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最小二乘法
基于傅里叶变换和离散余弦变换的
最小二乘法
相位解包裹算法研究
一、背景由于数字全息图再现的复振幅光场中解调相位信息是通过反正切函数得到的,因而得到的相位分布被截断到三角函数的主值范围(-π,π]之间,必须对其进行相位展开(即相位解包裹),才能得到连续相位分布。因此,相位解包裹是实现数字全息三维重建的一个重要环节。然而由于实际测量的环境及噪声、欠采样、阴影、调制度过低等各种因素的存在,使得干涉图的干涉特征是千变万化的,因此很难利用一种算法解决所有的解包裹问题。
简单光学
·
2023-12-23 23:04
#
1.3
相位解包裹算法
最小二乘法
相位解包裹
傅里叶变换
离散余弦变换
有限差分
Matlab
最小二乘法
拟合平面 (PCL PCA拟合平面)
一、原理推导
最小二乘法
拟合平面是我们最常用的拟合平面的方法,但是有特殊的情况是用这种方法是不能拟合的,后续会加上这种拟合方法(RANSAC)。
Σίσυφος1900
·
2023-12-23 20:15
matlab
PCL
matlab
PCL
点云法向量与点云平面拟合的关系(PCA)
下面我们用
最小二乘法
求k近邻点云的拟合平面:当||x||=1时,Ax=0的最小二乘解是ATA的最小特征值对应的特征向量等同于:ATA的最小特征值所对应的特征向量可使||Ax||最小。
菜鸟知识搬运工
·
2023-12-23 20:43
点云处理
PCL 最小二乘拟合空间直线
目录一、算法原理1、一般式2、点向式3、
最小二乘法
拟合4、参考文献二、代码实现三、结果展示本文由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。
点云侠
·
2023-12-23 20:13
点云进阶
矩阵
线性代数
几何学
计算机视觉
3d
开发语言
数值分析(一) -- 绪论(知识篇)
系列文章目录数值分析(一)--绪论(知识篇)数值分析(二)--插值法(知识篇)数值分析(三)--函数逼近-
最小二乘法
(知识篇)数值分析(四)--数值积分(知识篇)数值分析(五)--非线性方程求解(知识篇
₫从心
·
2023-12-23 14:38
数值分析
学习
线性代数
矩阵
笔记
学习方法
Python实现AR协方差结构线性回归模型(GLSAR算法)项目实战
1.项目背景GLSAR是具有AR协方差结构的广义
最小二乘法
线性回归模型。本项目通过GLSAR回归算法来构建AR协方差结构线性回归模型。
胖哥真不错
·
2023-12-23 04:49
机器学习
python
python
机器学习
AR协方差结构线性回归模型
GLSAR回归模型
项目实战
Python实现广义
最小二乘法
线性回归模型(GLS算法)项目实战
1.项目背景广义
最小二乘法
(GeneralizedLeastSquares)是一种回归分析方法,适用于具有异方差性(heteroscedasticity)的线性回归模型。
胖哥真不错
·
2023-12-23 04:48
机器学习
python
python
机器学习
广义最小二乘法线性回归模型
GLS回归模型
项目实战
Matlab中的
最小二乘法
拟合点云至空间直线
最小二乘法
是一种常用的数学方法,可以用于拟合曲线或平面到给定的数据点集。在三维点云数据中,我们有时需要拟合一个直线来描述数据的趋势或者进行进一步的分析。
EvktJava
·
2023-12-22 18:18
matlab
最小二乘法
算法
点云
点云
最小二乘法
拟合直线 Matlab
点云
最小二乘法
拟合直线Matlab
最小二乘法
是一种常用的数学优化方法,可以用于拟合数据点集合的直线。在本文中,我们将讨论如何使用Matlab编程语言实现点云
最小二乘法
拟合直线,并提供相应的源代码。
代码创造者
·
2023-12-22 18:46
最小二乘法
matlab
算法
Matlab
线性回归中的似然函数、最大似然估计、
最小二乘法
怎么来的(让你彻底懂原理)收官之篇
图1图2图3图4问1:为什么要引入似然函数?在线性回归中引入似然函数是为了通过概率统计的方法对模型参数进行估计。简单来说,我们希望找到一组参数,使得我们观测到的数据在给定这组参数的情况下最有可能发生。问:1:似然函数为什么要进行累乘?参数要和所有的数据进行组合,不能仅满足一些样本,要满足所有的样本,要进行整体的一个考虑,要看所有的样本能不能进行一个满足。问题2:为什么要引入对数似然?即为什么要引入
你若盛开,清风自来!
·
2023-12-22 15:56
深度学习
机器学习
线性回归
算法
机器学习
最小二乘法
文章目录1、背景描述2、
最小二乘法
2.1、最小二乘准则2.2、
最小二乘法
3、
最小二乘法
与线性回归3.1、
最小二乘法
与线性回归3.2、
最小二乘法
与最大似然估计4、正态分布(高斯分布)1、背景描述在工程应用中
对许
·
2023-12-22 15:52
最小二乘法
线性回归
数学建模笔记-拟合算法
内容:拟合算法一.概念:拟合的结果就是找到一个确定的曲线二.
最小二乘法
:1.2.
最小二乘法
的二表示的是平方的那个23.求解
最小二乘法
:三.评价拟合的好坏1.总体评分和SST:2.误差平方和SSE:3.回归平方和
别被算法PUA
·
2023-12-21 21:19
数学建模
笔记
算法
PCL点云匹配 3 之 Point-to-Plane ICP
一、概述已经证明Point-to-Plane算法已经比Point-to-Point的误差都要快更准确一些,在ICP算法的每次选代中,产生最小点到平面误差的相对位姿变化通常使用标准的非线性
最小二乘法
来解决
Σίσυφος1900
·
2023-12-21 06:30
3D
PCL
算法
PCL 点云匹配 3 之 (非线性迭代点云匹配)lM-ICP
一、IM迭代法PCLIterativeClosestPointNonLinear非线性L-M迭代法-CSDN博客Matlab非线性迭代法(3)阻尼牛顿法L-M-CSDN博客MATLAB实现
最小二乘法
_matlab
Σίσυφος1900
·
2023-12-21 06:54
3D
PCL
算法
最小二乘法
在线性回归中的用法
最小二乘法
在线性回归中的用法
最小二乘法
是1809年高斯在《天体运动论》中公开发表的一种计算方法。
最小二乘法
其实是一种“最佳猜测”的方法。想象一下,你有一些数据点,比如你朋友的身高和体重。
ShawnWeasley
·
2023-12-20 11:43
AI
最小二乘法
线性回归
机器学习
Linear Regression线性回归(一元、多元)
常用的求解方法是
最小二乘法
,即通
取名真难.
·
2023-12-20 05:44
机器学习
线性回归
机器学习
算法
python
伪距单点定位算法原理以及利用
最小二乘法
计算实例
目录1.伪距单点定位原理2.
最小二乘法
介绍3.利用
最小二乘法
进行伪距单点定位的实例利用
最小二乘法
的定位解算可以分解为以下几个步骤:(1)设置初始值(2)准备数据(3)非线性方程线性化(4)求解线性方程(
Code_ADing
·
2023-12-20 00:46
算法
开源软件
最小二乘法
其他
【GD&T培训知识】最佳拟合坐标系方法
以下坐标系方法可用不同方式将偏差最小化:(命令模式适用于PC-DMIS)01
最小二乘法
拟合命令模式:LEAS
冰衡咨询
·
2023-12-19 15:17
多项式回归及过拟合欠拟合处理
线性回归的矩阵表达y=wx+bY=XWt损失函数误差平方和/残差平方和
最小二乘法
的作用可以使得损失值进行最小化,在损失值最小化的情况下求解出最优的权重系数W损失函数对W进行求导,且将一阶导数等于0.回归模型
浅笑_7cad
·
2023-12-18 12:52
岭回归算法
岭回归算法概述岭回归是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法,实质上是一种改良的最小二乘估计法,通过放弃
最小二乘法
的无偏性,以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法,
unhurried人生——冕临
·
2023-12-18 10:29
数据挖掘
回归
线性回归算法
线性回归模型是相对简单的回归模型,对一个或多个自变量之间的线性关系进行建模,可用
最小二乘法
求模型函数。
unhurried人生——冕临
·
2023-12-18 10:59
数据挖掘
回归
最小二乘法
拟合平面实现
原理:实现:/***@description:
最小二乘法
拟合平面*@paramcloud输入点云*/voidFitPlaneByLeastSquares(pcl::PointCloud::Ptr&cloud
给算法爸爸上香
·
2023-12-17 17:46
PCL
算法
计算机视觉
基于导数Zernike多项式拟合技术的干涉测量二维相位展开算法(原文翻译)
然后使用
最小二乘法
来估计拟合系数。因此,相位展开问题被简化为这些系数的计算。由于采用了全场运算,因此该方法快速有效。此外,该方法直接提供所需
知新_ROL
·
2023-12-17 14:26
算法
人工智能
机器学习
2020-10-21对数方程的回归
02计算统计量03计算c,d值04另一种方法计算c,d值,,利用
最小二乘法
计算
孤独的坚果儿
·
2023-12-17 10:03
PCL 平面拟合方法 对比
目录一、
最小二乘法
(LeastSquares,LS)二、采样一致性(SampleConsensus)方法2.1pcl::LeastMedianSquares(LMedS)2.2pcl::RandomSampleConsensus
累了就要打游戏
·
2023-12-17 07:31
#
PCL
PCL
面拟合
最小二乘法
最小二乘法
最小二乘法
是指:残余误差平方和最小
最小二乘法
应用(至少){最可信赖估计回归分析组合数据的测量处理\begin{cases}最可信赖估计\\回归分析\\组合数据的测量处理\\\end{cases
nanxl1
·
2023-12-17 01:20
算法
最小二乘法
算法
机器学习
机器学习番外篇(1):极大似然估计和
最小二乘法
番外篇的第一篇文章就来说一下“极大似然估计”,以及它与
最小二乘法
、负的对数似然之间的联系。一、极大似然估计极大似然估计(MaximumLikelihoodEstimate,MLE)是
棉花糖灬
·
2023-12-16 12:27
机器学习
机器学习
极大似然估计
最小二乘法
MLE
Video-LLaMA An Instruction-tuned Audio-Visual Language Model for Video Understanding 用于视频理解的指令调谐视听语言
不像以前的工作,补充线性
最小二乘法
只处理视觉或听觉信号(朱等,2023;刘等,2023;Huangetal.,2023a),Video-LLaMA通过解决两个挑战来实现视频理解:(1)捕捉视觉场景的时间变化
庄园特聘拆椅狂魔
·
2023-12-16 02:25
论文与代码
llama
语言模型
人工智能
MIT_线性代数笔记:第 16 讲 投影矩阵和
最小二乘法
目录投影Projections
最小二乘法
LeastSquares矩阵ATA^TATA投影Projections上一讲介绍了投影矩阵P=A(ATA^TATA)−1^{-1}−1ATA^TAT,当它作用于向量
浊酒南街
·
2023-12-15 09:58
MIT_线性代数笔记
线性代数
笔记
矩阵
递归逼近应有的意义
在编程的时候有一个有意思的递归逼近方法,那就是
最小二乘法
,他是曲线拟合中的神器。
CIb0la
·
2023-12-15 02:18
程序人生
人机交互
算法
点云
最小二乘法
拟合曲线
文章目录一、引言二、实现代码三、实现效果参考文献一、引言之前已经介绍过
最小二乘法
的大致使用方法(点云
最小二乘法
拟合平面),这里就不再赘述了。
大鱼BIGFISH
·
2023-12-06 15:36
点云杂记
matlab
点云几何
Matlab 三维电力线重建
文章目录一、简介二、实现代码三、实现效果参考资料一、简介之前曾经讨论过关于悬链线方程的曲线拟合点云
最小二乘法
拟合曲线,在这篇博客中其实拟合的是悬链线的一种近似形式,但对于大多数情况下已经够用了。
大鱼BIGFISH
·
2023-12-06 15:35
点云数据处理
matlab
三维电力线重建
点云数据
机器学习实验一:线性回归
线性回归机器学习实验二:决策树模型机器学习实验三:支持向量机模型机器学习实验四:贝叶斯分类器机器学习实验五:集成学习机器学习实验六:聚类文章目录系列文章目录一、实验目的二、实验原理1.线性回归2.梯度下降法3.
最小二乘法
三
Magic171
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2023-12-06 11:14
吴恩达机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
最小二乘法
1.关于牛顿法的疑惑为什么这里使用到了海参矩阵就可以快速的收敛呢?原因:1.当一个位置斜率变化较大时,说明海参矩阵的值比较大(注意是斜率变化,不是函数值变化),那相应的inv(H)的值就会比较小,这个时候步进会慢些2.当一个位置比较平缓,斜率变化较小时,说明H矩阵值小,相应的inv(H)会比较大,步进会比较大上述两点,相对于梯度下降法来说,尤其好理解的是,平缓区域的时候,梯度下降法步进会很慢,收敛
用户名溢出
·
2023-12-05 00:25
最小二乘学习整理
最小二乘法
算法
机器学习
Python点云处理(九)点云平面分割拟合
目录0简述1RANSAC算法2
最小二乘法
3PCA算法4结语0简述点云平面拟合是指从点云数据中提取出平面模型的过程。
Auto工程师
·
2023-12-04 08:39
Python点云处理
python
平面
最小二乘法
数据可视化
3d
2023-12-03 C语言
最小二乘法
备忘
点击快速C语言入门C语言
最小二乘法
备忘前言一、数学公式二、代码总结前言要解决问题:
最小二乘法
实现线性回归的C语言实现,这个数学公式转为C语言.一、数学公式设有nnn组数据(x1,y1),(x2,y2),
不停感叹的老林_
·
2023-12-04 06:50
c语言
最小二乘法
怎么用python编程实现二次差值多项式_python实现各种插值法(数值分析)
插值函数经过样本点,拟合函数一般基于
最小二乘法
尽量靠近所有样本点穿过。常见插值方法有拉格朗日插值法、分段插值法、样条插值法。
weixin_39616416
·
2023-12-02 23:17
MATLAB之
最小二乘法
故做如下变形:方法一:方法二:对矩阵A做QR分解二、matlab程序%%
最小二乘法
插值%设拟合直线为y=ax+b
天涯铭月刀
·
2023-12-01 22:42
matlab
算法
线性代数
拟合:最小二乘逼近
=0\int^b_af(x)g(x)dx=0∫abf(x)g(x)dx=0表示在[a,b]区间,f(x)f(x)f(x)和g(x)g(x)g(x)正交函数空间的标准正交基是自乘为1,它乘为0的一组函数
最小二乘法
通用求解法对每个未知参数求偏导
好学的学渣
·
2023-12-01 09:58
算法
机器学习
人工智能
#线性回归 多项式拟合和正规方程(
最小二乘法
)
多项式拟合和正规方程特征点的创建和合并对于一个特定的问题,可以产生不同的特征点,通过对问题参数的重新定义和对原有特征点的数学处理合并拆分,能够得到更加优秀的特征点。多项式回归对于更多更加常见的数学模型,其拟合往往是非线性关系的,这时候就需要考虑引用多项式来进行拟合,如:h(x)=θ0+θ1x+θ2x2+θ3x3h(x)=θ_0+θ_1x+θ_2x^2+θ_3x^3h(x)=θ0+θ1x+θ2x2+
小小程序○
·
2023-12-01 06:56
线性回归
最小二乘法
算法
大数据HCIE成神之路之数学(4)——最优化实验
最优化实验1.1
最小二乘法
实现1.1.1算法介绍1.1.2代码实现1.2梯度下降法实现1.2.1算法介绍1.2.2代码实现1.3拉格朗日乘子法1.3.1实验1.3.2实验操作步骤1.1
最小二乘法
实现1.1.1
邵奈一
·
2023-12-01 05:09
HCIE之路
数据挖掘
机器学习
大数据
HCIE
机器学习
R语言学习DAY04:回归分析
模型拟合lm函数:用
最小二乘法
估计模型参数x<-s
sonder_943f
·
2023-11-30 07:54
matlab实践(五):灰色估计法及
最小二乘法
准则
1.题目2.灰色估计利用灰导数与偶对数的映射关系将其化简为以下式子同理得到剩余三个式子。3.最小二乘准则令则4.代码clc;clear;X=xlsread('数据.xlsx');x1=X(:,2);x2=X(:,3);x3=X(:,4);fori=1:n-1x11(i)=x1(i+1)-x1(i);x12(i)=x1(i+1)+x1(i);x21(i)=x2(i+1)-x2(i);x22(i)=x
从零开始的奋豆
·
2023-11-30 00:04
MATLAB
最小二乘法
算法
机器学习
一文详解人工智能:线性回归、逻辑回归和支持向量机(SVM)
原理:线性回归基于
最小二乘法
,通过最小化预测值与实
RRRRRoyal
·
2023-11-29 12:47
人工智能
线性回归
逻辑回归
python与机器学习1,机器学习的一些基础知识概述(完善ing)
1.2人工智能的发展2ML机器学习的分类:SL,USL,RL2.1机器学习的分类2.2具体的应用举例2.3数据分类3关于阈值θ和偏移量b的由来4不同的激活函数5关于回归6关于分类7关于误差和梯度下降8
最小二乘法
修改
奔跑的犀牛先生
·
2023-11-29 11:57
python
机器学习
【三维重建】摄像机标定(张正友相机标定法)
外参数求解投影矩阵M通过建立特殊的场景,我们能过得到多对世界坐标和对应图像坐标根据摄像机几何可知:,M是一个3*4的矩阵,令通过一对点可以得到两个方程组,M中一共有11个位置量,因此至少需要6对点,通过
最小二乘法
求解可以得到
Patrick star`
·
2023-11-28 03:50
人工智能
计算机视觉
每日一题
1、如果线性回归模型中的随机误差存在异方差性,那么参数的OLS估计量是(无偏的,非有效的)OLS即普通
最小二乘法
,由高斯-马尔可夫定理,在给定经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量
透明的红萝卜123
·
2023-11-27 01:28
脊回归(Ridge Regression) 岭回归
岭回归(英文名:ridgeregression,Tikhonovregularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法,实质上是一种改良的最小二乘估计法,通过放弃
最小二乘法
的无偏性,
AI视觉网奇
·
2023-11-27 00:21
视觉跟踪
python宝典
读博的后遗症
曾经也是对程朱理学有深刻见解的人,也能剖析波兰等社会主义国家的落寞,还能读懂伊利亚特和奥赛德,可以看懂代码,可以解拉格朗日方程……克里米亚战争,斯堪的纳维亚半岛,间接
最小二乘法
。
花沐仙Thyme
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2023-11-26 20:11
DL Homework 2
习题2-1分析为什么平方损失函数不适用于分类问题,交叉熵损失函数不适用回归问题.首先解释两个函数,下面给出两个函数的定义:平方损失函数是从
最小二乘法
和欧几里得距离的角度理解的。
熬夜患者
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2023-11-26 20:54
DL
Homework
deep
learning
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