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机器学习数学课
【18号挑战第9天】星星故事会(30)他是纯天然
第一节
数学课
前,我还想着一定要先认识这个天然。果然,在第一节数课上,我不会吹灰之力地就认识了他。刚上课没几分钟,天然就很自然地离开了自己的座位到处走走逛逛,仿佛完全不知道“上课”是什么存在。
Telling谭
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2024-02-13 20:29
那个时候的他是最好的他
其实我是喜欢他的,但是
数学课
却安生的很,我是语文课代表而他是我们数学老师家的孩子,所以他也总会帮我学数学,直到现在我也特别喜欢数学。
果冻果呐
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2024-02-13 19:33
不一样的我们,却是一样的精彩——好玩的
数学课
程总结
课表从秋到冬,从春到夏,三年级好玩的数学走过了自己的第一年,她陪三年级的孩子们走过了一年的时光,她陪孩子们快乐的学数学,她陪孩子们幸福的学数学,她让孩子们知道原来数学可以这样有趣,她让孩子们懂得原来数学就在我们生活的各个角落,她让孩子们了解原来数学也可以有故事有童话!三年级好玩的数学是去年九月份彩虹花和阅汇新开启的一门课程,河南省名师范苇老师做为课程的核心导师,选取了人教版三年级教材例题中的难点,
059260bd4d1e
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2024-02-13 19:33
南明数学说明会之思
南明
数学课
程,在教室里践行的日子里,我们彼此享受于课堂,并在课堂中相互成就。因为我们是故事中的人,所以我们知道我们一起编织的故事到底有多美,那么,故事之外的重要他人呢?美好的东西会越分享越多。
彭素雅
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2024-02-13 19:58
Ms Liva的教学思考:数字的意义
关于数字意义的讨论,是
数学课
每认识一个新的数字时的必要环节。数字1代表唯一的一个,在这个世界上,唯一只有一个的事物有什么?问题提出,几秒钟后,我得到了很多很丰富的回答:只有一个太阳、一个月亮!
土豆妈妈_5ffa
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2024-02-13 18:27
2018-12-24
“妈妈,我就是想讲话,所以讲话了”“
数学课
和语文课讲话”“为什么别的课上不讲话?”“因为我讲累了”
夏七月月
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2024-02-13 18:21
面向智算服务,构建可观测体系最佳实践
作者:蓟北构建面向AI、大数据、容器的可观测体系(一)智算服务可观测概况对于越来越火爆的人工智能领域来说,MLOps是解决这一领域的系统工程,它结合了所有与
机器学习
相关的任务和流程,从数据管理、建模、持续部署的到运行时计算和资源管理
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2024-02-13 18:51
阿里云云原生
大数据和
机器学习
固废行业商业价值
一、大数据和
机器学习
的基本概念,历史渊源。综述当前大数据和
机器学习
应用领域。我的判断是,这两个概念现在已经不是出炒作,已经走向实用领域。大数据这个概念兴起,我感觉是在2012年。
freedomme
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2024-02-13 17:11
今日小记
数学课
,我们做了几道练习题!我们老师还讲了一课一练!我们还说了中午的午写。
刘家成同学
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2024-02-13 17:02
2020-01-13
第二节
数学课
老师讲考试报。第三节是生物课。第四节是我最讨厌的体育课,累死了。中午吃完饭同学们有许多下象棋的。有同学连输了几局,居然气得把棋掀了。地理老师由于动了胎气,所以下午第一节课我们自习。
冯子凌
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2024-02-13 16:18
人工智能
了解到人工智能、
机器学习
、深度学习的关系,神经网络是深度学习的实现的模型。语音、图像、机器翻译、机器人、文本挖掘和分类。感觉
机器学习
自己挺感兴趣啊
阳光照我心房
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2024-02-13 16:15
能玩上一天的网站,宅家也不无聊!
打出单词,都能有音调,就像弹钢琴一样3.学习型搜索引擎https://magi.com/通过
机器学习
将互联网上的海量信息构建成可解析、可检索、可溯源的结构化知识体系。4.藏
编程星语
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2024-02-13 15:18
onnx基础
初次编辑时间:2024/2/7;最后编辑时间:2024/2/12定义:ONNX(OpenNeuralNetworkExchange)是一种开放式的文件格式,用于存储训练好的
机器学习
模型。
whyte王
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2024-02-13 14:31
python
pandas:统计某一列字符串中各个word出现的频率
更多、更及时内容欢迎留意微信公众号:小窗幽记
机器学习
背景某一列是字符串,想要统计该列字符串分词结果后各词出现的词频。
JasonLiu1919
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2024-02-13 14:56
pandas
python
pandas
数据分析
lightGBM集成学习算法
LightGBM集成学习算法是一种基于梯度提升决策树(GradientBoostingDecisionTree)的
机器学习
算法。它是由微软提出的一种高效的梯度提升框架,主要用于解决分类和回归问题。
亦旧sea
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2024-02-13 14:24
集成学习
算法
机器学习
SDU
机器学习
作业心得1
看到老师布置的作业简直心态爆炸,不过这周日就要交了还是硬着头皮作吧。这本天书简直就让人摸不到头脑,翻到二十多页已然是看不懂了。在懒人床的指点下,好歹有了一些想法。所以写下这个博客,为了让跟我一样看天书的小伙伴们一点帮助。作业内容是《模式分类第二版》第二章的上机题第四题。数据如下:样本w1w2w3x1x2x3x1x2x3x1x2x31-5.01-8.12-3.68-0.91-0.18-0.055.3
李昊_SDU
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2024-02-13 14:51
作业心得
python
模式识别
山东大学
机器学习
模式分类
XGboost和lightGBM算法对比
eXtremeGradientBoosting)和LightGBM(LightGradientBoostingMachine)都是一类基于梯度提升树(GradientBoostingDecisionTrees)的
机器学习
算法
亦旧sea
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2024-02-13 14:50
算法
机器学习
入门--多层感知机原理与实践
神经网络与多层感知机神经网络是一种模仿生物神经系统结构和功能的计算模型。它由许多个节点(或称为神经元)组成,这些节点通过连接权重相互连接。神经网络的输入经过一系列的加权求和和激活函数变换后,得到输出结果。神经网络的训练过程主要包括前向传播和反向传播两个阶段。前向传播是指数据从输入层逐层传递到输出层的过程,每一层的节点都会根据输入值和连接权重计算输出值。反向传播是指通过计算损失函数对网络参数进行梯度
Dr.Cup
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2024-02-13 13:37
机器学习入门
机器学习
人工智能
机器学习
入门--BP神经网络原理与实践
BP神经网络引言BP神经网络,即反向传播神经网络,是一种监督学习算法,用于多层前馈神经网络的训练。自从1986年由Rumelhart,Hinton和Williams提出以来,它已成为最流行的神经网络训练算法之一。BP算法的核心思想是通过计算损失函数相对于网络参数的梯度,然后利用这些梯度信息来更新网络的权重和偏置,从而最小化误差。数学原理BP算法的数学原理基于链式法则计算梯度。考虑一个简单的两层神经
Dr.Cup
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2024-02-13 13:37
机器学习入门
机器学习
神经网络
人工智能
机器学习
入门--朴素贝叶斯原理与实践
朴素贝叶斯算法朴素贝叶斯是一种常用的分类算法,其基本思想是根据已有数据的特征和标签,学习出一个概率模型,并利用该模型对新样本进行分类。其优点在于简单快速、易于实现和解释,缺点在于对输入数据的分布做了严格的假设。具体来说,朴素贝叶斯分类器首先根据训练数据计算出每个类别的先验概率P©,即样本中每个类别占比。然后,对于给定的待分类样本,计算出它属于每个类别的条件概率P(X|C),其中X表示样本的特征向量
Dr.Cup
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2024-02-13 13:07
机器学习入门
机器学习
概率论
人工智能
机器学习
入门--奇异值分解原理与实践
奇异值分解奇异值分解(SingularValueDecomposition,SVD)是一种矩阵分解技术,可以将一个矩阵分解为三个部分的乘积。在SVD中,原始矩阵被分解为左奇异向量矩阵、奇异值矩阵和右奇异向量矩阵的乘积。奇异值分解数学原理奇异值分解是一种矩阵分解技术,可以将一个矩阵分解为三个部分的乘积。在SVD中,原始矩阵被分解为左奇异向量矩阵、奇异值矩阵和右奇异向量矩阵的乘积。具体来说,对于一个m
Dr.Cup
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2024-02-13 13:07
机器学习入门
机器学习
人工智能
机器学习
入门--主成分分析原理与实践
主成分分析主成分分析(PrincipalComponentAnalysis,简称PCA)是一种常用的降维技术和数据分析方法。它通过线性变换将原始高维数据映射到低维空间,从而提取出数据中最重要的特征。主成分分析的基本原理与数学推导基本原理PCA的主要思想是找到一个新的坐标系,将数据投影到这个坐标系上,使得投影后的数据具有最大的方差。这意味着在新的坐标系下,数据的信息尽可能地集中在少数几个维度上,而其
Dr.Cup
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2024-02-13 13:06
机器学习入门
机器学习
概率论
人工智能
机器学习
入门--逻辑回归与简单二分类数据实战
逻辑回归在
机器学习
领域,逻辑回归是一个广泛应用于分类问题的算法。与线性回归不同,逻辑回归用于预测离散的类别标签,可以处理二分类和多分类问题。下面我们将介绍逻辑回归的基本原理和实现方式。
Dr.Cup
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2024-02-13 13:36
机器学习入门
机器学习
逻辑回归
分类
机器学习
入门--支持向量机原理与实践
原理支持向量机(SupportVectorMachine,SVM)是一种常用的
机器学习
算法,用于分类和回归问题。其原理是基于统计学习理论中的结构风险最小化原则。
Dr.Cup
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2024-02-13 13:36
机器学习入门
支持向量机
机器学习
算法
机器学习
入门--简单卷积神经网络原理与实践
深入理解卷积神经网络(CNN)引言卷积神经网络(ConvolutionalNeuralNetworks,CNN)是深度学习中的一种核心算法,广泛应用于图像识别、视频分析和自然语言处理等领域。CNN通过模拟人类视觉系统的工作原理,能够自动并有效地识别图像中的模式和特征。数学原理CNN主要由卷积层、激活层和池化层组成。其核心在于卷积层,它使用一系列可学习的滤波器来扫描输入数据。卷积操作卷积神经网络(C
Dr.Cup
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2024-02-13 13:06
机器学习入门
机器学习
cnn
人工智能
利用生成式AI的产研流程:创新与效率的完美结合
它通过
机器学习
算法来学习和模拟现实世界中的数据分布,然后使用这些模型来生成新的、具有相似特征的数据。
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2024-02-13 13:15
人脸追踪案例及
机器学习
认识
1.人脸追踪机器人初制用程序控制舵机运动的方法与机械臂项目完全相同。由于摄像头的安装方式为上下倒转安装,我们在编写程序读取图像时需使用flip函数将图像上下翻转。现在,只需要使用哈尔特征检测得到人脸在图像中的位置,再指示舵机运动,进行追踪即可。由于一次只能追踪一张人脸,我们可以在detectMultiScale函数中使用cv2.CASCADE_FIND_BIGGEST_OBJECT(寻找最大的人脸
vv不说话
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2024-02-13 12:13
人工智能
李宏毅
机器学习
——回归实验
importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfrompylabimportmpl#matplotlib没有中文字体,动态解决plt.rcParams['font.sans-serif']=['Simhei']#显示中文mpl.rcParams['axes.unicode_minus']=False#解决保存图像是负号'-'显示为方块的问题x_data=[3
migugu
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2024-02-13 12:15
为了更了解女友的情绪,我居然...
回归正题,目前大模型、
机器学习
风头正盛,对于我们正常打工人来说,离得远,也不远。你可能早已听说,但如果让你来做,无从下手,什么?先买1000张RTX5000显卡吗?
不懂前端的运维不是好架构
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2024-02-13 11:34
人工智能
神经网络
nlp
python+大数据学习打卡day1
企业数据分析方向:现状分析:离线分析原因分析:实时分析预测分析:
机器学习
数据分析基本流程:采集、处理、分析、应用大数据:大数据(bigdata),指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过主
岁月不静好456
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2024-02-13 11:11
big
data
学习
机器学习
--有监督--GBM(Boosting)
集成学习(ensemblelearning)是采用多个
机器学习
模型组合进行综合预测,从而提升模型性能的思路,分为bagging与boosting两种。
小贝学生信
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2024-02-13 09:46
Python
机器学习
之交叉验证
交叉验证是一种非常常用的对于模型泛化能力进行评估方法,交叉验证既可以解决数据集的数据量不够大问题,也可以解决参数调优的问题。常用的交叉验证方法有:简单交叉验证(HoldOut检验,例如train_test_split)、k折交叉验证(例如KFold)、自助法kfold是将数据集划分为K-折,只是划分数据集;cross_val_score是根据模型进行计算,计算交叉验证的结果,你可以简单认为就是cr
一只怂货小脑斧
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2024-02-13 09:32
同学聚会活动模式1
课代表发言三、上课1,英语课:介绍与自我介绍句式:Mynameis…Thisis…2,语文课:1)自我介绍定位我是…,我是…右/左边的…右/左边的…2)时间、地点、人物、事件3)成语接龙4)飞花令3,
数学课
Walking林杨
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2024-02-13 08:08
【
机器学习
】卷积和反向传播
一、说明自从AlexNet在2012年赢得ImageNet竞赛以来,卷积神经网络(CNN)就变得无处不在。从不起眼的LeNet到ResNets再到DenseNets,CNN无处不在。您是否想知道CNN的反向传播中会发生什么,特别是反向传播在CNN中的工作原理。如果您读过反向传播,您就会了解它是如何在具有全连接层的简单神经网络中实现的。(AndrewNg在Coursera上的课程对此做了很好的解释)
无水先生
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2024-02-13 07:07
机器学习
人工智能
人工智能
神经网络
机器学习
原型聚类
1.原型聚类原型聚类即“基于原型的聚类”(prototype-basedclustering),原型表示模板的意思,就是通过参考一个模板向量或模板分布的方式来完成聚类的过程,常见的K-Means便是基于簇中心来实现聚类,混合高斯聚类则是基于簇分布来实现聚类。1.2kmeans1.2.1基本原理K-means是一种常见的聚类算法,也叫k均值或k平均。通过迭代的方式,每次迭代都将数据集中的各个点划分到
黄粱梦醒
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2024-02-13 07:08
AI绘画API:提升艺术创作的效率和品质
它可以通过
机器学习
技术学习艺术家的创作风格和技巧,生成具有相似风格的创作作品。在
API小百科_APISpace
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2024-02-13 07:25
决策树最骚操作
大家好,最近我原创了一系列文章LightGBM可视化调参用Excel玩
机器学习
!用浏览器玩
机器学习
比Tesorflow还强的
机器学习
库AI黑科技!
统计学家
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2024-02-13 07:20
《零基础实践深度学习》1.4.1飞桨产业级深度学习开源开放平台介绍
1.4飞桨产业级深度学习开源开放平台介绍1.4.1深度学习框架近年来,深度学习在很多
机器学习
任务中都有着非常出色的表现,在图像识别、语音识别、自然语言处理、机器人、网络广告投放、医学自动诊断和金融等领域都有着广泛应用
软工菜鸡
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2024-02-13 06:35
《零基础实践深度学习》
百度飞桨
人工智能
深度学习
机器学习
AI
语言模型大战:GPT、Bard与文心一言,谁才是王者?
在聊技术原理之前我们来先看看几个产品的团队背景一、团队背景1.1、ChatGPTChatGPT团队的成员大多具有计算机科学、人工智能、自然语言处理、
机器学习
等相关领域的高等教育背景,有些还拥有博士学位。
栈江湖
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2024-02-13 06:27
语言模型
gpt
bard
探索XGBoost:时间序列数据建模
导言XGBoost是一种强大的
机器学习
算法,广泛应用于各种领域的数据建模任务中。但是,在处理时间序列数据时,需要特别注意数据的特点和模型的选择。
Echo_Wish
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2024-02-13 05:22
Python
笔记
Python算法
python
算法
开发语言
探索XGBoost:多分类与不平衡数据处理
导言XGBoost是一种强大的
机器学习
算法,广泛应用于各种分类任务中。但在处理多分类和不平衡数据时,需要特别注意数据的特点和模型的选择。
Echo_Wish
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2024-02-13 05:19
Python算法
Python
笔记
分类
数据挖掘
人工智能
我当小老师
他会自己设计课程,例如积木课、写字课、
数学课
、折纸课、足球课……反正以各种名目,就是希望爸爸妈妈陪他玩。就连隔壁偶尔过来串门的叔叔阿姨,他只要逮住一个人,都能玩很久。他喜欢做这个事情,而且乐此不彼。
木木书工
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2024-02-13 04:02
机器学习
之xgboost算法及特征筛选和GridSearchCV
importpandasaspdimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfromsklearnimportmetricsimportpicklefromxgboost.sklearnimportXGBRegressorfromsklearn.preprocessingimportStandardScalerfromclean_dataimportpre
Jlan
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2024-02-13 02:09
linux命令大全
例如:随着人工智能的不断发展,
机器学习
这门技术也越来越重要,很多人都开启了学习
机器学习
,本文就介绍了
机器学习
的基础内容。
默默编码的Fxdll
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2024-02-13 02:31
linux
运维
服务器
如何交付
机器学习
项目:一份
机器学习
工程开发流程指南
摘要:本文描述
机器学习
任务的“OODA环”的概念,迭代地执行四个过程:分析、选择方法、实现、测量步骤,循环此过程以提升开发效率。
城市中迷途小书童
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2024-02-13 02:44
4月18日 星期四 阴
当
数学课
要结束的时候,广播突然响了起来,说要举行地震演练。警报响了,我们先躲在我们自己的课桌下,一动不动的,生怕一块石头掉下来把我们砸死。再次响铃后,我们就由杨老师和曾老师一起带你到大操场。
zhangmingyang
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2024-02-13 00:07
Taurus: 面向
机器学习
的数据面架构
日益复杂的网络和多样化的工作负载要求网络内置更多的自动化决策能力,通过可编程网络设备在用户面支持
机器学习
工作负载就是一个可能的选项,本文提出了一种支持用户面推理的架构设计,相对控制面
机器学习
的性能有数量级的提升
DeepNoMind
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2024-02-12 23:01
ChatGPT的背后原理:大模型、注意力机制、强化学习
微信搜索关注《Python学研大本营》,加入读者群,分享更多精彩本文主要介绍为ChatGPT提供动力的
机器学习
模型,将从大型语言模型的介绍开始,深入探讨使GPT-3得到训练的革命性的自注意机制,然后深入到从人类反馈强化学习
Python学研大本营
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2024-02-12 23:17
chatgpt
这次理解透彻了!用代码从零实现大模型的自注意力、多头注意力。。。
近日,AheadofAI杂志运营者、
机器学习
和AI研究者SebastianRaschka发布了一篇文章,介绍并用代码从头实现了LLM中的自注意力、多头注意力、交叉注意力和因果注意力。
Python算法实战
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2024-02-12 23:47
大模型算法岗面试
自然语言处理
人工智能
大模型
算法
数学老师,你怎么可以这样?
一节枯燥的
数学课
,在数
追光者7788
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2024-02-12 23:57
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