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机器学习实例详解
机器学习
:Chapter1~3
Chapter1:绪论术语learning/traning,学习/训练:从数据中学得模型的过程(找到与训练集匹配的假设)model,模型:从数据中学的的结果pattern,模式:局部性结果(如一条规则)dataset,数据集instace/sample,示例/样本attribute/feature,属性/特征(orcalledfeaturevector,特征向量)attribute/samples
vickeex
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2024-01-24 01:45
AI 筛选电池材料,广州大学叶思宇院士开发可用于 P-SOC 材料预测的
机器学习
算法模型
作者:田小幺编辑:李宝珠,三羊封面图来源:摄图网广州大学的研究人员建立了一种基于极限梯度增强(XGBoost)算法的
机器学习
模型,可用于P-SOC空气电极的筛选。新能源现在有多火?
HyperAI超神经
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2024-01-24 00:04
人工智能
机器学习
算法
清洁能源
集成学习
看了些周志华的教授的《
机器学习
》,根据自己的理解写一些笔记,温故而知新都说3个臭皮匠顶个诸葛亮,在
机器学习
中也是这样。大部分情况下一个学习器的预测能力不如多个学习器的能力。
dayL_W
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2024-01-23 22:39
半监督学习笔记:self-training
1半监督学习半监督学习(Semi-SupervisedLearning)是
机器学习
的一种形式,它结合了监督学习和无监督学习的特点。
UQI-LIUWJ
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2024-01-23 22:38
机器学习
学习
笔记
机器学习
笔记:线性回归
0线性回归的假设线性:自变量(x)和因变量(y)之间应该存在线性关系,这意味着x值的变化也应该在相同方向上改变y值。独立性:特征应该相互独立,这意味着最小的多重共线性。正态性:残差应该是正态分布的。同方差性:回归线周围数据点的方差对于所有值应该相同。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
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2024-01-23 22:08
机器学习
机器学习
线性代数
机器学习
笔记:地理加权回归(GWR)
1传统的线性回归
机器学习
笔记:线性回归_线性回归的读书笔记-CSDN博客最优的β为:2地理加权回归(GWR)2.1模型概述地理加权回归(GeographicallyWeightedRegression,
UQI-LIUWJ
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2024-01-23 22:06
机器学习
机器学习
笔记
回归
机器学习
基石第九讲:linear regression
博客已经迁移至Marcovaldo’sblog(http://marcovaldong.github.io/)
机器学习
基石第十讲介绍线性回归问题(linearregressionproblem),从这一讲开始课程介绍具体的
机器学习
算法
Marcovaldo
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2024-01-23 22:52
机器学习
机器学习基石笔记
机器学习
Unity 桥接模式(
实例详解
)
文章目录示例1:角色与装备系统示例2:UI控件库示例3:渲染引擎模块示例4:AI决策树算法示例5:物理模拟引擎在Unity游戏开发中,桥接模式(BridgePattern)是一种设计模式,它用于将抽象部分与其实现部分分离,从而允许它们独立变化。这种模式适用于以下场景:当一个类有多个维度的变化,并且希望这些变化可以独立扩展而不影响彼此时。如果直接使用继承来处理多维度变化会导致类爆炸问题,即需要创建大
极致人生-010
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2024-01-23 21:12
unity
C#设计模式详解
unity
桥接模式
c#
Unity 适配器模式(
实例详解
)
文章目录简介1.**InputAdapter示例**2.**ComponentAdapter示例**3.**网络数据解析适配器**4.**物理引擎适配**5.**跨平台服务适配**简介Unity中的适配器模式(AdapterPattern)主要用于将一个类的接口转换为另一个接口,以便于原本不兼容的对象能够协同工作。在Unity中,适配器可以用于多种场景,例如让不同版本API、不同组件间的交互变得一
极致人生-010
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2024-01-23 21:41
unity
C#设计模式详解
unity
适配器模式
游戏引擎
c#
8个硬核的python入门项目
大家好,Python是一种通用编程语言,被广泛用于Web开发、数据分析、
机器学习
和自动化。提高Python技能的最佳方式之一是从事实际项目。
python慕遥
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2024-01-23 19:50
python
开发语言
【小白学PyTorch】7.最新版本torchvision.transforms常用API翻译与讲解
机器学习
炼丹术】的学习笔记分享>小白学PyTorch|6模型的构建访问遍历存储(附代码)小白学PyTorch|5torchvision预训练模型与数据集全览小白学PyTorch|4构建模型三要素与权重初始化小白学
风度78
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2024-01-23 18:02
人工智能
深度学习
机器学习
计算机视觉
opencv
【小白学PyTorch】5.torchvision预训练模型与数据集全览
【
机器学习
炼丹术】的学习笔记分享>小白学PyTorch|4构建模型三要素与权重初始化小白学PyTorch|3浅谈Dataset和Dataloader小白学PyTorch|2浅谈训练集验证集和测试集小白学
风度78
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2024-01-23 18:02
人工智能
深度学习
计算机视觉
机器学习
神经网络
挑战杯参赛总结-时间序列预测
不同与之前我学习过的波士顿房价预测
机器学习
-波士顿房价预测-CSDN博客房价预测是通过学习与房价有关的很多特征,训练出一个模型来预测。而这次的任务是根据时序来预测。
Che_Che_
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2024-01-23 18:26
机器学习
人工智能
什么叫范数?
在
机器学习
和优化问题中,范数经常用于正则化、距离度量和优化目标的定义。
CA&AI-drugdesign
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2024-01-23 17:52
GPT4
线性代数
机器学习
机器学习
| 深入理解并掌握核心概念
在如今数字化时代的浪潮下,
机器学习
已经成为人工智能领域的璀璨明星。它像一面魔镜,赋予计算机系统学习和改进的能力,让机器能够从海量数据中提取规律、预测未来,甚至做出智能决策。
亦世凡华、
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2024-01-23 17:42
#
机器学习
机器学习
人工智能
深度学习
基础概念
经验分享
详解强化学习(Reinforcement Learning)(基础篇)
强化学习(ReinforcementLearning)是
机器学习
的一个分支,主要研究智能体如何通过观察环境状态、执行动作和接收奖励来学习最优策略。
RRRRRoyal
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2024-01-23 16:28
人工智能
机器学习
二、自然语言处理发展历程
连接主义:自然语言处理的发展器,代表方法为统计
机器学习
。深度学习:自然语言处理的鼎盛期,代表人物为深度学习三巨头:YoshuaBengio、YannLeCun、GeoffreyHin
智享AI
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2024-01-23 16:47
深度学习
自然语言处理
【松叶漫话】程序员裁员潮:如何面对技术变革下的职业危机
一起来聊聊吧~方向一:技术变革当前的技术变革涵盖了多个方面,其中一些主要趋势包括人工智能(AI)、
机器学习
、云计算、区块链、物联网等。
松叶子吖
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2024-01-23 15:46
松叶漫话
CSDN冷知识
职场和发展
蓝桥杯
最好用的AI写作神器都在这了
伏案深思,提笔难落,灵感犹如挤牙膏般难寻,这是大多数文字工作者的常态,但是人工智能技术的不断发展,AI写作软件逐渐成为了现代写作的新宠,大大释放了大脑的压力,这些软件利用强大的自然语言处理和
机器学习
算法
bigfish5135
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2024-01-23 15:55
ai论文写作软件
ai人工智能
ai论文
AI写作
ai写作
AI写作软件哪个好?国内AI写作软件排行榜前十名
这些软件利用
机器学习
和自然语言处理等技术,能够自动生成文章、写作建议和编辑指导,为写作者提供了极大的便利。然而,市场上的AI写作软件琳琅满目,究竟哪些软件是最好的呢?
bigfish5135
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2024-01-23 15:24
ai写作生成器
ai软件
ai写作助手
ai写作
AI自动写文章的软件有哪些?分享五款实用的
这些写作软件利用强大的自然语言处理和
机器学习
算法,能够自动生成文章,为写作工作提供了极大的便利。
bigfish5135
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2024-01-23 15:24
ai论文助手
ai文章写作软件
ai文章写作
ai智能写作
AI写作
目前好用的AI写作软件有哪些?这5款你一定要试试
这些AI写作神器通过自然语言处理和
机器学习
等技术,能够帮助用户生成高质量的文章、报告、新闻稿等内容。在这篇文章中,我们将介绍目前市场上五款不容错过的AI写作软件,并详细说明它们的优点和功能。
bigfish5135
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2024-01-23 15:50
ai软件
ai论文写作软件
ai文章一键生成
AI编程
AI写作
大数据毕业设计:商品评论数据情感分析系统 可视化 snownlp情感分析
机器学习
Django框架(源码) ✅
1、项目介绍技术栈:Python语言、Django框架、Echarts可视化、snownlp情感分析、
机器学习
、htmljscss电商评论数
q_3375686806
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2024-01-23 15:39
biyesheji0002
biyesheji0001
毕业设计
大数据
课程设计
机器学习
python
推荐算法
商品评论
毕业设计
初探
机器学习
之使用百度AI服务实现图片识别与相似图片
一、百度云AI服务最近在调研一些云服务平台的AI(人工智能)服务,了解了一下阿里云、腾讯云和百度云。其中,百度云提供了图像识别及图像搜索,而且还细分地提供了相似图片这项服务,比较符合我的需求,且百度云提供了每日10000次入库和500次检索的免费次数,使得我可以更快地试用,且没有任何花费。更为重要的是,百度云提供了兼容.NETCore2.0的C#SDK,这是更加让我选择试用的原因。这里抛开BAT各
weixin_30721899
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2024-01-23 14:54
人工智能
c#
json
Scikit-Learn 中级教程——学习曲线
PythonScikit-Learn中级教程:学习曲线学习曲线是一种评估
机器学习
模型性能的可视化工具,它可以帮助我们理解模型在不同训练数据大小下的表现。
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
实验报告——隐式马尔可夫模型HMM
目录一、模型介绍1.1模型引入1.2模型背景及发展历程1.3模型基本假设1.4模型基本概念介绍1.5HMM三要素二、模型基本问题2.1评估问题2.1.1说明2.1.2解决方法2.2学习问题2.2.1说明2.2.2解决方法2.3解码问题2.3.1说明2.3.2解决方法三、模型实现3.1hmmlearn库简介3.2案例实现3.3代码实现3.4分析四、模型讨论4.1优缺点讨论4.3HMM的应用五、模型总
长安er
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2024-01-23 14:38
机器学习
机器学习
人工智能
HMM
隐马尔可夫模型
【AI军事竞赛】AI Chat Bot 的应用编辑平台
国内外智能平台一览序号平台名称所属公司国家主要服务网址1百炼阿里云中国
机器学习
、数据分析http://www.aliyun.com2腾讯云AI腾讯中国
机器学习
、语音和图像识别https://cloud.tencent.com3
临水逸
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2024-01-23 13:39
人工智能
ffmpeg 更改窗口大小 时崩溃_视频处理工具 FFmpeg 常用
实例详解
FFmpeg是一个专业的多媒体框架,能够解码、编码、转码、复用、解复用、流式传输、过滤和播放几乎所有格式的媒体文件。其核心就是FFmpeg程序本身,是一个基于命令行的视频和音频处理工具,多用于视频转码、基础编辑(修剪和合并)、视频缩放、后期效果制作等场景。这里通过一些示例简单地介绍下ffmpeg命令的基本使用。一、获取详细信息ffmpeg-i-hide_banner其中-hide_banner选项
weixin_39579483
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2024-01-23 11:06
ffmpeg
更改窗口大小
时崩溃
ffmpeg
获取帧率
ffmpeg如何在结尾添加帧
ffmpeg实时h264
打包ts流
Unity 建造者模式(
实例详解
)
文章目录说明实例1:构建游戏角色实例2:构建游戏场景实例3:构建UI界面说明在Unity中,建造者模式(BuilderPattern)是一种创建型设计模式,它通过分离对象构建过程的复杂性,允许您以更灵活和可扩展的方式创建不同变体的对象。这种模式尤其适用于需要构造具有多个可选或必须组件的对象,并且希望客户端代码无需了解内部构造细节的情况下。以下是Unity中使用建造者模式的三个实例:实例1:构建游戏
极致人生-010
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2024-01-23 11:25
unity
C#设计模式详解
unity
建造者模式
游戏引擎
c#
Windows安装Anaconda教程
全称:Anaconda发音:安尼康达含义:蟒蛇Anaconda是一个开源Python和R语言的发行版本,用于计算科学(数据科学、
机器学习
、大数据处理和预测分析),Anaconda致力于简化
PerCheung
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2024-01-23 11:47
windows环境搭建
Python
windows
conda
Anaconda
python
如何在GpuMall智算云平台实现开发工具与远程实例无缝对接
#智算云GpuMall##社区云##高可用云##免费##租赁##GpuMall#在人工智能和
机器学习
的快速发展浪潮中,分布式算力正成为这一浪潮中不可或缺的重要角色。
GpuMall
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2024-01-23 11:41
机器学习
深度学习
gpu算力
机器学习
实战 K-近邻算法
K-近邻算法优点:精度高、对异常值不敏感、无数据输入假定缺点:计算复杂高、空间复杂度高适用数据范围:数值型和标称型一般流程收集数据:可以使用任何方法准备数据:距离计算所需要的数值,最好是结构化的数据结构分析数据:可以使用任何方法训练算法:此步骤不适用于K-近邻算法测试算法:计算错误率使用算法:首先需要输入样本数据和结构化的输出结果,然后运行K-近邻算法判定输入数据分别属于哪个分类,最后应用对计算出
今昔何夕丶
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2024-01-23 11:48
联邦学习:密码学 +
机器学习
+ 分布式 实现隐私计算,破解医学界数据孤岛的长期难题
联邦学习:密码学+
机器学习
+分布式提出背景:数据不出本地,又能合力干大事联邦学习的问题联邦学习架构分布式
机器学习
:解决大数据量处理的问题横向联邦学习:解决跨多个数据源学习的问题纵向联邦学习:解决数据分散在多个参与者但部分特征重叠的问题联邦
Debroon
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2024-01-23 11:31
医学视觉
#
AI
安全
#
机器学习
深度学习
机器学习
实验报告-集成学习
目录一、集成学习介绍1.1集成学习的引入1.2集成学习发展史1.3集成学习的学习组织方式1.3.1并联组织关系1.3.2串联组织关系1.4集成学习及其实现方法概述二、集成学习实现方法2.1Boosting2.1.1基本过程2.1.2注意点2.2bagging2.2.1基本过程2.2.2注意点2.3Stacking2.3.1几种比较简单的结合策略2.3.2如何理解Stack三、集成学习代码实现3.1
长安er
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2024-01-23 11:19
机器学习
机器学习
集成学习
人工智能
boosting
bagging
大厂大数据面试题收录(1)
4.
机器学习
中,监督学习和无监督学习的区别是啥??5.kafka组件熟悉吗,kafka如何实现消息的有序的?6.在大数据组件中,你们一般用的资源管理框架是哪个?
后季暖
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2024-01-23 11:49
java
开发语言
通用大模型研究重点之一:data embedding
研究背景在过去的传统
机器学习
中,通常我们是直接处理同一类型的数字类型数据。
Ada's
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2024-01-23 10:30
OpenAGI
&OpenLLMs
通用人工智能基础(语音
文本
图像等)
系统科学
神经科学
认知科学
embedding
如何利用PyTorch?
1、PyTorchPyTorch是一个开源
机器学习
库,基于Torch库开发,主要由Facebook的人工智能研究实验室(FAIR)研发。
科学禅道
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2024-01-23 10:45
PyTorch
pytorch
人工智能
python
python使用dlib库进行人脸关键点检测
dlibdlib是一个强大的C++库,用于
机器学习
和图像处理任务,特别是在人脸识别和人脸关键点检测方面表现出色。它提供了一系列用于处理图像、人脸检测、人脸关键点检测、人脸识别等任务的功能。
chen_znn
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2024-01-23 10:43
python
人脸识别
目标检测
人工智能
计算机视觉
opencv
dlib
人脸关键点检测
【无标题】
这几天一直在发关于
机器学习
的文章,没想到涨到一百多粉丝了,感谢大家的关注!之前想以视频的方式讲解,但是弄一个视频太累了,再加上流量也不好,就没继续更了。如果大家有需要,可以去B站看看哦。
今天也要加油丫
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2024-01-23 09:03
经验分享
机器学习
_线性回归原理和实战
文章目录线性回归原理线性回归实战线性回归原理在讲线性回归之前,我们先看看中学时学的,一元线性回归的公式:y=a∗x+b。这公式对于本篇内容关联还是挺大的。所谓回归分析(regressionanalysis),就是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析,说白了就是当自变量变化的时候,研究一下因变量是怎么跟着变化的,它可以用来预测客流量、降雨量、销售量等。对于一元线性回归来说,它的内
you_are_my_sunshine*
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2024-01-23 09:33
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
机器学习
:什么是监督学习和无监督学习
目录一、监督学习(一)回归(二)分类二、无监督学习聚类一、监督学习介绍:监督学习是指学习输入到输出(x->y)映射的
机器学习
算法,监督即理解为:已知正确答案对其学习结果进行监督原理:提供算法示例以供学习
带带琪宝
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2024-01-23 09:59
机器学习
机器学习
人工智能
【
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
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2024-01-23 09:58
机器学习知识专栏
机器学习
人工智能
【百面
机器学习
】读书笔记(一)
本文系列主要作用就是读书笔记,自己看的话比较杂,没怎么归类过,所以现在跟着这个分类走一遍。本文主要内容为前两章,特征工程和模型评估。如果我想起一些相关的内容也会做适当的补充,主打就是一个intuition(感觉除了数学表示之外,intuition最重要了,虽然比起数学表达更抽象了,但是对人来说更好记忆和理解)特征工程特征工程师对原始数据进行一系列工程处理,将其提炼为特征,作为输入供算法和模型使用。
Karen_Yu_
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2024-01-23 09:28
机器学习
人工智能
笔记
机器学习
分类模型评价指标总结(准确率、精确率、召回率、Fmax、TPR、FPR、ROC曲线、PR曲线,AUC,AUPR)
为了看懂论文,不得不先学一些预备知识((55555主要概念解释见图TP、FP、TN、FN准确率、精确率(查准率)、召回率(查全率)真阳性率TPR、伪阳性率FPRF1-score=2TP/(2*TP+FP+FN)最大响应分数Fmax为F1-score的最大值(在最佳阈值的前提下)如下图:HR指标(命中率):正确分类的样本数/样本总数ROC曲线、AUC指标:PR曲线、AUPR指标:AP指标(平均精确度
cqbzcsq
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2024-01-23 09:57
机器学习
分类
人工智能
机器学习
机器学习
算法实战案例:使用 Transformer 进行时间序列预测
自ChatGPT问世以来,大型语言模型(LLMs)已经引起巨大轰动,取得的成果令人印象深刻。LLMs成功的关键在于它们的核心构建模块,即transformers。在本文中,我们将提供一个在PyTorch中使用它们的完整指南,特别关注时间序列预测。在本文中,我们将从理论介绍transformers开始,然后转向在PyTorch中应用它们。为此,我们将讨论一个选定的例子,即预测正弦函数。我们将展示如何
Python算法实战
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2024-01-23 09:56
机器学习算法实战
机器学习
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transformer
时间序列预测
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】强化学习(五)深度强化学习理论
强化学习算法如Q学习的确有一些局限性,比如状态和动作空间过大或过复杂的问题。针对这些问题,有一些解决方案,比如:使用函数逼近来近似Q函数,而不是用表格存储。函数逼近可以是线性的,也可以是非线性的,比如神经网络。这样可以减少存储空间,也可以处理连续的状态和动作空间。使用分层强化学习来将复杂的任务分解为子任务,每个子任务有自己的状态和动作空间,以及奖励函数。这样可以降低问题的复杂度,也可以提高学习效率
十年一梦实验室
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初识人工智能,一文读懂
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之逻辑回归知识文集(2)
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 09:11
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逻辑回归
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之逻辑回归知识文集(1)
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
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2024-01-23 09:37
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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?3.2.1判断标准3.2.2最小二乘法3.2.3高维度数据3.3用python来算下?(暂缺,用plot画图?)4关于误差和E(θ)=1/2*(f(xi)-yi)^2这个函数本身4.0注意新手错误4.1E(θ)这个
奔跑的犀牛先生
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2024-01-23 09:36
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线性回归
查准率与查全率的核心概念和实践应用以及如何提高查准率与查全率的实用技巧与策略
1.背景介绍在人工智能和
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领域,我们经常需要评估模型的性能。这些性能指标通常用于比较不同算法的效果,以及优化模型的参数。
代码讲故事
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机器人智慧之心
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