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机器学习算法——降维
Sklearn之StandardScaler(数据预处理)
1.哪些
机器学习算法
不需要(需要)做归一化?概率模型(树形模型)不需要归一化,因为它们不关心变量的值,而是关心变量的分布和变量之间的条件概率,如决策树、RF、XGboost。
爱睡觉的琪
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2024-02-06 22:05
sklearn
机器学习
python
机器学习简要概述
一、基本概念及应用传统
机器学习算法
首先需要对数据进行特征提取,采用分类器(如决策树、人工神经网络、贝叶斯、集成学习、支持向量机等)进行分类。机器学习:特征提取+分类器分类特征提取难,制约发展。
@Duang~
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2024-02-06 19:03
机器学习
机器学习
人工智能
算法
信号(图像)的稀疏重构
直到这里,我相信相当一部分读者或许在心中已经明白了字典学习的第一个好处(1)它实质上是对于庞大数据集的一种
降维
表示,或者说是信息的压缩(2)正如同字是句子最质朴的特征一样,字典学习总是尝试学习蕴藏在样本背后最质朴的特征
cnjs1994
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2024-02-06 17:52
风机关键部件以及轴承故障诊断
人工智能
深度学习
稀疏
机器学习算法
之决策树
原理:基于数据特征进行特征空间的划分,构造树形结构,其中包含两种结点类型,内部结点和叶子结点,内部结点是数据的特征,叶子结点为数据所属的类别。树形结构的实质是if-then规则的集合,不过这个规则集合是互斥且完备的。步骤:特征选择、决策树生成、决策树剪枝(1)特征选择:每次选择的特征要具备一定的分类能力,否则没有意义。通常选择的方式有信息增益或信息增益比。a.信息增益:在知道特征X的情况下,使得类
浅白Coder
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2024-02-06 17:24
机器学习
概率论
机器学习
决策树
算法
机器学习算法
之EM算法
一、EM算法EM算法最初是为了解决缺失数据情况下参数估计问题;根据已经给出的观察数据,估计出模型参数的值,然后根据得到的模型参数去估计缺失的数据,再由模型的观察数据和估计的确实数据去预测模型参数值,反复迭代,直至最后收敛。1.1预备知识:1.1.1.极大似然估计:根据已观察到的数据去最大化该数据出现概率,得到的参数即为所求。(已观察到的数据理应出现的概率比较大,比较合理)1.1.2.Jensen不
浅白Coder
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2024-02-06 17:54
机器学习
算法
机器学习
人工智能
Autoencoder 有什么用?
autoencoder可以用来初始化神经网络的权重(即预训练:pre-training)和
降维
。如果在做autoencoder的时候激活函数为linear的话,那么这就相当于在做PCA了。
脏小明
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2024-02-06 15:16
计算huggingface模型占用硬盘空间的实战代码
985院校硕士毕业,现担任算法研究员一职,热衷于
机器学习算法
研究与应用。曾获得阿里云天池比赛第一名,CCF比赛第二名,科大讯飞比赛第三名。拥有多项发明专利。对机器学习和深度学习拥有自己独到的见解。
herosunly
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2024-02-06 15:00
类GPT工具使用技巧和论文解读
huggingface
模型空间
计算模型空间
实战代码
基于Django
机器学习算法
房源可视化分析推荐系统的设计与实现(完整系统源码+数据库+详细文档+论文+部署教程)
文章目录大数据机器学习——基于Django
机器学习算法
房源可视化分析推荐系统的设计与实现(完整系统源码+数据库+详细文档+论文+部署教程)完整系统源码+数据库+详细文档+论文+部署教程等资料获取一、选题背景二
谁不学习揍谁!
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2024-02-06 12:32
毕业设计
大数据
可视化
django
机器学习
算法
大数据
python
数据库
基于Python
机器学习算法
农业数据可视化分析预测系统(完整系统源码+数据库+详细文档+论文+部署教程)
文章目录基于Python
机器学习算法
农业数据可视化分析预测系统完整源码获取方式在文章末尾一、项目简介二、开发环境三、项目技术四、功能结构五、功能实现模型构建封装类用于网格调参训练模型系统可视化数据请求接口模型评分
谁不学习揍谁!
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2024-02-06 12:31
大数据
echarts
毕业设计
python
机器学习
算法
大数据
人工智能
信息可视化
数据库
人工智能:数据分析之数据预处理、分析建模、可视化
分析建模是利用统计和
机器学习算法
对数据进行建模和预测的过程。人工智能可以
独木人生
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2024-02-06 12:24
人工智能
人工智能
数据分析
数据挖掘
空气质量预测 | Matlab实现基于SVR支持向量机回归的空气质量预测模型
SVM是一种广泛应用于分类和回归问题的
机器学习算法
,它可以通过在
天天酷科研
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2024-02-06 09:55
空气质量预测(AQP)
matlab
支持向量机
回归
空气质量预测
【机器学习与自然语言处理】预训练 Pre-Training 各种经典方法的概念汇总
Fine-Tuning及其方法的概念区别前言请看此正文预训练Pre-Training无监督学习unsupervisedlearning概念:标签PCA主成分分析(PrincipalComponentAnalysis)
降维
算法
溢流眼泪
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2024-02-06 07:18
【科研】
机器学习
自然语言处理
人工智能
机器学习系列——(十二)线性回归
本文将详细介绍线性回归的原理、应用和实现方法,帮助读者快速了解和上手这一强大的
机器学习算法
。一、线性回归简介线性回归是一种监督学习算法,适用于处理连续数值预测问题。
飞影铠甲
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2024-02-06 07:17
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
为什么人类想不出四维空间
在看三体的时候看到高等文明对低等文明进行
降维
打击,觉得是那么的神奇。我们以后有没有可能发展到更高维去生活这个暂且不讨论,对于我们为什么想象不出四维空间的样子我来说一些自己
保护母亲河服务团
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2024-02-06 03:28
从 0 开始机器学习 - 手把手用 Python 实现梯度下降法!
机器学习课程也上了一段时间了,今天就带大家从0开始手把手用Python实现第一个
机器学习算法
:单变量梯度下降(GradientDescent)!我们从一个小例子开始一步步学习这个经典的算法。
登龙zZ
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2024-02-06 02:04
《机器学习实战》笔记(十三):Ch13 - 利用PCA来简化数据
第13章利用PCA来简化数据(代码)
降维
技术
降维
的意思是能够用一组个数为d的向量zi来代表个数为D的向量xi所包含的有用信息,其中d
Lornatang
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2024-02-06 01:21
GBDT,XGBOOST
1.简介gbdt全称梯度下降树,在传统
机器学习算法
里面是对真实分布拟合的最好的几种算法之一,在前几年深度学习还没有大行其道之前,gbdt在各种竞赛是大放异彩。原因大概有几个,一是效果确实挺不错。
Liam_ml
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2024-02-05 23:02
前行的力量
最近听到最多的一个词是消费降级,诚然,在所谓L型经济
降维
打击下,身边的朋友少有朋友谈论鲍鱼的头数,钻小巷,谈情怀的找一碗猪油粥已经成朋友圈的谈资。
位右虚左
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2024-02-05 22:40
C语言数组
目录一维数组二维数组传递数组给函数方式1方式2方式3实例二维数组传递给函数方法1:第一维的长度可以不指定,但必须指定第二维的长度:方法2:指向一个有5个元素一维数组的指针:方法3:利用数组是顺序存储的特性,通过
降维
来访问原数组
临界三极管
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2024-02-05 19:20
C语言随笔
c语言
开发语言
Sklearn、TensorFlow 与 Keras 机器学习实用指南第三版(九)
准备数据以更好地暴露底层数据模式给
机器学习算法
。探索许多不同的模型并列出最佳模型。微调您的模型并将它们组合成
绝不原创的飞龙
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2024-02-05 18:03
人工智能
机器学习
sklearn
tensorflow
(4)【Python数据分析进阶】Machine-Learning模型与算法应用-回归、分类模型汇总
codeknight.blog.csdn.net/article/details/135693621本篇主要介绍决策树、随机森林、KNN、SVM、Bayes等有监督算法以及无监督的聚类算法和应用PCA对数据进行
降维
的算法的基本原理及应
代码骑士
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2024-02-05 13:59
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python
数据分析
回归
【PyTorch][chapter 14][李宏毅深度学习][Word Embedding]
前言:这是用于自然语言处理中数据
降维
的一种方案。
明朝百晓生
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2024-02-05 11:06
深度学习
pytorch
embedding
Sklearn、TensorFlow 与 Keras 机器学习实用指南第三版(三)
原文:Hands-OnMachineLearningwithScikit-Learn,Keras,andTensorFlow译者:飞龙协议:CCBY-NC-SA4.0第六章:决策树决策树是多功能的
机器学习算法
绝不原创的飞龙
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2024-02-05 10:10
人工智能
tensorflow
(课程笔记)深度学习入门 - 1 - OverView
一、
机器学习算法
的过程与结果1、首先要得到标签化数据集(DataSet),既然是标签化,那应该是监督学习模式,而且此处的数据集应该分化为训练用集(TrainSet)和测试用集(TestSet),训练用集用于训练最终的算法模型
牛顿第八定律
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2024-02-05 05:55
深度学习入门笔记
笔记
深度学习
人工智能
PyTorch中的nn.Embedding的使用、参数及案例
PyTorch中的nn.Embedding的使用Embedding层在神经网络中主要起到
降维
或升维的作用。
神奇的布欧
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2024-02-05 00:53
pytorch
embedding
人工智能
深度学习
nlp
自然语言处理
词嵌入
机器学习 | 解析聚类算法在数据检测中的应用
目录初识聚类算法聚类算法实现流程模型评估算法优化特征
降维
探究用户对物品类别的喜好细分(实操)初识聚类算法聚类算法是一种无监督学习方法,用于将数据集中的对象按照相似性分组。
亦世凡华、
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2024-02-04 22:59
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机器学习
机器学习
算法
聚类
k-means
人工智能
深度学习零基础入门书单
深度学习零基础入门书单简介为了做项目我搜集和购买了一些电子版的书,下面是书单参考首先明确一下学习主要内容,主要是以下三个部分编程语言,主要是python和c++数学基础包括微积分、线性代数和概率论内容,要求不高,能看懂书就行,用到现学
机器学习算法
MachinePlay
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2024-02-04 19:23
教程
深度学习概论
人工智能
深度学习
PHP二维数组去重方法大全
1.简单的二维数组去重functionarray_unique_fb($array2D=[]){$temp=[];foreach($array2Das$v){$v=join(",",$v);//
降维
,也可以用
芒果芒果丶
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2024-02-04 17:29
php
开发语言
后端
ANN(MLP) 三种预测
MlpforMulticlassClassification数据:模型:预测:三、MLPforRegression数据:模型:预测:介绍:多层感知器(MultilayerPerceptron,MLP)是一种基于人工神经网络的
机器学习算法
取名真难.
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2024-02-04 17:17
机器学习
python
人工智能
深度学习
神经网络
XGB-1:XGBoost安装及快速上手
XGBoost是“ExtremeGradientBoosting”的缩写,是一种高效的
机器学习算法
,用于分类、回归和排序问题。
uncle_ll
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2024-02-04 16:57
#
XGBoost
GBDT
xgboost
ml
机器学习
lgb
2023-06-15
已经是
降维
打击了,正如那句“狗咬你,你还反咬狗一口吗?”瞬间消气~想起来A的事。A的父亲是副市长,她先生是某国家直属局局长。A去她先生所在局的窗口办业务,我们在另一条队里排队,偶然发现她也在。
初心倩萦
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2024-02-04 13:37
机器学习-基础分类算法-KNN详解
KNN-k近邻算法k-NearestNeighbors思想极度简单应用数学只是少效果好可以解释
机器学习算法
使用过程中的很多细节问题更完整的刻画机器学习应用的流程创建简单测试用例importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltraw_data_X
小旺不正经
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2024-02-04 11:10
人工智能
机器学习
分类
人工智能
python
[Python] 什么是KMeans聚类算法以及scikit-learn中的KMeans使用案例
无监督学习通常用于聚类、
降维
、异常检测等任务。在聚类中,算法会将相似的数据点归为一类;在
降维
中,算法会将高维数据映射到低维空间;在异常检测中,算法会发现与其他数据不同的离群点。无监督学习是与有监督
老狼IT工作室
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2024-02-04 10:17
python
机器学习
python
scikit-learn
机器学习算法
之支持向量机(SVM)
支持向量机(SupportVectorMachine,简称SVM)是一种广泛用于分类、回归和其他学习任务的强大的监督学习算法。SVM的目标是找到一个超平面,以最大化地分隔不同类别的数据点。在二维空间中,这个超平面可以被看作是一条直线,但在更高维度的空间中,它可能是一个平面或者更复杂的决策边界。SVM特别擅长处理高维数据和非线性问题,通过使用核技巧(kerneltrick),它能够在高维空间中有效地
迎风斯黄
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2024-02-04 09:07
数学建模美赛
支持向量机
机器学习
算法
利用回归模型预测数值型数据
回归
机器学习算法
按照目标变量的类型,分为标称型数据和连续型数据。标称型数据类似于标签型的数据,而对于它的预测方法称为分类,连续型数据类似于预测的结果为一定范围内的连续值,对于它的预测方法称为回归。
AIOPstack
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2024-02-04 09:40
机器学习算法
之决策树(DT)
决策树(DecisionTree)算法是一种直观且广泛应用的机器学习方法,用于解决分类和回归问题。通过模拟决策过程构造树形结构,决策树既简单又强大,适合入门者深入了解。本文将全面介绍决策树算法的原理、特点、优缺点,并通过一个Python示例展示如何使用决策树进行数据分类。决策树算法原理决策树通过递归地选择最优特征并对数据集进行分割,形成树形结构,直至达到停止条件。每个内部节点代表一个特征上的测试,
迎风斯黄
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2024-02-04 08:58
数学建模美赛
机器学习
算法
决策树
【MATLAB第96期】基于MATLAB的SVM(线性)、SVM(高斯)、决策树、KNN等
机器学习算法
回归及分类Boost集成学习模型(含不同模型权重)
【MATLAB第96期】基于MATLAB的SVM(线性)、SVM(高斯)、决策树、KNN等
机器学习算法
回归及分类Boost集成学习模型(含不同模型权重)引言文章使用Boost集成学习方法,对多个机器学习模型进行融合
随风飘摇的土木狗
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2024-02-04 08:26
机器学习
matlab
集成学习
boost
融合
回归预测
分类预测
机器学习算法
之分类和回归树(CART)
分类和回归树(ClassificationandRegressionTrees,CART)是一种强大的
机器学习算法
,用于解决分类和回归问题。
迎风斯黄
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2024-02-04 05:14
数学建模美赛
机器学习
算法
分类
LSA 主题模型
对SVD分解后的矩阵进行
降维
使用
降维
后的矩阵构建潜在语义空间image.png第一个小矩阵X是对词进行分类的一个结果,它的每一行表示一个词,每一列表示一个语义相近的词类,这一行中每个非
dreampai
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2024-02-04 05:01
西瓜书学习笔记——核化线性
降维
(公式推导+举例应用)
文章目录算法介绍实验分析算法介绍核化线性
降维
是一种使用核方法(KernelMethods)来进行
降维
的技术。
Nie同学
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2024-02-04 01:13
机器学习
学习
笔记
机器学习
西瓜书学习笔记——主成分分析(公式推导+举例应用)
文章目录算法介绍实验分析算法介绍主成分分析(PrincipalComponentAnalysis,PCA)是一种常用的
降维
技术,用于在高维数据中发现最重要的特征或主成分。
Nie同学
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2024-02-04 01:09
机器学习
学习
笔记
机器学习
降维
机器学习算法
之学习向量量化(LVQ)
学习向量量化(LearningVectorQuantization,LVQ)是一种监督学习算法,用于解决分类问题。它是向量量化(VectorQuantization,VQ)的一种扩展,通过在输入数据中学习和调整一组原型向量来进行分类。本篇博文将详细介绍LVQ算法的工作原理、应用领域以及Python示例。算法背景学习向量量化(LVQ)是一种基于原型的分类算法,最早由Kohonen等人于1984年提出
迎风斯黄
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2024-02-03 20:22
数学建模美赛
机器学习
算法
学习
SPSS 27 下载安装教程,保姆级教程,小白也能轻松搞的,附安装包
前言IBMSPSSStatistics简称为SPSS,是全球领先的统计分析、数据挖掘、预测建模产品及解决方案,提供高级统计分析、丰富的
机器学习算法
、文本分析、开源可扩展性、与大数据的集成以及无缝部署到应用程序中等功能
石用软件
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2024-02-03 20:20
SPSS
机器学习算法
加强——数据清洗
3.数据清洗Pandas—FuzzywuzzyFuzzuwuzzy—Levenshteindistance(模糊查询与替换)考虑
降维
后的样本方差PCA——寻找样本的主方向u:将m和样本值投射到某直线L上
Grateful_Dead424
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2024-02-03 17:11
算法
2020李宏毅学习笔记——11.Unsupervised Learning: Linear Methods(无监督学习)
文章目录摘要1.Introduction(介绍)2.Clustering(聚类)2.1K-means2.2HAC3.DimensionReduction(
降维
)3.1HowtodoDimensionReduction
catcous
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2024-02-03 15:08
机器学习基础课程知识
机器学习
深度学习
神经网络
2020李宏毅学习笔记——41.Unsupervised learning Linear Methods
每个读者的大脑就是一套独立的无监督学习系统,根据各自的识别模型/方式来把实例进行分类.一.无监督学习概念分为两类:(1)聚类&
降维
(化繁为简):将多个输入抽象成一种类型(2)Generation(无中生有
是汤圆啊
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2024-02-03 15:38
2022-06-27
开发
机器学习算法
,可自动从开放在线讨论论坛上的消息中提取和汇总副作用。研究表明,患者论坛数据可以为哪些ADE对生活质量影响最大提供建议:对于许多副作用,相对报告率与注
朗月斋主
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2024-02-03 12:51
机器学习系列——(六)数据
降维
引言在机器学习领域,数据
降维
是一种常用的技术,旨在减少数据集的维度,同时保留尽可能多的有用信息。数据
降维
可以帮助我们解决高维数据带来的问题,提高模型的效率和准确性。
飞影铠甲
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2024-02-03 11:55
机器学习
机器学习
人工智能
大数据
机器学习_无监督学习之
降维
文章目录介绍PCA算法通过PCA算法进行图像特征采样1.问题定义:给手语数字数据集
降维
2.导入数据并显示部分数据3.进行
降维
模型的拟合介绍
降维
是把高维的数据降到低维的空间或平面上进行处理,也就是让特征数量减少
you_are_my_sunshine*
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2024-02-03 10:35
机器学习
机器学习
学习
人工智能
主成分分析PCA、KPCA,贡献度计算,特征
降维
,散点图,从入门到精通,Matlab程序,一键运行!
适用平台:Matlab2021及以上什么是数据
降维
:数据
降维
是指将高维度的数据映射到低维度的空间中,同时保留数据中的重要信息。
预测及优化
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2024-02-03 09:42
matlab
降维
PCA
KPCA
贡献度
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