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机器学习数据挖掘特征提取
机器学习
入门知识
目录前言一、
机器学习
是什么?
十五境剑修
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2025-03-08 09:33
机器学习
人工智能
【TVM 教程】使用元组输入(Tuple Inputs)进行计算和归约
ApacheTVM是一个端到端的深度学习编译框架,适用于CPU、GPU和各种
机器学习
加速芯片。
·
2025-03-08 06:21
编译器编程后端人工智能深度学习
特征缩放:统一量纲,提高模型性能
特征缩放:统一量纲,提高模型性能1.背景介绍在
机器学习
和
数据挖掘
领域,我们经常会遇到不同特征之间量纲差异很大的情况。
AI天才研究院
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2025-03-08 03:04
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
AI大模型企业级应用开发实战
计算
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
Python
机器学习
基础 之 算法链与管道 【算法链与管道/预处理进行参数选择/构建管道/在网格搜索中使用管道】的简单说明
Python
机器学习
基础之算法链与管道【算法链与管道/预处理进行参数选择/构建管道/在网格搜索中使用管道】的简单说明目录Python
机器学习
基础之算法链与管道【算法链与管道/预处理进行参数选择/构建管道
仙魁XAN
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2025-03-08 03:03
Python
机器学习
基础+实战案例
python
机器学习
算法链
管道
网格搜索
Kubeflow学习
Kubeflow学习介绍架构Kubeflow在ML工作流中的组件介绍Kubeflow致力于使在Kubernetes上部署
机器学习
工作流变得简单、可移植和可扩展。
小高高不要bug
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2025-03-08 03:54
学习
kubernetes
大数据
体育数据分析:竞技表现优化与商业价值挖掘的技术范式
通过多源数据采集、
机器学习
建模和商业智能分析,体育数据分析已经形成了完整的技术体系和应用生态。本文将深入探讨体育数据分析的技术架构、应用场景和商业价值。
Tina0898
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2025-03-08 02:21
数据分析
数据挖掘
Django 中的算法应用与实现
从简单的数据处理到复杂的
机器学习
模型,Django都可以作为一个强大的后端框架来支持这些算法的实现。本文将介绍几种常见的算法及其在Django中的使用方法。
岱宗夫up
·
2025-03-08 02:19
教学
sqlite
数据库
python
django
opencv
特征工程 (Feature Engineering)
特征工程(FeatureEngineering)作者:禅与计算机程序设计艺术/ZenandtheArtofComputerProgramming1.背景介绍1.1问题的由来在
机器学习
和数据科学领域,特征工程
AGI大模型与大数据研究院
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2025-03-08 02:46
计算科学
神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
大型语言模型
AI
AGI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
第0节
机器学习
与深度学习介绍
人工智能:能够感知、推理、行动和适应的程序
机器学习
:能够随着数据量的增加而不断改进性能的算法(数学上的可解释性但准确率不是百分百,灵活度不高)深度学习:
机器学习
的一个子集:利用多层神经网络从大量数据中进行学习
汉堡go
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2025-03-08 01:34
李哥深度学习专栏
人工智能
机器学习
神经网络
80| Python可视化篇 —— Matplotlib数据可视化
数据可视化又跟
数据挖掘
和大数据分析紧密相关,而这些领域以及当下
小刘要努力。
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2025-03-08 00:29
Python教程系列专栏
可视化
数据分析
python
awesome python 中文版 相见恨晚!(pythonNB的第三方资源库)
原文链接:Python资源大全内容包括:Web框架、网络爬虫、网络内容提取、模板引擎、数据库、数据可视化、图片处理、文本处理、自然语言处理、
机器学习
、日志、代码分析等。
weixin_30788731
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2025-03-08 00:28
【
机器学习
】决策树 ( Decision Tree )
【
机器学习
】决策树(DecisionTree)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
AI天才研究院
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2025-03-08 00:57
ChatGPT
DeepSeek
R1
&
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
机器学习
-随机森林解析
目录一、.随机森林的思想二、随机森林构建步骤1.自助采样2.特征随机选择3构建决策树4.集成预测三.随机森林的关键优势**(1)减少过拟合****(2)高效并行化****(3)特征重要性评估****(4)耐抗噪声**四.随机森林的优缺点优点缺点五.参数调优(以scikit-learn为例)波士顿房价预测一、.随机森林的思想1.通过组成多个弱学习器(决策树)形成一个学习器2.多样性增强:每颗决策树通
Mr终游
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2025-03-08 00:21
机器学习
机器学习
随机森林
人工智能
社会科学市场博弈和价格预测之时间序列挖掘(Datawhale AI 夏令营)
在现在的
数据挖掘
类比赛中,模型和方法选择空间往往很小,同时存在不少自动机
会飞的Anthony
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2025-03-08 00:20
人工智能
人工智能
深度学习笔记——基础部分
深度学习是一种
机器学习
的方式,通过模仿人脑吃力信息的方式,使用多层神经网络来学习数据的复杂模式和特征。
肆——
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2025-03-07 23:45
深度学习
深度学习
笔记
人工智能
python
pytorch
机器学习
基础(4)
超越基于常识的基准除了不同的评估方法,还应该利用基于常识的基准。训练深度学习模型就好比在平行世界里按下发射火箭的按钮,你听不到也看不到。你无法观察流形学习过程,它发生在数千维空间中,即使投影到三维空间中,你也无法解释它。唯一的反馈信号就是验证指标,就像隐形火箭的高度计。特别重要的是,我们需要知道火箭是否离开了地面。发射地点的海拔高度是多少?模型似乎有15%的精度——这算是很好吗?在开始处理一个数据
yyc_audio
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2025-03-07 23:42
深度学习
python
机器学习
神经网络
人工智能
机器学习
|决策树|Gini指数和熵的区别|简单示例
如是我闻:在决策树模型中,Gini指数和熵(Entropy)是用来计算节点纯度的两种方法。它们都是评估分裂点的好坏,以选择最佳的属性来分裂。让我们先来了解一下这两种方法的定义,然后通过一个简单的例子来讨论它们之间的区别。Gini指数Gini指数是一个衡量数据分布不均匀程度的指标。在决策树中,它用于评估数据集的不纯度。Gini指数越低,数据的纯度越高。其计算公式为:Gini=1−∑i=1npi2Gi
漂亮_大男孩
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2025-03-07 21:56
机器学习
决策树
人工智能
00计算机视觉学习内容
计算机视觉(ComputerVision)开发需要掌握数学基础、编程语言、图像处理、
机器学习
、深度学习等多个方面的知识。
依旧阳光的老码农
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2025-03-07 21:26
计算机视觉
计算机视觉
人工智能
01计算机视觉学习计划
计算机视觉系统学习计划(3-6个月)本计划按照数学→编程→图像处理→
机器学习
→深度学习→3D视觉→项目实战的顺序,确保从基础到高级,结合理论和实践。
依旧阳光的老码农
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2025-03-07 20:15
计算机视觉
计算机视觉
人工智能
决策树 vs 神经网络:何时使用?
4.结合使用的可能性5.总结在
机器学习
领域,决策树(DecisionTrees)和神经网络(NeuralNetworks)是两种常见但风格截然不同的算法。
HP-Succinum
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2025-03-07 20:14
机器学习
决策树
神经网络
算法
使用 Dlib 库进行人脸检测和人脸识别
Dlib是一个广泛使用的C++库,提供了多种用于
机器学习
和计算机视觉的工具。它包含了人脸检测、人脸识别、物体检测、图像处理等功能。
萧鼎
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2025-03-07 19:32
python基础到进阶教程
计算机视觉
人工智能
python
人脸识别
人脸检测
介绍常见的图片分类模型与算法
介绍常见的图片分类模型与算法在
机器学习
和深度学习的领域中,图片分类任务是一个广泛的应用场景。
萧鼎
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2025-03-07 19:31
python基础到进阶教程
算法
分类
数据挖掘
一文读懂!OpenCV 实时人脸识别从 0 到 1,小白也能轻松实操的超详细教程(完整教程及源码)
深入阐述
特征提取
、模型训练方法,包含传统与深度学习方式,还介绍OpenCV预训练模型的使用与评估。详细讲解实时识别过程,包括打开摄像头、逐帧处理及结果显示优化。
AI_DL_CODE
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2025-03-07 18:21
opencv
人工智能
计算机视觉
人脸识别
量化投资与算法交易
在过去几年里,人们普遍认为,算法交易和
机器学习
结合是未来股票、期货等金融产品的必然趋势。
机器学习
是由多个数据源(如财务报表、交易历史数据、社交网络数据等)自动分析生成的模型,能够预测出股价
AI天才研究院
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2025-03-07 17:08
Python实战
自然语言处理
人工智能
语言模型
编程实践
开发语言
架构设计
企业
数据挖掘
平台×DeepSeek强强联合,多种应用场景适用
企业
数据挖掘
建模平台简单易用,可提供代码方便定制,全面培训服务+丰富模型参考+专业建模人员支持服务。在科技飞速发展的今天,人工智能领域的每一次突破都如同投入湖面的巨石,激起层层波澜。
泰迪智能科技01
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2025-03-07 17:08
DeepSeek
数据挖掘
人工智能
Unity AI 技术浅析(二)
UnityAI涵盖了从智能代理(Agents)、
机器学习
(MachineLearning)到自然语言处理(NLP)等多个领域。
爱研究的小牛
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2025-03-07 16:33
AIGC—游戏制作
AIGC—虚拟现实
unity
人工智能
游戏引擎
AIGC
机器学习
深度学习
Paper Reading | AI & 数据库融合经典论文回顾
幸运的是,基于
机器学习
的技术可以缓解这个问题。另一方面,数据库技术可以优化AI模型(DB
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2025-03-07 16:14
数据库人工智能阅读
2024年Python最新蓝桥杯 基础练习全解 答案+解析 共17题 python,三年经验Python开发面经总结
学习Python门槛很低,但它的晋级路线很多,通过它你能进入
机器学习
、
数据挖掘
、大数据,CS等更加高级的领域。
2401_84139963
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2025-03-07 16:26
程序员
python
学习
面试
【
数据挖掘
】Pandas之DataFrame
在Pandas中,DataFrame提供了丰富的数据操作功能,包括查询、编辑、分类和汇总。1.数据查询(Filtering&Querying)1.1按索引或列名查询importpandasaspddata={"ID":[101,102,103,104,105],"Name":["Alice","Bob","Charlie","David","Eva"],"Age":[25,30,35,40,28]
dundunmm
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2025-03-07 16:54
数据挖掘
机器学习
数据挖掘
大数据
人工智能
pandas
机器学习
机器学习
——使用分类特征的一种独热编码,
在我们目前看到的例子中,每个特性只能具有两个可能的值中的一个,耳朵形状不是尖的就是软的,脸型不是圆就是不圆,胡须不是存在就是不存在,但是如果特性可以具有两个以上的离散值呢?如何使用一个热编码来解决这样的特性?下图是我们宠物收养中心申请的新培训集,所有的数据都是一样的,除了耳形特征有尖软之外还有椭圆形,所以这个特征仍然是一个分类值特征,但它可以有三个可能的值,而不仅仅是两个可能的值,这意味着当你在这
小卷心菜.
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2025-03-07 16:23
机器学习
人工智能
深度学习的数学之魂:传统
机器学习
的超越者
深度学习的数学之魂:传统
机器学习
的超越者前言第一部分:神经元的数学语言1.1神经元模型的启示1.2激活函数的非线性魔法第二部分:网络结构的层次之美2.1网络结构的多样性2.2层次结构的力量第三部分:图像的力量与直观理解
洋葱蚯蚓
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2025-03-07 13:39
机器学习
深度学习
机器学习
人工智能
经验分享
个人开发
数据挖掘
机器学习
与深度学习里生成模型和判别模型的理解
两个模型是啥我们从几句话进入这两个概念:1、
机器学习
分为有监督的
机器学习
和无监督的
机器学习
;2、有监督的
机器学习
就是已知训练集数据的类别情况来训练分类器,无监督的
机器学习
就是不知道训练集的类别情况来训练分类器
程序员羊羊
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2025-03-07 12:03
机器学习
深度学习
人工智能
php
学习
chatgpt
前端
计算机视觉 vs 机器视觉 |
机器学习
vs 深度学习:核心差异与行业启示
一、计算机视觉(CV)与机器视觉(MV):从学术研究到工业落地的分水岭1.定义与目标差异计算机视觉(CV)目标是赋予计算机类似人类的视觉理解能力,通过算法对图像或视频中的目标进行识别、跟踪和语义理解。其核心是研究如何从二维图像反推三维世界的结构和规律。例如,自动驾驶中通过多摄像头融合实现道路场景理解,属于典型的CV任务。机器视觉(MV)聚焦于工业场景的自动化检测与控制,强调实时性和精准性。MV系统
程序员Linc
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2025-03-07 12:00
计算机视觉
计算机视觉
机器学习
深度学习
机器视觉
YOLOv10改进之MHAF(多分支辅助特征金字塔)
主干网络采用改进的Darknet结构,增强
特征提取
能力。特征金字塔模块使用多尺度特征融合技术,提高对不同大小目标的检测效果。预测头则负责生成最终的检测结果。
清风AI
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2025-03-07 11:20
深度学习算法详解及代码复现
人工智能
计算机视觉
深度学习
算法
机器学习
学生行为习惯画像可视分析平台
学生行为习惯,画像分析,可视化,
机器学习
,
数据挖掘
,教育科技1.背景介绍随着教育信息化进程的不断加速,海量教育数据正在被生成和积累。
AI智能涌现深度研究
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2025-03-07 11:12
AI大模型应用入门实战与进阶
java
python
javascript
kotlin
golang
架构
人工智能
蚂蚁集团可转正实习算法岗内推-自然语言
具备极佳的工程实现能力,精通C/C++、Java、Pvthon、Perl等至少一门语言:对目前主流的深度学习平台:tensorflow、pytorch、mxnet等,至少对其中一个有上手经验;熟悉深度学习以及常见
机器学习
算法的原理与算法
飞300
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2025-03-07 10:59
业界资讯
自然语言处理
深圳传音控股AI算法岗内推
1扎实的数学基础,熟练掌握
机器学习
相关的数学知识。2熟悉常用的
机器学习
算法,掌握常用的深度学习模型与编程实践。3熟悉Pytorch或TensorFlow等深度学习框架,有一定项目经验。
飞300
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2025-03-07 10:57
人工智能
python
java
业界资讯
基于NLP的客户意见分析:从数据到洞察
在这个专栏中,你将会找到:●深入解析:每一篇文章都将深入剖析Python的高级概念和应用,包括但不限于数据分析、
机器学习
、Web开发等。●实战案例:通过丰富的实战案例,带你一步步实现
Echo_Wish
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2025-03-07 10:47
Python
算法
Python
笔记
自然语言处理
人工智能
OpenCV 100道面试题及参考答案(7万字长文)
主要功能和用途OpenCV的主要功能包括图像和视频处理、
特征提取
、目标检测、人脸识别、物体跟踪等。它可以用于各种领域,如机器人技术、医学影像、安全监控、自动驾驶等。在图像
大模型大数据攻城狮
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2025-03-07 09:06
大厂面试
大厂面经
android面试
计算机视觉
opencv
实时互动
webrtc
R语言
机器学习
系列-随机森林回归代码解读
回归问题指的是因变量或者被预测变量是连续性变量的情形,比如预测身高体重的具体数值是多少的情形。整个代码大致可以分为包、数据、模型、预测评估4个部分,接下来逐一解读。1、包部分,也就是加载各类包,包括随机森林包randomForest,数据相关包tidyverse、skimr、DataExplorer,模型评估包caret。2、数据部分,主要是读取数据,处理缺失值,转换变量类型。3、模型部分。为了对
Mrrunsen
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2025-03-07 09:33
R语言大学作业
机器学习
回归
r语言
用python制作简单的小游戏,用python设计一个小游戏
Python相对于其他语言来说比较简单,即使是零基础的普通人也能很快的掌握,在其他方面比如,处于灰色界的爬虫,要VIP的视频,小说,歌,没有爬虫解决不了的;
数据挖掘
及分析,淘宝就是例子,想开个淘宝店,需要获取相关商品信息
w12130826
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2025-03-07 04:48
pygame
python
开发语言
人工智能
python和java的优缺点-java有哪些python没有的优点?
两者各有各的优势:Python的优势:1.学起来简单,开发效率高,同样的功能用Java开发可能需要写200条代码,但是用Python只需要30~50条;2.在大
数据挖掘
方面有突出优势,是大数据分析首选的编程语言
weixin_37988176
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2025-03-07 03:37
神经网络VS决策树
神经网络(NeuralNetworks)和决策树(DecisionTrees)是两种不同的
机器学习
算法,各自具有独特的优点和适用场景。
Persistence is gold
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2025-03-07 01:16
神经网络
决策树
人工智能
深度神经网络——决策树的实现与剪枝
概述决策树是一种有用的
机器学习
算法,用于回归和分类任务。“决策树”这个名字来源于这样一个事实:算法不断地将数据集划分为越来越小的部分,直到数据被划分为单个实例,然后对实例进行分类。
知来者逆
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2025-03-07 00:39
人工智能
dnn
决策树
人工智能
神经网络
深度学习
机器学习
【Gaussian Model】高斯分布模型
检测阶段:计算概率判断异常点3.示例代码4.高斯分布异常检测的优缺点优点缺点5.适用场景6.结论高斯分布模型用于异常检测(GaussianModelforAnomalyDetection)在数据分析和
机器学习
任务中
HP-Succinum
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2025-03-07 00:36
机器学习
机器学习
算法
人工智能
深入浅出地理解-随机森林与XGBoost模型
2.3随机森林的参数调整三、XGBoost:高效且强大的Boosting方法3.1Boosting的基本原理3.2XGBoost的优化3.3XGBoost的优点四、随机森林与XGBoost的对比五、总结在
机器学习
的实战中
HP-Succinum
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2025-03-07 00:06
机器学习
随机森林
集成学习
机器学习
芯科科技通过全新并发多协议SoC重新定义智能家居连接
MG26系列SoC现已全面供货,为开发人员提供最高性能和人工智能/
机器学习
功能致力于以安全、智能无线连接技术,建立更互联世界的全球领导厂商SiliconLabs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB
电子科技圈
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2025-03-06 23:56
Silicon
Labs
智能家居
边缘计算
mcu
物联网
iot
人工智能
机器学习
【Python编程】Python交互式应用框架巅峰对决 —— Streamlit vs Gradio
它们各有独特的设计理念和适用场景,以下是基于功能特性、开发效率和应用场景的对比分析:一、核心定位与功能对比特性GradioStreamlit核心目标快速部署
机器学习
模型交互界面构建数据科学和复杂交互应用输入
木亦汐丫
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2025-03-06 23:54
Python编程
Streamlit
Gradio
Jupyter
Hugging
Face
Pandas
PyTorch
TensorFlow
机器学习
平台系列(一) - 初探 Jupyter Notebook 认证机制
最近准备调研下JupyterNotebook的单用户安全机制(认证)以及如何实现多租户,以便集成到公司的云平台,进而作为基于大数据平台的
机器学习
平台的一部分。
窝窝和牛牛
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2025-03-06 22:45
机器学习平台
Python
Jupyter
Notebook
JupyterHub
安全
多租户
《
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)》
▍前言:阶段核心突破当前已完成模型开发与优化升级核心任务,成功将理论模型转化为工业级解决方案。本阶段基于前期标准化数据,实现从基础模型构建到高性能算法迭代的跨越式发展。▍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:动态优化邻居数(k=5时验证
庸俗今天不摸鱼
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2025-03-06 21:11
机器学习
人工智能
python
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