中的应用方法里程计模型里程计相关介绍两轮差分底盘的运动学模型优点结构简单
趴抖
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2024-02-06 01:09
激光SLAM
激光SLAM
里程计
Matlab 移动
最小二乘
求解仿射变换
文章目录一、简介二、实现代码三、实现效果参考文献一、简介在现实生活中,我们常常应用一些刚性的变换来实现物体的旋转平移,对于非刚性的变换我们都没有在意,其实这种变换也是无处不在的,如我们经常看的动画就可以通过一些非刚性的变换达到一些非常夸张的效果。这里,我们考虑基于用户输入的两组点集来求解两者存在的仿射关系(非刚性变换)。设p为控制点的集合,q为控制点p的变形(非刚性操作)之后的位置。我们使用移动最
大鱼BIGFISH
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2024-02-05 23:58
点云数据处理
matlab
移动最小二乘
仿射变换
图像变形
GBDT,XGBOOST
1.简介gbdt全称梯度下降树,在传统机器学习算法里面是对真实分布
拟合
的最好的几种算法之一,在前几年深度学习还没有大行其道之前,gbdt在各种竞赛是大放异彩。原因大概有几个,一是效果确实挺不错。
Liam_ml
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2024-02-05 23:02
爬取58二手房并用SVR模型
拟合
目录一、前言二、爬虫与数据处理三、模型一、前言爬取数据仅用于练习和学习。本文运用二手房规格sepc(如3室2厅1卫)和二手房面积area预测二手房价格price,只是练习和学习,不代表如何实际意义。二、爬虫与数据处理importrequestsimportchardetimportpandasaspdimporttimefromlxmlimportetreefromfake_useragentim
脑子不好真君
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2024-02-05 23:59
机器学习
python
SVR
爬虫
58二手房
matlab 边界
拟合
,边界
拟合
坐标系实例(matlab编程).doc
边界
拟合
坐标系实例(matlab编程).doc物理平面坐标为圆,其上下左右为边界
拟合
坐标的边界,将各边界分成30份,则对于
拟合
坐标有fori=1:Nx(i,1)=R*cos(-3*pi/4+(i-1)*
缪建明
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2024-02-05 22:13
matlab
边界拟合
MK+Sen趋势检验(长时间栅格数据)
与传统的
最小二乘
法相比,这使得Theil-Sen方法对于异常值或离群值更为鲁棒。Theil-Sen方法是确定性的,这意味着对于给定的数据集,它
RS GIS遥感 地信学习
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2024-02-05 21:31
python
MK
sen
遥感影像
2.QTL定位:Rqtl —— Two-QTL scans
多QTL联合分析有以下三个优点:考虑大效应的QTL,从而减少残差,更好地识别中等效应的QTL;通过比较双QTL模型与单QTL模型的
拟合
,可以较好地实现连
Wei_Sun
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2024-02-05 14:53
机器学习中的有监督学习和无监督学习
可以对额外的数据希望得到一个正确判断(详见下面的例子)回归问题例如现在有一个房价数据集,记录了不同面积的房子的实际卖价,现在用图表表示数据集,横轴表示房子面积,纵轴表示房子的卖价,图画出来后,可以用一个直线或者曲线去
拟合
debugBiubiubiu2000
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2024-02-05 14:58
机器学习
机器学习
人工智能
Sklearn、TensorFlow 与 Keras 机器学习实用指南第三版(三)
它们是强大的算法,能够
拟合
复杂的数据集。例如,在第二章中,你在加利福尼亚住房数据集上训练了一个DecisionTreeRegressor模型,完美
拟合
绝不原创的飞龙
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2024-02-05 10:10
人工智能
tensorflow
Pytorch: nn.dropout
Dropout是一种用于深度学习模型的正则化技术,旨在减少模型对特定训练样本的过度
拟合
。其主要作用包括:减少过
拟合
:Dropout阻止神经网络对某些特定输入值过度依赖,从而提高模型的泛化能力。
湫兮之风
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2024-02-05 09:31
pytorch
pytorch
人工智能
python
深度学习
机器学习
机器学习本科课程 实验1 线性模型
打乱数据顺序,取前70%的数据作为训练集,后30%的数据作为测试集分别以LotArea,BsmtUnfSF,GarageArea三种特征作为模型的输入,SalePrice作为模型的输出在训练集上,使用
最小二乘
法求解模型
11egativ1ty
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2024-02-05 08:38
机器学习
本科课程
机器学习
人工智能
深度学习预备知识1——数据操作
对于一个带有参数的模型,我们想要找到其中能
拟合
数据的最好模型。在算法的每个步骤中,决定以何种方式调整参数需要一点微积分知识。(autograd包会自动计算微分)机器学
哦豁灬
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2024-02-05 04:44
深度学习
学习笔记
机器学习
深度学习
学习笔记
【预测模型】基于改进粒子群优化
最小二乘
支持向量机lssvm求解短期电力负荷预测matlab源码
1模型电力系统正常运行时,负荷预测是其运行和规划的重要依据之一.因此,针对粒子群算法(ParticleSwarmOptimization,PSO)优化
最小二乘
支持向量机(LeastSquareSupportVectorMachine
Matlab科研辅导帮
·
2024-02-05 02:16
预测模型
matlab
算法
周末
平时最受不了这种
拟合
,并不是自己有多慈悲,只是默默地告诉自
YSoul
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2024-02-05 02:08
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