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最小二乘支持向量机
Pytorch实现之结合SE注意力和多种损失的特征金字塔架构GAN的图像去模糊方法
作者在生成器中采用了三种常见的损失计算,在鉴别器中结合了
最小二乘
和相对论损失来改善模型训练。
这张生成的图像能检测吗
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2025-03-26 17:21
优质GAN模型训练自己的数据集
pytorch
生成对抗网络
人工智能
机器学习
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计算机视觉
图像生成
scikit-learn 线性回归:函数、原理、优化与实例解析
scikit-learn线性回归实现与优化原理一、scikit-learn线性回归相关函数LinearRegression类fit(X_train,y_train):通过正规方程(
最小二乘
法)训练模型,
奋斗者1号
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2025-03-26 08:14
scikit-learn
线性回归
机器学习
机器学习常见模型
目录线性回归模型逻辑回归模型
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决策树随机森林K近邻算法朴素贝叶斯算法长短期记忆网络(LSTM)深度信念网络(DBN)线性回归模型线性回归模型:就像我们找一条直线,让它尽可能地靠近一些数据点。
A宝呀
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2025-03-25 02:55
机器学习
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机器学习-分类模型-非线性模型
支持向量机
(SVM)通过核函数处理非线性分类(如RBF核)小样本非线性数据svm.SVCK近邻(K-NearestNeighbors)基于局部相似性,无需训练模型小数据量,特征空间均匀neighbors.KNeighborsClassifier
恸流失
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2025-03-25 01:17
数据分析
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【机器学习】机器学习四大分类
主要算法:分类(Classification):逻辑回归(LogisticRegression)
支持向量机
(SVM)朴素贝叶斯(NaïveBa
藓类少女
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2025-03-23 17:16
机器学习
机器学习
分类
人工智能
OpenCV ML 模块使用指南
本指南将详细介绍该模块中主要的机器学习算法,包括
支持向量机
(SVM)、K均值聚类(K-Means)和神经网络(ANN),并结合图像分类和聚类分析这两个典型应用场景进行代码实现与解释。
ice_junjun
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2025-03-23 07:02
OpenCV
opencv
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计算机视觉
北斗导航|接收机自主完好性监测算法研究现状及发展趋势
早期研究聚焦单星故障场景,主要方法包括:残差分析法:通过比较观测残差与阈值判断故障,如
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残差和法、奇偶矢量法等。距离比较法:基于
单北斗SLAMer
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2025-03-21 14:33
卫星导航
毕业论文设计
算法
基于Python的智能决策支持系统:实现智能化决策的关键要素
.背景介绍2.核心概念与联系数据收集与预处理模型构建与训练决策规则生成与优化决策结果评估与反馈3.核心算法原理具体操作步骤数据挖掘算法机器学习算法优化算法4.数学模型和公式详细讲解举例说明线性回归模型
最小二乘
法
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2025-03-21 05:13
DeepSeek
R1
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大数据AI人工智能大模型
自然语言处理
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编程实践
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架构设计
目标检测YOLO实战应用案例100讲-基于毫米波雷达与摄像头协同的道路目标检测与识别(续)
目录3.2实测数据采集与分析3.2.1回波数据处理3.2.2毫米波雷达数据采集实验3.3基于传统图像特征的目标识别算法3.3.1基于灰度共生矩阵的时频图特征提取3.3.2
支持向量机
分类器3.3.3实验及结果分析
林聪木
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2025-03-20 21:35
目标检测
YOLO
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Matlab 基于
最小二乘
向量机 LSSVM + NSGAII 多目标优化算法的工艺参数优化
Matlab基于
最小二乘
向量机LSSVM+NSGAII多目标优化算法的工艺参数优化一、引言1.1研究背景与意义在现代工业生产中,工艺参数优化占据着举足轻重的地位。
前程算法屋
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2025-03-20 13:37
私信获取源码
工艺参数优化
matlab
算法
多目标优化
【sklearn 03】逻辑回归、决策树、
支持向量机
逻辑回归、决策树、
支持向量机
-逻辑回归logisticsregression(逻辑回归)算法是经典的分类算法,基本思想是构造一个概率的拟合函数。
@金色海岸
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2025-03-17 19:35
sklearn
逻辑回归
决策树
支持向量机
(SVM) 算法详解
支持向量机
(SVM)算法详解
支持向量机
(SupportVectorMachine,SVM)是一种监督学习模型,广泛应用于分类和回归分析。SVM特别适合高维数据,并且在处理复杂非线性数据时表现出色。
sssugarr
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2025-03-17 05:17
机器学习算法详解
python
svm
支持向量机
算法
sklearn
【人工智能基础2】机器学习、深度学习总结
文章目录一、人工智能关键技术二、机器学习基础1.监督、无监督、半监督学习2.损失函数:四种损失函数3.泛化与交叉验证4.过拟合与欠拟合5.正则化6.
支持向量机
三、深度学习基础1、概念与原理2、学习方式3
roman_日积跬步-终至千里
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2025-03-16 23:02
人工智能习题
人工智能
机器学习
深度学习
利用matlab实现贝叶斯优化算法(BO)优化
支持向量机
回归(SVR)的超参数
【导读】在机器学习建模中,
支持向量机
(SVM)回归模型的效果高度依赖超参数选择。但手动调参就像"大海捞针",而网格搜索又面临"计算爆炸"的难题。今天给大家介绍一个智能调参黑科技——贝叶斯优化算法。
是内啡肽耶
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2025-03-16 16:41
算法
matlab
支持向量机
机器学习
回归
OTSU算法 (大津算法)理解&代码
OTSU算法:对图像进行二值化的算法介绍OTSU算法是一种自适应的阈值确定的方法,又称大津阈值分割法,是
最小二乘
法意义下的最优分割。它是按图像的灰度特性,将图像分成背景和前景两部分。
当代女大学生
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2025-03-15 18:32
机器学习
python
计算机视觉
算法
数据挖掘技术介绍
方法:决策树、
支持向量机
、神经网络、逻辑回归、
柒柒钏
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2025-03-14 23:25
数据挖掘
数据挖掘
人工智能
金融风控可解释性算法安全优化实践
在技术实现层面,重点解析
支持向量机
与随机森林的改进方案,结合数据清洗与标注的标准化流程,强化风险预测模型在准确率、F1值等关键指标的表现,同时兼顾合规性与安全边界的设计要求。提示:金融机构在部
智能计算研究中心
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2025-03-14 22:43
其他
人工智能概念
机器学习、深度学习、大模型机器学习提供框架,使得系统可以从数据中学习算法:线性回归、逻辑回归、
支持向量机
、决策树、随机森林、K近邻算法深度学习是实现这一目标的工具,模仿人脑,使用多层神经网络进行学习算法
zhangpeng455547940
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2025-03-14 19:13
计算机
人工智能
基于
支持向量机
SVM的电网负荷预测,libsvm工具箱详解,SVM详细原理
目录
支持向量机
SVM的详细原理SVM的定义SVM理论Libsvm工具箱详解简介参数说明易错及常见问题SVM应用实例,基于
支持向量机
SVM的电网负荷预测代码结果分析展望摘要基于
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SVM的电网负荷预测
神经网络机器学习智能算法画图绘图
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2025-03-13 09:35
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支持向量机
算法
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SVM电网负荷预测
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PCL 点云迭代加权
最小二乘
法拟合平面(抑制噪声)
文章目录一、简介二、实现代码三、实现效果参考资料一、简介受到之前博客的启发(Matlab点云
最小二乘
法拟合平面(剔除噪声)),我们不仅可以通过剔除一些异常点来拟合更为合适的平面,而且还可以在这个过程中对每个点进行加权来抑制噪声点
大鱼BIGFISH
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2025-03-13 01:34
点云进阶
最小二乘法
平面
C++
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迭代加权
深度学习和机器学习的差异
以
支持向量机
(SVM)为例,算法通过核函数将数据映射到高维空间,但特征提取完全依赖工程师的领域知识。这种"人工特征+浅层模型"的结构在面对复杂非线性关系时容易遭遇性能瓶颈。
The god of big data
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2025-03-10 16:28
教程
深度学习
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人工智能
python
支持向量机
回归_深入浅出python机器学习---
支持向量机
SVM 笔记0114-2020
题前故事:小D最近也交了一个女朋友,但是这个女孩好像非常情绪化,喜怒无常,让小D捉摸不透,小D女朋友的情绪完全不是“线性可分”的,于是小D想到了SVM算法,也就是大名鼎鼎的一一
支持向量机
。
weixin_39864387
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2025-03-10 13:04
python
支持向量机回归
支持向量机
SVM 简要介绍
那些我从来没有理解过的概念(1)下面是我在学习过程中遇到的对我很难理解的概念和我抄下来的笔记主要资料来源:《统计学习方法》,维基百科拉格朗日对偶问题是什么假设f(x),ci(x),hj(x)是定义在Rn上的连续可微函数,考虑以下最优化问题:$$\min_{x\inR^n}{f(x)}\c_i(x)\leq0,i=1,2,\dots,k\h_j(x)=0,j=1,2,\dots,l$$是一个凸优化问
_夜空的繁星_
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2025-03-10 06:16
机器学习
svm
支持向量机
拉格朗日对偶
机器学习
sklearn
支持向量机
实践总结
转自http://www.cnblogs.com/pinard/p/6117515.html之前通过一个系列对
支持向量机
(以下简称SVM)算法的原理做了一个总结,本文从实践的角度对scikit-learnSVM
可爱的红薯
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2025-03-10 06:15
python
sklearn
支持向量机
python
sklearn
支持向量机
支持向量机
——SVM
支持向量机
支持向量机
是一种经典的二分类模型,基本模型定义为特征空间中的最大间隔的线性分类器,其学习的优化目标便是间隔最大化,因此,
支持向量机
本身可以转换一个凸二次规划求解问题。
big_matster
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2025-03-10 06:42
周志华机器学习
支持向量机
算法
R语言 决策树、svm
支持向量机
、随机森林
本人正在学习R语言,想利用这个平台记录自己一些自己的学习情况,方便以后查找,也想分享出来提供一些资料给同样学习R语言的同学们。(如果内容有错误,欢迎大家批评指正)1.决策树我们使用的还是RStudio自带的数据集iris。#######################决策树模型install.packages("rpart")#安装库library("rpart")dt<-function(dat
别叫我名字20
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2025-03-09 01:08
R语言
决策树
支持向量机
r语言
决策树、朴素贝叶斯、随机森林、
支持向量机
、XGBoost 和 LightGBM算法的R语言实现
函数生成5个特征变量x1到x5,并根据这些特征变量的线性组合生成一个二分类的响应变量y;(2)将生成的数据存储在数据框中,处理缺失值,并将响应变量转换为因子类型;(3)使用决策树、朴素贝叶斯、随机森林、
支持向量机
生信与基因组学
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2025-03-09 00:18
生信分析项目进阶技能合集
算法
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【机器学习】决策树 ( Decision Tree )
)文章目录【机器学习】决策树(DecisionTree)1.ID3(1)信息增益(2)ID3的算法流程(3)实现ID32.C4.53.CART(1)决策桩DecisionStump(2)回归CART:
最小二乘
回归树
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2025-03-08 00:57
ChatGPT
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大数据AI人工智能大模型
深度学习实战
机器学习
决策树
算法
支持向量机
人工智能
PCL
最小二乘
拟合空间曲线
目录一、曲线拟合1、算法原理2、参考文献二、代码实现三、结果展示四、测试数据本文由CSDN点云侠原创,原文链接。如果你不是在点云侠的博客中看到该文章,那么此处便是不要脸的爬虫与GPT。博客长期更新,最近一次更新时间为:2024年7月14日。①代码在PCL1.14.1中运行;②完善代码;③新增标准测试数据一、曲线拟合1、算法原理 电力线三维重建指将提取得到的单根电力线进行精确矢量化。在理想情况下,
点云侠
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2025-03-07 09:10
点云进阶
算法
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计算机视觉
3d
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《机器学习实战:从数据清洗到云端部署的可视化进阶指南(三)》
▍章节回顾:攻坚与优化成果3.模型开发阶段算法实现:逻辑回归:搭建分类基线(LogisticRegression,准确率基准)
支持向量机
:对比线性核与RBF核性能差异(F1-score提升12%)K近邻
庸俗今天不摸鱼
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2025-03-06 21:11
机器学习
人工智能
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数据挖掘校招面经二
1.2.
最小二乘
法在线性回归中,通常使用
最小二乘
法来学习a。
最小二乘
法的目标是最小化误差平方和(即真实值y和预测值y^\hat{y}y^之间的差异):误差平方和=
Y1nhl
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2025-03-06 02:54
搜广推面经
数据挖掘
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机器学习
深度学习
算法
python
python代码实现支持神经网络对鸢尾花分类
1、导入
支持向量机
模型,划分数据集fromsklearnimportdatasetsfromsklearnimportsvmiris=datasets.load_iris()iris_x=iris.datairis_y
邀_灼灼其华
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2025-03-02 09:00
机器学习及概率统计
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神经网络
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支持向量机
(Support Vector Machine,SVM)详细解释(带示例)
目录基本概念线性可分情况线性不可分情况工作原理示例Python案例代码解释基本概念
支持向量机
是一种有监督的机器学习算法,可用于分类和回归任务。
浪九天
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2025-02-28 16:37
人工智能理论
支持向量机
算法
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【Transforme-SVM多特征分类预测】基于Transforme-
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多特征分类预测。(可做分类/回归/时序预测,具体私聊),可直接运行。matlab代码,2023b及其以上。1.运行
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SLAM文献之-IMLS-SLAM: scan-to-model matching based on 3D data
其核心思想是通过隐式移动
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(IMLS)曲面建模实现scan-to-model的匹配框架,显著提升了定位与建图的精度和鲁棒性。该算法在无闭环检测的情况下,4公
点云SLAM
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2025-02-27 13:22
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SLAM
IMLS
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通过Python编程语言实现“机器学习”小项目教程案例
以下为你提供一个使用Python实现简单机器学习项目的教程案例,此案例将使用鸢尾花数据集进行分类任务,运用经典的
支持向量机
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指尖下的技术
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2025-02-27 10:36
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支持向量机
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支持向量机
?2.SVM的基本原理3.核函数与SVM的扩展4.SVM的优势与挑战5.SVM的应用场景6.总结1.什么是
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Jason_Orton
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2025-02-27 00:43
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ALOAM代码解析laserMapping(二)
计算协方差矩阵2.5.特征值与特征向量分析2.6.判断是否为线特征2.7.添加残差函数3.点到平面拟合与残差计算(LidarPlaneNormFactor)3.1.变换点云坐标系3.2.寻找最近邻点3.3.
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法拟合平面
大山同学
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2025-02-26 23:32
代码解析
SLAM
感知定位
深度、机器学习算法
机器学习典型算法SVM(
支持向量机
):它通过寻找一个最优超平面来对数据进行分类。在二分类问题中,能找到一个平面(低维)或超平面(高维),使不同类别的数据点尽可能远地分布在超平面两侧。
yzx991013
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2025-02-26 20:40
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(SupportVectorMachine,简称SVM)是一种监督学习模型,主要用于分类和回归分析。SVM的基本思想是寻找一个决策边界或超平面,使得两类样本之间的间隔最大化。
不易撞的网名
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2025-02-25 23:15
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支持向量机
(Support Vector Machine, SVM)
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(SupportVectorMachine,SVM)
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(SVM)是一种广泛应用于分类、回归分析以及异常检测的监督学习算法。
数维学长986
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支持向量机
算法
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奇异值分解求线性方程组的
最小二乘
解
线性方程组一般考虑两类:非齐次线性方程组:Ax=b齐次线性方程组:Ax=0A是m*n矩阵,x是n*1的向量,b是m*1的向量。此类问题可以很方便地采用SVD奇异值分解来求解。一.讨论基于线性代数的解析解关于线性方程组的解析解存在性的讨论在之前的博客中已经介绍,主要基于向量组的线性相关性理论。链接为:【线性代数】齐次与非齐次线性方程组有解的条件。主要结论为:对于齐次线性方程组Ax=0:Ax=0有非零
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2025-02-24 23:57
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算法
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解锁机器学习核心算法|朴素贝叶斯:分类的智慧法则
这十大算法包括线性回归、逻辑回归、决策树、随机森林、K-近邻算法、K-平均算法、
支持向量机
、朴素贝叶斯算法、主成分分析(PCA)、神经网络。
紫雾凌寒
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2025-02-24 08:05
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SVM(
支持向量机
)原理及数学推导全过程详解
由于格式问题,为方便阅读,请点击下方链接访问原文点击此处访问原文点击此处访问原文点击此处访问原文点击此处访问原文关于SVM网上已经有很多很多的前辈有过讲解,这两天自己在网上看了看资料,结合前辈们的文章对SVM进行了一个整理,把看的过程中产生的一些问题也进行了解答。本来想着总结得简洁明了又易懂,但SVM本就有严格的数学理论支撑,不像其他机器学习算法是一个黑箱,写完发现要尽量让小白也懂少不了具体的论述
子木呀
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支持向量机
(SVM)详解:原理与优化
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(SVM)详解1.基本概念2.数学原理2.1线性可分情况2.2最优化问题2.3拉格朗日对偶问题2.4核函数技巧(KernelTrick)2.5非线性分类与支持向量
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SVM原理详解
SVM原理详解1、超平面2、SVM原理1.问题定义2.分类决策得到约束条件3.最大化间隔4.优化目标3、凸优化问题1.原始优化问题优化目标约束条件2.拉格朗日乘子法3.拉格朗日函数分析4.求解对www和bbb的极值5.构造对偶问题对偶问题的约束条件:6、通过支持向量求解bbb支持向量的条件7.对偶问题的解法4、非线性如何划分1.非线性数据问题2.核技巧的核心思想3.常见的核函数1.线性核(Line
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【25年新算法】DOA-LSSVM梦境优化算法优化
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【机器学习】向量化使得简单线性回归性能提升
通过回顾传统for循环方式实现的简单线性回归算法,介绍了如何通过
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法计算a的值。然而,这种方式在计算性能上存在效率较低的问题。
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法(MLS)
文章目录一、简介二、实现代码三、实现效果参考文献一、简介我们要明白MLS是想用一组基函数来局部近似我们的目标函数,它非常类似于我们所学的泰勒公式,只不过它是基于局部的。这里我们以一维的MLS为例,其具体的原理如下所述:假设Ω为范数向量空间,而u为Ω内场变量的标量。为了形成一个近似函数uau^au
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