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最小二乘拟合
C#
最小二乘
法
拟合
圆获取圆心坐标、圆半径
MathNet.Numerics;引用“System.Drawing”;Using指令:usingSystem.Drawing;usingMathNet.Numerics.LinearAlgebra;代码块(转)://////
最小二乘
法
拟合
圆获取圆心坐标
UPUPUPEveryday
·
2024-01-25 16:12
代码块
c#
.net
.net core(c#)
拟合
圆测试
为此,我们可以利用
拟合
圆的方式得到圆坐标方程,由此得到转弯半径和圆心位置。
宵蓝
·
2024-01-25 16:11
数据结构与算法
c#
python
拟合
圆形_
源码:https://github.com/AlliedToasters/circle-fit已经点了个star方法:1,hyper_fit(超
拟合
方法)2,least_squares_circle(
最小二乘
法
Ring__Rain
·
2024-01-25 16:11
视觉算法
python
最小二乘
法圆
拟合
(附完整代码)
文章目录一、2D圆弧
拟合
1、不经过给定起点与终点2、精确经过给定起点与终点二、3D圆弧
拟合
一、2D圆弧
拟合
1、不经过给定起点与终点 平面圆的一般方程为:x2+y2+ax+by+c=0(1)x^2+y^
Marc Pony
·
2024-01-25 16:41
计算几何
最小二乘法
圆弧拟合
最小二乘法圆弧拟合
经过起点终点的圆弧拟合
空间圆弧拟合
c# MathNet.Numerics 二次函数
拟合
使用案例
下载地址https://www.nuget.org/packages/MathNet.Numerics/4.15.0#supportedframeworks-body-tab案例usingMathNet.Numerics;usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;namespaceMa
Byron Loong
·
2024-01-25 16:40
算法
c#
算法
c# MathNet.Numerics 圆
拟合
使用案例
下载地址https://www.nuget.org/packages/MathNet.Numerics/4.15.0#supportedframeworks-body-tab原理从标准圆方程(x-c1)2+(y-c2)2=r2中进行方程变换得到2xc1+2yc2+(r2−c12−c22)=x2+y2,其中,我们c3替换常量值r2−c12−c22,即:r2−c12−c22=c3。由此,我们得到2xc
Byron Loong
·
2024-01-25 16:38
算法
c#
开发语言
【数学建模】插值与
拟合
文章目录插值插值方法用Python解决插值问题
拟合
最小二乘
拟合
数据
拟合
的Python实现适用情况处理由试验、测量得到的大量数据或一些过于复杂而不便于计算的函数表达式时,构造一个简单函数作为要考察数据或复杂函数的近似定义给定一组数据
自律版光追
·
2024-01-25 14:07
数学建模
数学建模
算法
python
matplotlib
插值
拟合
模型选择实战
我们现在可以通过多项式
拟合
来探索这些概念。
良子c
·
2024-01-25 12:16
动手学深度学习
深度学习
pytorch
人工智能
python
【机器学习300问】17、什么是欠
拟合
和过
拟合
?怎么解决欠
拟合
与过
拟合
?
一、什么是欠
拟合
和过
拟合
?(1)欠
拟合
的定义欠
拟合
(Underfitting)指的是模型在训练过程中未能捕捉到数据集中的有效规律或模式,导致模型过于简单,无法正确预测结果。
小oo呆
·
2024-01-25 07:21
【机器学习】
机器学习
人工智能
李宏毅《机器学习 深度学习》简要笔记(一)
一、线性回归中的模型选择上图所示:五个模型,一个比一个复杂,其中所包含的function就越多,这样就有更大几率找到一个合适的参数集来更好的
拟合
训练集。
AI小白龙*
·
2024-01-25 05:04
机器学习
深度学习
笔记
r语言
人工智能
目标检测
C#,计算几何,鼠标点击绘制 (二维,三次)B样条曲线的代码
B样条(B-Spline)是常用的曲线
拟合
与插值算法之一。这里给出在Form的图像Picturebox组件上,按鼠标点击点绘制(三次)B样条曲线的代码。2022-12-05修改了代码。
深度混淆
·
2024-01-25 04:35
C#计算几何
Graphics
Recipes
c#
算法
曲线插值
样条曲线
Python版追涨杀跌策略
既然使用了参数,就会有
拟合
的情况。在某些行情下策略表现非常好,但是如果运气不好,行情走势是对当前参数非常不友好的时候,可能策略表现就会非常差。
发明者量化
·
2024-01-24 23:29
lsqcurvefit和nlinfit用法
问题:有些时候我们需要
拟合
一些非线性的表达式。比如:我们知道一个表达式的式子是y=A*sin(x).*exp(x)-B./log(x),现在我们手里面有x与y对应的一大把数据。
宣泠之
·
2024-01-24 23:39
数学建模
利用梯度下降实现线性
拟合
作业要求本作业题要求使用线性
拟合
,利用梯度下降法,求解参数使得预测和真实值之间的均方误差(MSE)误差最小。
Metaphysicist.
·
2024-01-24 23:31
机器学习
人工智能
随机森林(Random Forest)
每棵树使用的样本和特征不同,这样就可以降低异常样本和特征差异性对结果的影响,且不容易过
拟合
。最终输出结果由投票决定。
Sanchez·J
·
2024-01-24 18:12
python
美赛
随机森林
算法
机器学习
决策树(Python)
缺点——过
拟合
解决——剪枝预剪枝:达某条件就停止后剪枝:
Sanchez·J
·
2024-01-24 18:11
美赛
python
决策树
算法
机器学习
threejs创建模型,并保存本地-带钻孔角度的模型生成
提取钻孔数据(方向角和深度,以及层高)根据方位角计算空间点位,获取到空间线数据将线数据根据层高等分,获取到单层的曲线数据将单层曲线
拟合
成柱体根据层信息绘制贴图
瘦猴打羽毛球
·
2024-01-24 17:51
javascript
算法
Transformer and Pretrain Language Models3-5
Transformer在训练和生成过程中,采用了很多小技巧:首先是训练过程,训练过程中采用了一种叫checkpointaverage技术,以及ADAM的一个优化器来进行参数更新,另外的话,为例提高模型的训练效果,防止过
拟合
ringthebell
·
2024-01-24 16:15
大模型
transformer
语言模型
深度学习
aidome数据分离,混淆矩形,过
拟合
,欠
拟合
#数据加载importpandsaspdimportnumpyasnpdata_train=pd.read_csv("文件地址")#可视化x_train=data_train.loc[:,'t']y_train=data_train.loc[:,'rate']%matplotlibinlinefrommatplotlibimportpyplotaspltfig1=plt.figure(figsiz
augisTrench
·
2024-01-24 14:14
python
人工智能
【MATLAB深度学习工具箱】学习笔记--体脂估计算例再分析:
拟合
神经网络fitnet里面的函数】
介绍上一篇【MATLAB深度学习工具箱】学习笔记--体脂估计算例再分析:
拟合
神经网络fitnet里面的数据结构】_bear_miao的博客-CSDN博客原文链接如下【MATLAB深度学习工具箱】学习笔记
明天已在HiaHia
·
2024-01-24 13:44
#
MATALB深度学习工具箱
matlab
开发语言
机器学习
Matlab神经网络
Matlab神经网络资料
拟合
神经网络fitnet里面的函数选择神经网络输入输出处理函数MATLAB创建神经网络模型的patternnet和newff函数区别MATLAB中patternnet函数返回的网络结构中各个参数的含义神经网络对象属性径向基函数神经网络
weixin_42849849
·
2024-01-24 13:43
matlab
神经网络
开发语言
【小白学机器学习4】从求f(x)的误差和函数E(θ)的导函数,到最速下降法,然后到随机梯度下降法
目录1从求f(x)的误差和函数E(θ)的导函数,开始通过参数θ去找E(θ)的最小值,从而确定最好的
拟合
曲线函数f(x)1.1从f(x)对y的回归模拟开始1.2从比较不同的f(x)的E(θ),引出的问题1.3f
奔跑的犀牛先生
·
2024-01-24 13:43
机器学习
人工智能
C4.5决策树的基本建模流程
C4.5在三个方面对ID3进行了优化:(1)它引入了信息值(informationvalue)的概念来修正信息熵的计算结果,以抑制ID3更偏向于选择具有更多分类水平的列进行展开的情况,从而间接地抑制模型过
拟合
的倾向
今天也要加油丫
·
2024-01-24 11:09
机器学习
机器学习
什么是神经网络?
线性回归思想:用这些已知数据来
拟合
一条直线。但由于房价永远不会为负,因此直线不太合适。所以在Y轴接近于0的时候,让它弯曲一点,结束于0。
小小白的波妞妞
·
2024-01-24 10:07
机器学习整理
性能度量经验误差和泛化误差经验误差:泛化误差:欠
拟合
和过
拟合
欠
拟合
:相较于数据而言,
Loli_Wolf
·
2024-01-24 09:48
机器学习
人工智能
【算法小记】——机器学习中的概率论和线性代数,附线性回归matlab例程
内容包含笔者个人理解,如果错误欢迎评论私信告诉我线性回归matlab部分参考了up主DR_CAN博士的课程机器学习与概率论在回归
拟合
数据时,根据
拟合
对象,可以把分类问题视为一种简答的逻辑回归。
絮沫
·
2024-01-24 08:13
深度学习
算法
概率论
线性代数
线性回归
城市需求显示在地图上(附MATLAB程序)
我们显示很多城市信息时,有时候需要把各地人口数量,各地城市对某种货物的需求量呈现到地图上,可以用以下代码实现:程序结果:%画中国地图clc;closeall;clearall;%%曲面
拟合
warningoff
MATLAB代码顾问
·
2024-01-24 08:11
matlab
开发语言
粒子群优化极限学习机时间序列预测,pso-elm时间序列回归分析
时间序列回归分析资源-CSDN文库https://download.csdn.net/download/abc991835105/88770057背影极限学习机是在BP神经网络上改进的一种网络,拥有无限
拟合
能力
神经网络机器学习智能算法画图绘图
·
2024-01-24 08:05
BP神经网络
随机森林及各种改进方法
回归
数据挖掘
人工智能
pso-elm
基于核极限学习机的回归分析,基于极限学习机的预测
代码完整,数据齐全)资源-CSDN文库https://download.csdn.net/download/abc991835105/88768798背影极限学习机是在BP神经网络上改进的一种网络,拥有无限
拟合
能力
神经网络机器学习智能算法画图绘图
·
2024-01-24 08:35
BP神经网络
随机森林及各种改进方法
回归
数据挖掘
人工智能
LSTM的多变量时间序列预测(北京PM2.5预测)
参考博客文章目录LSTM简介数据集简介数据预处理多元LSTM预测模型数据准备:定义和
拟合
模型评估模型训练多个滞后时间步LSTM简介LSTM(LongShort-TermMemory)是一种特殊类型的循环神经网络
heibut不相信眼泪
·
2024-01-24 08:31
lstm
深度学习
rnn
工程师每日刷题 -4
CNN本质上是一个多层感知机(MLP),其成功的原因关键在于它所采用的【稀疏连接】(局部感受)和【权值共享】的方式,一方面减少了的权值的数量使得网络易于优化,另一方面降低了过
拟合
的风险。
Nice_cool.
·
2024-01-24 06:43
工程师每日刷题
python
人工智能
算法
工程师每日刷题 -2
当训练集能够很好地
拟合
,但是测试集却不能有很好的准确率,主要可能有以下几点原因:情况一:数据集大,提升模型大小泛化性没有提升解放方法:1.1、找当前任务的公开数据集训练自己的模型,验证算法可行性1.2、
Nice_cool.
·
2024-01-24 06:13
工程师每日刷题
算法
Optional Lab: Feature Engineering and Polynomial Regression
GoalsInthislabyouwillexplorefeatureengineering(特征工程)andpolynomialregression(多项式回归),使我们可以使用线性回归机制来
拟合
非常复杂甚至非线性的函数
gravity_w
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2024-01-24 04:08
机器学习
线性回归
python
经验分享
机器学习
numpy
笔记
回归
机器学习期末复习总结笔记(李航统计学习方法)
文章目录模型复杂度高---过
拟合
分类与回归有监督、无监督、半监督正则化生成模型和判别模型感知机KNN朴素贝叶斯决策树SVMAdaboost聚类风险PCA深度学习范数计算梯度下降与随机梯度下降SGD线性回归逻辑回归最大熵模型适用性讨论模型复杂度高
在半岛铁盒里
·
2024-01-24 01:01
机器学习
机器学习
笔记
学习方法
机器学习笔记:线性回归
假设有如下数据这些数据符合以下图关系(以一维数据为例),这里的函数f(w)忽略了偏置b1
最小二乘
估计我们的目标是要求w,使得Xw和实际值y最近。所以我
UQI-LIUWJ
·
2024-01-23 22:08
机器学习
机器学习
线性代数
Python多项式回归sklearn
一、理论介绍多项式回归是一种回归分析的方法,它通过使用多项式函数来
拟合
数据。与简单线性回归不同,多项式回归可以更灵活地适应数据的曲线特征,因为它可以包含多个特征的高次项。
rubyw
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2024-01-23 14:50
机器学习
python
回归
sklearn
算法
Scikit-Learn 中级教程——学习曲线
是否存在过
拟合
或欠
拟合
的现象?增加更多的训练数据是否有助于提
Echo_Wish
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2024-01-23 14:20
Python算法
Python
笔记
scikit-learn
python
机器学习
【机器学习:异常值检测】新颖性和异常值检测
【机器学习:异常值检测】新颖性和异常值检测异常值检测方法概述新颖性检测纵向扩展单类SVM异常值检测
拟合
椭圆包络隔离林局部异常因子使用局部异常因子进行新颖性检测许多应用程序需要能够确定新观测值是属于与现有观测值相同的分布
jcfszxc
·
2024-01-23 09:58
机器学习知识专栏
机器学习
人工智能
初识人工智能,一文读懂过
拟合
&欠
拟合
和模型压缩的知识文集(3)
作者简介,普修罗双战士,一直追求不断学习和成长,在技术的道路上持续探索和实践。多年互联网行业从业经验,历任核心研发工程师,项目技术负责人。欢迎点赞✍评论⭐收藏人工智能领域知识链接专栏人工智能专业知识学习一人工智能专栏人工智能专业知识学习二人工智能专栏人工智能专业知识学习三人工智能专栏人工智能专业知识学习四人工智能专栏人工智能专业知识学习五人工智能专栏人工智能专业知识学习六人工智能专栏人工智能专业知
普修罗双战士
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2024-01-23 09:09
人工智能专栏
人工智能
机器学习
自然语言处理
语言模型
人机交互
计算机视觉
【小白学机器学习3】关于最简单的线性回归,和用最小二次法评估线性回归效果, 最速下降法求函数的最小值
目录1什么是回归分析1.1什么是线性回归1.2非线性回归2数据和判断方法2.1原始数据2.2判断方法:
最小二乘
法3关于线性回归的实测3.1用直线模拟3.2怎么判断哪个线性模拟
拟合
更好呢?
奔跑的犀牛先生
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2024-01-23 09:36
机器学习
线性回归
随机森林中每个树模型分裂时的特征选取方式
这种方式可以减少模型的方差,使得模型更加鲁棒,防止模型出现过
拟合
的现象。同时,由于每棵树都是使用不同的特征子集进行分裂的,因此每棵树的结构都不同,可以提高模
今天也要加油丫
·
2024-01-23 07:31
机器学习
机器学习
Wise-IoU论文个人理解
这个是论文作者自己写的博客论文的introduciton和relatedwork可以细看作者的博客或者论文论文代码:github代码论文目的近年来的研究大多假设训练数据中的示例有较高的质量,致力于强化边界框损失的
拟合
能力
yuanjun0416
·
2024-01-23 04:17
论文解读
目标检测
非线性
最小二乘
问题的数值方法 —— 从高斯-牛顿法到列文伯格-马夸尔特法 (I)
Title:非线性
最小二乘
问题的数值方法——从高斯-牛顿法到列文伯格-马夸尔特法(I)文章目录前言I.从高斯-牛顿法II.到阻尼高斯-牛顿法III.再到列文伯格-马夸尔特法1.列文伯格-马夸尔特法的由来
wzf@robotics_notes
·
2024-01-23 01:02
数值计算方法
算法
机器学习
机器人
非线性
最小二乘
问题的数值方法 —— 从高斯-牛顿法到列文伯格-马夸尔特法 (II, Python 简单实例)
Title:非线性
最小二乘
问题的数值方法——从高斯-牛顿法到列文伯格-马夸尔特法(II,Python简单实例)姊妹博文非线性
最小二乘
问题的数值方法——从高斯-牛顿法到列文伯格-马夸尔特法(I)文章目录0
wzf@robotics_notes
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2024-01-23 01:02
数值计算方法
算法
机器学习
机器人
python
非线性
最小二乘
问题的数值方法 —— 从牛顿迭代法到高斯-牛顿法 (实例篇 V)
Title:非线性
最小二乘
问题的数值方法——从牛顿迭代法到高斯-牛顿法(实例篇V)姊妹博文非线性
最小二乘
问题的数值方法——从牛顿迭代法到高斯-牛顿法(I)非线性
最小二乘
问题的数值方法——从牛顿迭代法到高斯
wzf@robotics_notes
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2024-01-23 01:01
数值计算方法
机器人
算法
机器学习
非线性
最小二乘
问题的数值方法 —— 狗腿法 Powell‘s Dog Leg Method (II, Python 简单实例)
Title:非线性
最小二乘
问题的数值方法——狗腿法Powell‘sDogLegMethod(II,Python简单实例)姊妹博文非线性
最小二乘
问题的数值方法——狗腿法Powell‘sDogLegMethod
wzf@robotics_notes
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2024-01-23 01:59
数值计算方法
算法
机器人
机器学习
深度学习记录--指数加权平均
指数加权移动平均(exponentiallyweightedmovingaverages)如何对杂乱的数据进行
拟合
?
蹲家宅宅
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2024-01-22 22:05
深度学习记录
深度学习
算法
人工智能
正则化(Regularization)
一、过
拟合
的问题到现在为止,我们已经学习了几种不同的学习算法,包括线性回归和逻辑回归,它们能够有效地解决许多问题,但是当将它们应用到某些特定的机器学习应用时,会遇到过度
拟合
(over-fitting)的问题
时间邮递员
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2024-01-22 21:32
机器学习
机器学习
回归
逻辑回归
线性回归
非线性
最小二乘
问题的数值方法 —— 狗腿法 Powell‘s Dog Leg Method (I - 原理与算法)
Title:非线性
最小二乘
问题的数值方法——狗腿法Powell’sDogLegMethod(I-原理与算法)文章目录I.前言II.线搜索类型和信赖域类型1.线搜索类型——最速下降法2.信赖域类型3.柯西点
wzf@robotics_notes
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2024-01-22 15:52
数值计算方法
算法
机器人
机器学习
python使用scipy.optimize.least_squares进行
最小二乘
优化
python使用scipy.optimize.least_squares进行
最小二乘
优化least_squares(fun,x0,method='trf',loss='linear',args=(),kwargs
simple_whu
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2024-01-22 11:49
python
python
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