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机器学习公式
自动驾驶-机器人-slam-定位面经和面试知识系列07之C++STL面试题(03)
这个博客系列会分为C++STL-面经、常考
公式
推导和SLAM面经面试题等三个系列进行更新,基本涵盖了自己秋招历程被问过的面试内容(除了实习和学校项目相关的具体细节)。
lonely-stone
·
2024-08-30 20:29
面试
c++
职场和发展
自动驾驶-机器人-slam-定位面经和面试知识系列03之C++STL面试题(01)
这个博客系列会分为C++STL-面经、常考
公式
推导和SLAM面经面试题等三个系列进行更新,基本涵盖了自己秋招历程被问过的面试内容(除了实习和学校项目相关的具体细节)。
lonely-stone
·
2024-08-30 20:29
面试
c++
职场和发展
自动驾驶-机器人-slam-定位面经和面试知识系列04之高频面试题(02)
这个博客系列会分为C++STL-面经、常考
公式
推导和SLAM面经面试题等三个系列进行更新,基本涵盖了自己秋招历程被问过的面试内容(除了实习和学校项目相关的具体细节)。
lonely-stone
·
2024-08-30 20:29
自动驾驶
机器人
面试
python 数据挖掘与
机器学习
机器学习
是人工智能的基础,因此,掌握常用
机器学习
算法的工作原理,并能够熟练运用Python建立实际的
机器学习
模型,是开展人工智能相关研究的前提和基础。
科研的力量
·
2024-08-30 19:57
人工智能
ChatGPT
python
数据挖掘
机器学习
神经网络
随机森林
决策树
贝叶斯
迈克尔·乔丹,我的青春
因为在这条
公式
下,历史人物必须上古神兽,比如“乔治·麦肯,我的青春”,等等。大概意思讽刺看球久持优越感者,或者干脆作为从众的操作方式。
氧气是个地铁
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2024-08-30 18:16
1区9+非肿瘤纯生信,逻辑清晰易懂,
机器学习
筛选关键基因的纯生信也可以发高水平期刊,抓紧上车!
2单个疾病结合免疫浸润,热点基因集,
机器学习
算法等。
生信小课堂
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2024-08-30 17:58
AI中的核心概念解读:深度学习、
机器学习
、神经网络与自然语言处理
然而,对于刚接触AI的初学者或非专业人士来说,理解其中的核心概念,特别是深度学习、
机器学习
、神经网络与自然语言处理之间的区别,可能显得有些复杂。
wypdao
·
2024-08-30 16:31
人工智能
AIGC
算法
人工智能
深度学习
机器学习
机器学习
:svm算法原理的优缺点和适应场景
支持向量机(SVM)是一种在
机器学习
领域广泛使用的监督学习模型,它通过找到数据点之间的最优超平面来进行分类或回归分析。以下是SVM算法的一些优缺
夜清寒风
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2024-08-30 15:29
支持向量机
算法
机器学习
昇思25天学习打卡
@[TOC]《昇思25天学习打卡营第02天|lulul》张量Tensor张量tensor是在
机器学习
和深度学习中广泛应用的数据概念,张量是多维数组的泛化,能够表示标量(0维张量)、向量(1维张量)、矩阵
十分钟ll
·
2024-08-30 15:28
昇思25天学习打卡
python
pytorch
视觉检测
图像处理
【Python
机器学习
】NLP词频背后的含义——隐性语义分析
隐性语义分析基于最古老和最常用的降维技术——奇异值分解(SVD)。SVD将一个矩阵分解成3个方阵,其中一个是对角矩阵。SVD的一个应用是求逆矩阵。一个矩阵可以分解成3个最简单的方阵,然后对这些方阵求转置后再把它们相乘,就得到了原始矩阵的逆矩阵。它为我们提供了一个对大型复杂矩阵求逆的捷径。SVD适用于桁架结构的应力和应变分析等机械工程问题,它对电气工程中的电路分析也很有用,它甚至在数据科学中被用于基
zhangbin_237
·
2024-08-30 14:22
Python机器学习
python
机器学习
自然语言处理
人工智能
开发语言
VBA之正则表达式(3)-- 特殊
公式
计算
实例需求:数据保存在B列,其格式为规格1*数量1+规格2*数量2+...,现在需要统计数量总和,如C列所示。例如B3中明细为100*3+115*1对应的包装个数就是3+1。示例代码如下。SubRegExpDemo()DimstrTxtAsStringDimobjRegExAsObjectDimjAsIntegerSetobjRegEx=CreateObject("vbscript.regexp")
taller_2000
·
2024-08-30 14:49
VBA
Excel
正则
VBA
正则
公式
替换
计算
统计
机器学习
第十三章极大似然估计的性质——图解MLE的渐进正态性
n=10;t=10000;s=1/12/n;x=linspace(-0.4,0.4,100);y=1/sqrt(2*pi*s)*exp(-x.^2/(2*s));z=mean(rand(t,n)-0.5,2);figure(1);clf;holdonb=20;hist(z,b);h=plot(x,y*t/b*(max(z)-min(z)),'r-');这段代码的功能是生成随机数并进行直方图和曲线的
cui_hao_nan
·
2024-08-30 13:17
统计机器学习导论
机器学习
BMS中内阻补偿的使用
计算内阻:基于电流和电压的变化计算内阻,
公式
通常为:2.电压补偿动态补偿:在充放电过程中,实时计算电池的内阻,并根据内阻的变化动态调整电池的电压读数。
嵌入式学习菌
·
2024-08-30 13:46
BMS电池管理系统
逆变器工程师
单片机
嵌入式硬件
动手学深度学习(pytorch)学习记录21-读写文件(模型与参数)[学习记录]
目录加载和保存张量加载和保存模型参数保存模型的好处众多,涵盖了从开发到部署的整个
机器学习
生命周期。节省资源:训练模型可能需要大量的时间和计算资源。保存模型可以避免重复训练,从而节省时间和计算资源。
walfar
·
2024-08-30 12:42
pytorch
深度学习
pytorch
学习
PyTorch 基础学习(14)- 归一化
在
机器学习
中,不同的归一化方法适用于不同的场景。本文将详细介绍scikit-learn中的常见归一化方法及其应用。
花千树-010
·
2024-08-30 12:38
PyTorch
pytorch
学习
人工智能
实例演示如何分析顾客流失率(Customer Churn Rate)
计算流失率计算流失率的
公式
是:顾客流失率=比如,如果你在一
biobin
·
2024-08-30 10:54
商业统计
python
学习
自然语言处理(NLP)与
机器学习
:深度探索两者的关系
自然语言处理(NLP)与
机器学习
:深度探索两者的关系1.自然语言处理(NLP)的概述NLP的主要任务包括:2.
机器学习
(ML)的概述
机器学习
的主要类型包括:3.NLP与
机器学习
的关系1.
机器学习
驱动NLP
听忆.
·
2024-08-30 10:51
自然语言处理
机器学习
人工智能
如何有效管理
机器学习
与人工智能
如何有效管理
机器学习
与人工智能1.模型开发阶段的风险管理a.数据质量与偏见管理b.模型透明性与可解释性c.偏见与公平性测试2.部署阶段的风险管理a.安全与隐私保护b.实时监控与反馈机制c.模型回滚与更新机制
听忆.
·
2024-08-30 10:51
人工智能
机器学习
2018-12-08
今天的学习内容就是图表的动态制作1.新建辅助列,辅助列里面输入姓名,在另一个单元格点击数据,数据验证,序列,来源选择姓名列,确定2.新建一列,为月份,新建另一列为数据列,输入
公式
=VLOOKUP(条件区域
岁月静好_69c3
·
2024-08-30 09:09
Datawhale X 李宏毅苹果书AI夏令营深度学习详解进阶Task02
公式
如下:θt+1←θt-η*∇θL(θt)其中,θ表示模型参数,η表示学习率,L表示损失函数,∇θL表示损失函数关于参数的梯度。然而,梯度下降在复杂误差表面上存在局限性。
z are
·
2024-08-30 08:14
人工智能
深度学习
深度学习速通系列:贝叶思&SVM
贝叶斯(Bayesian)方法和支持向量机(SVM,SupportVectorMachine)是两种不同的
机器学习
算法,它们在解决分类和回归问题时有着不同的原理和应用场景贝叶斯方法:贝叶斯方法基于贝叶斯定理
Ven%
·
2024-08-30 08:13
支持向量机
人工智能
深度学习
算法
机器学习
关注课堂上的3个细节
一般来讲,很多数理化老师都是这么上课的,先讲定义、定理、
公式
,之后带着学生解例题,解完例题以后再去做作业。
公式
、定理是什么?就是一般规律。具体题目是什么?是个别现象。由一般到个别,就是演绎法。
水墨烟岚
·
2024-08-30 08:40
机器学习
和深度学习·贝叶斯优化和optuna
贝叶斯优化贝叶斯优化的思想先验:取点似然:假设分布取了n个点之后…后验:近似取得极值贝叶斯优化的数学过程在贝叶斯优化的数学过程当中,我们主要执行以下几个步骤:1定义需要估计的f(x)f(x)f(x)以及xxx的定义域2取出有限的n个xxx上的值,求解出这些xxx对应的f(x)f(x)f(x)(求解观测值)3根据有限的观测值,对函数分布进行假设(该假设被称为贝叶斯优化中的先验知识),得出该假设分布上
0xMayL
·
2024-08-30 08:39
#
深度学习
机器学习
#
模型评估
机器学习
深度学习
人工智能
【ShuQiHere】《
机器学习
的进化史『下』:从神经网络到深度学习的飞跃》
【ShuQiHere】引言:神经网络与深度学习的兴起在上篇文章中,我们回顾了
机器学习
的起源与传统模型的发展历程,如线性回归、逻辑回归和支持向量机(SVM)。
ShuQiHere
·
2024-08-30 07:07
机器学习
深度学习
神经网络
PyTorch概述
PyTorch是一个开源的
机器学习
框架,由Facebook的人工智能研究团队开发。它广泛用于深度学习和神经网络的研究和开发。
fydw_715
·
2024-08-30 06:01
pytorch
pytorch
人工智能
python
高数和线代,我还能躲到何时?
而我,却在自己的世界里和一个
公式
较劲。表面上我也算了一整节高数课,可到底收获了什么,只有自己知道。惶恐!不安!我似乎看到了自己未来几年的大学生活——每天为高数与线代及格而劳累,却依然在课堂上埋头大睡。
帅气的大风
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2024-08-30 06:16
家里如何选购空调?购买空调需要注意哪些方面?
2,怎样挑选匹数,这还要看房间面积大小和房子的朝向,例如;西晒,层高,顶层和自建房等,这都和选择匹数有很大关系,3,选择匹数其实也不用那么神秘,也不用复杂
公式
,说的简单易懂,也方便理解,那就用房间面积乘以
高省APP
·
2024-08-30 05:58
国产智能搜索MindSearch∶ 能够在不到3分钟内收集并整合300多页相关信息?
MindSearch是一款由上海人工智能实验室推出的国产智能搜索工具,具有强大的自然语言处理和
机器学习
能力,旨在提供高效、精准的信息检索服务。
百态老人
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2024-08-30 04:20
人工智能
笔记
【10】资本论-资本形态的变化与循环2023-05-24
4循环过程的三个
公式
:环尾蛇的
公式
产业资本连续进行的现实循环,不仅是生产过程和流通过程的统一,而且是它的所有三个循环的统一。
杜文硕
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2024-08-30 04:32
机器学习
基础(四)——决策树与随机森林
决策树与随机森林文章目录决策树与随机森林一、知识概要(一)二、决策树使用的算法三、sklearn决策树API四、决策树的案例1.数据清洗2.特征工程3.调用决策树API五、集成学习方法-随机森林1.知识概要(二)2.集成学习API3.随机森林的案例importpandasaspdfromsklearn.feature_extractionimportDictVectorizerfromsklear
Bayesian小孙
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2024-08-30 03:43
机器学习基础
决策树
机器学习
随机森林
机器学习
——lightGBM(学习整理)
目录一、认识lightGBM1.简单介绍2.主要特点LightGBM的缺点3.模型训练方式(1)TrainingAPI(2)Scikit-learnAPI二、相关函数参数1.TrainingAPI2.Scikit-learnAPI(重复只做补充)3.lightgbm.cv4.lightgbm.Dataset5.Callbacks(1)lightgbm.record_evaluation(2)lig
CXDNW
·
2024-08-30 03:40
机器学习
机器学习
人工智能
笔记
lightgbm
参数优化
sklearn
【浙江工业大学、中国人工智能学会自然计算与数字智能城市专委会联合主办|ACM独立出版|往届均已见刊并完成EI、SCOPUS检索】第四届
机器学习
与计算机应用国际学术会议(ICMLCA 2023)
第四届
机器学习
与计算机应用国际学术会议(ICMLCA2023)定于2023年10月27-29日在中国杭州隆重举行。
艾思科蓝 AiScholar
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2024-08-30 03:40
人工智能
机器学习
信息与通信
图像处理
人机交互
计算机视觉
数据分析
机器学习
之 决策树与随机森林的实现
机器学习
技术,尤其是决策树和随机森林,在解决这类问题时表现出色。本文将介绍随机森林的基本概念,并通过一个具体的案例——筛选垃圾电子邮件——来展示随机森林的实际应用。
SEVEN-YEARS
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2024-08-30 03:39
机器学习
决策树
随机森林
MathType7.8下载安装及激活方法,撰写毕业论文和科研文章的必备神器!
在数学科研和论文中,我们经常要编辑大量的
公式
。
FLflStudio
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2024-08-29 23:44
MathType2024安装包
MathType7.8
MathType7.9
人工智能
idm
macos
音视频
cocoa
选择性粘贴
今天第一次录制了读书视频,虽然内容不是很精彩,但是还是开心哒1.基本用法:001、粘贴:快捷键是Ctrl+Alt+V002、粘贴值:标志“123”003、粘贴
公式
:fx004、转置005、格式006、粘贴链接
Yummy极致行
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2024-08-29 23:27
组成团队的四个关键人才
在“创始人空间”我们有一个很简单的
公式
。在团队中至少要有一个人能够全面彻底地理解你的业务、客户以及市场。在绝大多数的初创企业里,这个人被称为CEO。
Mizimuzi
·
2024-08-29 20:52
编程小白如何成为大神?大学新生的最佳入门大神级攻略
它语法简单、易读易写、用途广泛,广泛应用于数据科学、
机器学习
、Web开发、自动化测试等领域。JavaScript:对于对Web开发感兴趣的学生,JavaScript是必学的。
一禅(OneZen)
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2024-08-29 19:43
随笔
经验分享
其他
笔记
python
java
Python配置管理工具库之hydra使用详解
这对于
机器学习
、数据科学和大型Python应用程序开发来说尤其有用。本文将详细介绍Hydra库,包括其安装方法、主要特性、基本和
Rocky006
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2024-08-29 17:35
python
人工智能
开发语言
spark应用程序转换_4.Spark特征提取、转换和选择 - 简书
在实际
机器学习
项目中,我们获取的数据往往是不规范、不一致、有很多缺失数据,甚至不少错误数据,这些数据有时又称为脏数据或噪音,在模型训练前,务必对这些脏数据进行处理,否则,再好的模型,也只能脏数据进,脏数据出
weixin_39956182
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2024-08-29 14:10
spark应用程序转换
深度学习:探索人工智能的无限可能
1.深度学习深度学习是一种基于人工神经网络的
机器学习
方法,它试图模拟人脑的工作方式,通过训练大量数据来自动学习数据的内在规律和表示层次
木小梦(๑• . •๑)
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2024-08-29 12:29
人工智能
深度学习
计算机视觉概念科普
它结合了信号处理、图像处理、模式识别、
机器学习
等多个领域的技术,让计算机能够执行诸如识别、分类、追踪等复杂的视觉任务。本文将深入探讨计算机视觉的核心概念和技术。
极客代码
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2024-08-29 11:54
玩转AI
人工智能
图像处理
计算机视觉
深度学习
python的图像阈值化处理及算法对比
二值化处理可以将图像中的像素划分为两类颜色,常用的二值化算法如
公式
yava_free
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2024-08-29 11:53
计算机视觉
人工智能
python
机器学习
和深度学习中常见损失函数,包括损失函数的数学
公式
、推导及其在不同场景中的应用
目录引言什么是损失函数?常见损失函数介绍3.1均方误差(MeanSquaredError,MSE)3.2交叉熵损失(Cross-EntropyLoss)3.3平滑L1损失(SmoothL1Loss)3.4HingeLoss(合页损失)3.5二进制交叉熵损失(BinaryCross-EntropyLoss)3.6KL散度(KLDivergence)3.7Huber损失(HuberLoss)3.8对比
早起星人
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2024-08-29 09:44
机器学习
深度学习
人工智能
概率论中的卷积
公式
目录简介卷积
公式
的推导与应用实际例子卷积
公式
在多维情况下的推导和应用是什么?多维卷积的推导多维卷积的应用延伸拓展如何使用卷积
公式
解决实际问题,例如信号处理中的噪声消除?
Ctrl+CV九段手
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2024-08-29 09:10
概率论
卷积公式
卷积神经网络
概率论
概率论与数理统计
笔记
经验分享
AI学习记录 - 对抗性神经网络
有用点赞哦学习
机器学习
到一定程度之后,一般会先看他的损失函数是什么,看他的训练集是什么,训练集是什么,代表我使用模型的时候,输入是什么类型的数据。
victor-AI最好的学习方式是画图
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2024-08-29 09:40
人工智能
学习
神经网络
【ShuQiHere】《
机器学习
的进化史『上』:从数学模型到智能算法的百年征程》
【ShuQiHere】引言:概述
机器学习
的演进
机器学习
的发展史是一段从数学基础到智能算法的演进历程。
ShuQiHere
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2024-08-29 08:33
机器学习
人工智能
TensorFlow和它的弟弟们
以下是它们之间的主要区别:1.TensorFlow(PC\GPU)设计目标:TensorFlow是一个开源的
机器学习
框架,由GoogleBrain团队开发,旨在帮助开发者构建和训练深度学习模型。
活蹦乱跳酸菜鱼
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2024-08-29 08:31
tensorflow
人工智能
python
机器学习
(ML)算法分类
机器学习
(ML)算法是一个广泛而多样的领域,涵盖了多种用于数据分析和模式识别的技术。
活蹦乱跳酸菜鱼
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2024-08-29 08:31
机器学习
Datawhale AI夏令营-task03
DatawhaleAI夏令营-task03笔记来源:DatawhaleAI夏令营数据增强基础数据增强是一种在
机器学习
和深度学习领域常用的技术,尤其是在处理图像和视频数据时。
ghost_him
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2024-08-29 06:50
人工智能
K-means聚类算法:从原理到实践的全面解读
引言在当今数据驱动的时代,
机器学习
技术的发展已经成为各行各业的重要驱动力。在
机器学习
中,聚类算法是一类被广泛应用的技术之一。
一休哥助手
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2024-08-29 06:50
人工智能
算法
kmeans
聚类
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