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机器学习正则化ppt
机器学习
——Support Vector Machines支持向量机模型
学习目标:1·了解什么是SupportVectorMachines;Introduction:首先明确,支持向量机模型是解决分类问题的非常好的一个工具。为了方便理解,我们给出如下实例:在上图中有两组不同的散点,如果我们要去判断某一个点属于粉色还是蓝色,我们的判断依据是什么?首先可以想到,通过分割平面的方法把平面分成两部分,这些点落在哪一个平面就属于哪一类。那么问题又来了,我们如何去确定这一条线呢?
Alphoseven
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2024-01-26 06:57
大数据
支持向量机
机器学习
机器学习
:多元线性回归闭式解(Python)
importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltclassLRClosedFormSol:def__init__(self,fit_intercept=True,normalize=True):""":paramfit_intercept:是否训练bias:paramnormalize:是否标准化数据"""self.theta=None#训练权重系数self.
捕捉一只Diu
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2024-01-26 06:26
python
机器学习
线性回归
机器学习
_常见算法比较模型效果(LR、KNN、SVM、NB、DT、RF、XGB、LGB、CAT)
在KNN和其他
机器学习
算法中,常用的距离计算公式包括欧氏距离和曼哈顿距离。两个向量之间,用不同的距离计算公式得出来的结果是不一样的。欧氏距
you_are_my_sunshine*
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2024-01-26 06:25
机器学习
机器学习
算法
人工智能
2018-06-24 第一课
技能树1.俄语八级2.熟练掌握excel且应用于生活3.熟练掌握
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4.二级人力资源师优点1.逻辑思维强2.善于倾听3.爱思考4.结果导向、行动力强5.快速学习能力强6.审美能力强爱做又不觉得累的事情
梨子_1900
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2024-01-26 05:13
前出深入-
机器学习
文章目录一、K近邻算法1.1先画一个散列图1.2使用K最近算法建模拟合数据1.3进行预测1.4K最近邻算法处理多元分类问题1.5K最近邻算法用于回归分析1.6K最近邻算法项目实战-酒的分类1.6.1对数据进行分析1.6.2生成训练数据集和测试数据集1.6.3使用K最近邻算法对数据进行建模预测1.6.4对新数据进行分类二、广义线性模型2.1线性模型的一般公式2.2通过数据集绘制2.2.1查看系数和截
代码浪人
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2024-01-26 05:21
机器学习
机器学习
python
人工智能
AI数字人的出现为创作带来无限可能,数字化时代的文学与艺术迎来变革
人工智能技术正以极快的速度改变着人们的生活和工作方式,其应用不仅局限于数据分析、
机器学习
等领域,而最近的一项突破则引起了全球的广泛关注——AI数字人。
广州硅基技术官方
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2024-01-26 05:09
人工智能
人工智能(AI)技术应用:解锁未来的无限可能
通过大数据分析和
机器学习
,人工智能可以帮助医生更准确地诊断疾病、制定治疗方案,缩短治疗时间,提高治疗效果。
广州硅基技术官方
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2024-01-26 05:38
人工智能
我可以想像以后写论文是一个多么困难的过程了
翻找了
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才略微理解一点它的含意,然后就开始找资料的过程。我选择的课题是《农村小学教师职业幸福感调查研究》。在找资料的过程中,遇到了好多困难,不懂在哪个地方找到资料。知道后又没有能力去购买
豆沙推书
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2024-01-26 05:46
2018-11-28晨间日记
今天是什么日子起床:7:28就寝:天气:雾霾心情:还行纪念日:任务清单昨日完成的任务,最重要的三件事:改进:不要发小脾气习惯养成:唔~周目标·完成进度读后感,,读后感,,
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,,学习·信息·阅读借阅还书健康
夏木白
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2024-01-26 05:37
第一张黑洞照片全靠VLBI,这个Github项目教你用Python实现
【新智元导读】哈佛学生写的Python模块,用于模拟和操作VLBI数据并使用
正则化
最大似然法生成图像,模拟黑洞成像的算法。进入Github飙升榜TOP3,超过1000星。
诸葛青云999
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2024-01-26 04:19
2018-11-28
机器学习
打卡
05课机器如何学习有监督学习SupervisedLearning:有标签label无监督学习UnsupervisedLearning:无标签06课三要素数据向量空间模型VSM,x特征向量Featurevector,y标签模型可以看做函数,通过训练数据得到。算法有监督为主:损失函数(LossFunction)L(y,y’)=L(y,f(x)):针对一个数据代价函数(CostFunction)J(th
Rackar
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2024-01-26 04:36
特征工程自动化如何为
机器学习
带来重大变化
摘要:
机器学习
中最重要的领域之一是特征工程,却被严重地忽视了。这个重要领域中最成熟的工具就是Featuretools,一个开源的Python库。
城市中迷途小书童
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2024-01-26 04:17
【学术论文写作】 鲁棒性实验写作的行文逻辑
二、行文思路为什么要做鲁棒性测试怎么做实验结论对结果的解释三、示例
PPT
范文一2022,TIM,“ARobustandReliablePointCloudRecognitionNetworkUnderRigidTransformation
坚果仙人
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2024-01-26 03:17
论文写作
写作
空性是无我利他、圆融无碍、理事都一体,处处圆满、处处就自在!
读诵《道德经》第22页(今天暂停学习)读诵《工匠精神》第24页,(未学习)学习《大智慧》第10页(未学习)学习《活法》第二遍第16页(未学习)学习六项精进有关
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,为
天智不渝
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2024-01-26 03:16
我的第一次直播
直播中我采用电子课本、微课堂资料、
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三种形式相结合。我的具体做法是:提前把明
姬小田博
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2024-01-26 03:40
CS229 Week3 罗杰斯特回归&
正则化
title:CS229Week3罗杰斯特回归&
正则化
date:2017-03-2618:40:21categories:ML/CS229mathjax:truetags:[MachineLearning
gb_QA_log
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2024-01-26 03:22
机器学习
算法
1、朴素贝叶斯分类器:https://www.cnblogs.com/csguo/p/7804355.html
Rainysong
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2024-01-26 02:52
多维时序 | Matlab实现DBO-BiLSTM蜣螂算法优化双向长短期记忆神经网络多变量时间序列预测
蜣螂算法优化双向长短期记忆神经网络多变量时间序列预测效果一览基本介绍程序设计参考资料效果一览基本介绍1.Matlab实现DBO-BiLSTM多变量时间序列预测,蜣螂算法优化双向长短期记忆神经网络;蜣螂算法优化优化BiLSTM的学习率,隐藏层节点,
正则化
机器学习之心
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2024-01-26 02:48
时序预测
DBO-BiLSTM
蜣螂算法优化
双向长短期记忆神经网络
多变量时间序列预测
【Spark】pyspark 基于DataFrame使用MLlib包
另外,根据Spark文档,现在主要的Spark
机器学习
API是spark.ml包中基于DataFrame的一套模型。1ML包的介绍从顶层上看,ML包主要包含三大抽象类:转换器、预测器和工作流。
beautiful_huang
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2024-01-26 02:37
Spark
spark
IT人员需要掌握的
ppt
写作技巧
一、前言在这个国内卷的不能再卷的时代,IT人员也需要学会写
PPT
,写好
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才能更好活下去。写代码的永远比不上写
PPT
的,这不在于谁的能力大小而在于谁的官大,官大点想给你搞事是很容易的。
奋力向前123
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2024-01-26 01:51
java
powerpoint
基于ssm医学生在线学习交流平台的设计与实现
SpringBoot框架JSP页面Mysql数据库IDEA/Eclipse开发有需要的同学,源代码和配套文档领取,加文章最下方的名片哦~二、资料介绍完整源代码(前后端源代码+SQL脚本)配套文档(LW+
PPT
codercode2022
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2024-01-26 01:11
java
开发语言
毕业设计
课程设计
毕设
软件工程
源代码
我的2023年的总结
年初,我意识到AI和
机器学习
已经成为不可逆转的趋势,尤其是在自然语言处理和图像识别领域。因此,我决定深入学习这些技术,并将其应用到我的日常工作中。我开始系统地学习深度学习框架
编程千纸鹤
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2024-01-26 00:48
文档资料
年终总结
活动参与
02 深度学习介绍【动手学深度学习v2】
自然语言处理:语言->符号计算机视觉:在一个图片里可以帮你做一些处理->图片很难用符号解释->使用概率模型深度学习:是
机器学习
的一种、可以做自然语言处理、计算机视
不安全的安保
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2024-01-26 00:15
动手学深度学习
机器学习
深度学习
人工智能
神经网络
chatgpt
PyTorch的衍生资源
以下是PyTorch发展过程中的几个关键里程碑事件:2016年:PyTorch于2016年首次发布,作为一个基于动态计算图的开源
机器学习
库,它提供了自动微分功能,并强调代码可读性和灵活性。
科学禅道
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2024-01-26 00:23
PyTorch
pytorch
人工智能
python
深度学习
开源
计算机视觉
音视频
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制作技巧
1.使用纯白色页面背景2.使用结论性页面标题3.善用页面导航栏结构4.色块承载不规则内容重新设计思路对于多段独立内容:模块化处理页面单调时:添加色块大段信息,为凸显重点:区分层级表格处理:对齐,对比,层次
徴徴南风
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2024-01-25 23:05
周检视
周检视5.13-5.19工作与财富1、谈了两单等待下周开单2.公司培训两次外面学习
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健康与运动1、这周脚崴了只运动3次娱乐休闲1、陪伴孩子玩谈心社交1、周六俱乐部比赛2.约朋友吃饭效能/学习1、写晨间日记
陈陈陈皮
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2024-01-25 23:36
【基础配置】Python2/Python3并存安装配置教程
它可以应用于多种领域,如Web开发、数据科学、人工智能、
机器学习
、科学计算、自动化测试等。Python由GuidovanRossum于1989年底发明,目前已成为世界上最流行的编程语言之一。
晚风不及你ღ
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2024-01-25 23:26
【工作笔记】
系统架构
python
开发语言
全能的大模型工具?
最近发现了一个比较全能的一个大模型,星火大模型,相比于GPT3.5来说,功能多了很多GPT4目前是要收费的,GPT3.5不具备画图的功能,以及输出文档的功能在星火大模型中,集成了画图、生成
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、生成流程图等一系列插件
11来了
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2024-01-25 23:51
好用工具
大模型
前沿AI工具
Day 1322:架构师训练营学习总结(w13)
本周主要讲了Spark流计算、数据分析和
机器学习
。Spark的主要特点是DAG切分多阶段计算、内存存储中间结果、RDD的编程模型。RDD是Spark的核心概念。
kafkaliu
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2024-01-25 22:18
机器学习
系列15:通过t-SNE可视化高维数据
t-SNE的全称是t-distributedstochasticneighborembedding(t-分布随机领域嵌入),这是一种非线性降维技术。而PCA和LDA是线性的降维技术。t-SNE通常用来在二维或者三维空间中可视化复杂数据集。简单来说,t-SNE试图发现数据集中的样本在原始高维空间中距离的概率分布,然后再去低维空间中重建这种概率分布。我们通过t-SNE将高维空间中的数据点嵌入到了低维空
加百力
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2024-01-25 22:38
深度学习
机器学习
信息可视化
人工智能
2016年不可错过的21个深度学习视频、教程和课程
几年之前,深度学习还是
机器学习
里面一个不太受人关注的领域。随着神经网络和大数据的出现,很多复杂任务的实现已经成为可能。2009年时,深度学习还是一个新兴领域,只有少数人认为这是一个值得研究的领域。
wd_cloud
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2024-01-25 22:31
神经网络
大学毕业论文开题报告
PPT
模板
大学时光如此短暂,转眼间就到了毕业季,面临着分别时,也在面临着毕业论文的写作,我们都知道在论文写作开始前我们都会有开题报告的完成,那这时也少不了一份简约大方的开题报告
PPT
模板的套用,帮助你更好的完成演讲啦
模板社交圈
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2024-01-25 21:41
强化学习 - Policy Gradient Methods(策略梯度方法)
什么是
机器学习
策略梯度方法(PolicyGradientMethods)是一类用于解决强化学习问题的算法,其目标是直接学习策略函数,而不是值函数。
草明
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2024-01-25 21:53
数据结构与算法
机器学习
人工智能
算法
深度学习
无监督学习 - 聚类的潜在语义分析(Latent Semantic Analysis,LSA)
什么是
机器学习
潜在语义分析(LatentSemanticAnalysis,LSA)是一种无监督学习方法,用于在文本数据中发现潜在的语义结构。LSA的主要应用之一是进行文本文档的主题建模和信息检索。
草明
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2024-01-25 21:23
数据结构与算法
学习
聚类
数据挖掘
机器学习
人工智能
强化学习 - Deep Q Network (DQN)
什么是
机器学习
DeepQNetwork(DQN)是一种结合深度学习和强化学习的方法,用于解决离散动作空间的强化学习问题。
草明
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2024-01-25 21:23
数据结构与算法
机器学习
人工智能
深度学习
算法
强化学习 - Q-learning(Q学习)
什么是
机器学习
强化学习中的Q-learning(Q学习)是一种用于学习在未知环境中做出决策的方法。它是基于值函数的方法,通过学习一个值函数Q,该函数表示在给定状态和动作下,期望的累积奖励。
草明
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2024-01-25 21:52
数据结构与算法
学习
机器学习
人工智能
深度学习
20种最常用编程语言的特点及应用
-应用场景:数据分析、
机器学习
、人工智能、Web开发、自动化脚本。2.Java-特点:跨平台、面向对象、强大的企业级框架。-应用场景:企业级应用开发、Android移动应用开发、服务器端Web开发。
极客代码
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2024-01-25 21:39
java
c++
c语言
2024年,AIGC赛道专利文献和软著大全
发明人:周红伟;李凯;任伟;李庆;郭奇杰;周杨;刘川郁二、
机器学习
算法发表文献Simulationmodelanddropletejectionperformanceofathermal-bubblemicroejector
AI周红伟
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2024-01-25 20:30
AIGC
人工智能
机器学习
chatgpt
《速通
机器学习
》-逻辑回归
(由于知乎平台稿件格式问题,公式格式不能正确写上;如若读写困难可后台私信我要完整电子版)线性回归是指特征x通过模型运算得到预测值y^'。在理论上,y^'的取值范围是(-∞,+∞),即y^'可以是任何值,例如销量、价格、负债等。在回归任务中,有一类特殊场景值得注意,就是预测概率。概率可用于解决分类问题。在这类场景中,模型的输出是输入样本属于某个类别的概率。例如,输入的是用户消费习惯和商品特征等信息,
北大博士后AI卢菁
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2024-01-25 19:16
速通机器学习
机器学习
逻辑回归
人工智能
《速通
机器学习
》-因子分解模型
但是,随着互联网的发展,以及应用场景的日益复杂,人们对
机器学习
的期待日渐提高,在一些复杂的场景中,逻辑回归显得有些力不从心。例如,在电商推荐场景中预测用户是
北大博士后AI卢菁
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2024-01-25 19:16
速通机器学习
机器学习
人工智能
《速通
机器学习
》- 经典分类模型
(由于平台稿件格式问题,公式格式不能正确写上;如若读写困难可后台私信我要完整电子版)5.1支持向量机5.1.1支持向量机的基本原理通过前面的学习我们知道,逻辑回归其实就是在平面上通过画直线进行二分类,其学习过程就是通过梯度下降法在训练数据中寻找分类线。当训练数据线性可分时,能够正确进行分类的分类线有无数条,不同的分类线对应于不同的w和w_0及不同的Loss,如图5-1所示。图5-1在图5-1中,直
北大博士后AI卢菁
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2024-01-25 19:16
速通机器学习
机器学习
分类
人工智能
《速通
机器学习
》- 线性回归
在
机器学习
中,这类业务有一个专门的名字——回归(Regression)。回归是指通过大量已知数据发现输入x和输出y的内在关系,并对新的输入进行预测。发现内在
北大博士后AI卢菁
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2024-01-25 19:15
速通机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
《速通
机器学习
》- 数据的量化和特征提取
前言:读者朋友们大家好,从这篇开始更新我本人撰写的《速通
机器学习
》一书;本书已出版并发售于JD,想要实体书的可以自行购买。
北大博士后AI卢菁
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2024-01-25 19:15
速通机器学习
机器学习
人工智能
Redis面试题32
它与传统
机器学习
有何不同?答:深度学习是
机器学习
的一个分支,在人工神经网络的基础上构建了多层的神经网络模型,以实现对复杂数据的学习和分析。
CrazyMax_zh
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2024-01-25 19:21
redis
大创项目推荐 题目:垃圾邮件(短信)分类 算法实现
机器学习
深度学习 开题
文章目录1前言2垃圾短信/邮件分类算法原理2.1常用的分类器-贝叶斯分类器3数据集介绍4数据预处理5特征提取6训练分类器7综合测试结果8其他模型方法9最后1前言优质竞赛项目系列,今天要分享的是基于
机器学习
的垃圾邮件分类该项目较为新颖
laafeer
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2024-01-25 18:35
分类
python
OpenCV C++(一)----入门
一、初识OpenCVOpenCV(OpenSourceComputerVisionLibrary)是开源的计算机视觉和
机器学习
库,提供了C++、C、Python、Java接口,并支持Windows、Linux
肉松饼饼
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2024-01-25 18:28
基于雾凇算法优化多头注意力机制卷积结合长短记忆神经网络RIME-CNN-LSTM-Multihead-Attention多变量时间序列预测附MATLAB实现
更多Matlab完整代码及仿真定制内容点击智能优化算法神经网络预测雷达通信无线传感器电力系统信号处理图像处理路径规划元胞自动机无人机内容介绍随着人工智能和
机器学习
技术的飞速发展,时间序列预测在各种领域中变得越来越重要
matlab科研助手
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2024-01-25 17:18
神经网络预测
神经网络
算法
cnn
IME-CNN-LSTM-Multihead-Attention|基于雾凇算法优化多头注意力机制卷积结合长短记忆神经网络R多变量时间序列预测附MATLAB仿真
更多Matlab完整代码及仿真定制内容点击智能优化算法神经网络预测雷达通信无线传感器电力系统信号处理图像处理路径规划元胞自动机无人机内容介绍随着人工智能和
机器学习
技术的飞速发展,时间序列预测在各种领域中变得越来越重要
Matlab科研辅导帮
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2024-01-25 17:47
神经网络
cnn
lstm
《
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演讲力》2021-12-29
讲出转折—用“神转折”告别“铺地毯”演讲“神转折”+“神道理”是一对双胞胎,先讲一个神转折的故事,再讲一个神道理。公式:事故+努力+改变=故事例:主题“人生有很多困难,这样到底好不好?”首先是“事故”,接着就是“努力”,最后就是“改变”,又是事故,又是努力,又是改变。讲出转折—用“有问题”的演讲勾住观众的兴趣和注意力回答问题是人类的条件反射,只要你提出问题,让人们思考一下,你就能完全掌控观众。所以
肖申克的救赎
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2024-01-25 17:33
6.PR-AUC
机器学习
模型性能的常用的评估指标
PR-AUCPR-AUC,即精确率-召回率曲线下的面积,是一种用于评估分类模型性能的指标。与ROC-AUC(接收者操作特征曲线下的面积)不同,PR-AUC关注的是精确率和召回率之间的关系,特别适用于不平衡数据集。精确率(Precision)和召回率(Recall)是分类模型中常用的两个重要指标:精确率衡量模型在预测为正类别的样本中有多少是真正的正类别。召回率衡量模型成功预测出所有正类别样本的能力。
Algorithm_Engineer_
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2024-01-25 17:09
机器学习
机器学习
人工智能
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