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机器学习算法评价指标
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
·
2024-02-13 14:24
集成学习
算法
机器学习
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
·
2024-02-13 14:50
算法
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
·
2024-02-13 13:36
机器学习入门
支持向量机
机器学习
算法
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。
·
2024-02-13 13:15
多元回归分析 | LASSO多输入单输出预测(Matlab完整程序)
多元回归分析|LASSO多输入单输出预测(Matlab完整程序)目录多元回归分析|LASSO多输入单输出预测(Matlab完整程序)预测结果
评价指标
基本介绍程序设计预测结果
评价指标
LASSO回归训练集平均绝对误差
前程算法屋
·
2024-02-13 06:02
多元回归分析(Matlab)
多元回归分析
LASSO
多输入单输出
Matlab完整程序
论文阅读:《Deep Learning-Based Human Pose Estimation: A Survey》——Part 1:2D HPE
分类人体建模模型二维单人姿态估计回归方法目前发展优化基于热图的方法基于CNN的几个网络利用身体结构信息提供构建HPE网络视频序列中的人体姿态估计2D多人姿态识别方法自上而下自下而上2DHPE总结数据集和评估指标2DHPE数据集2DHPE
评价指标
自信且放光芒66
·
2024-02-13 05:33
深度学习
论文阅读
深度学习
人工智能
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
·
2024-02-13 05:19
Python算法
Python
笔记
分类
数据挖掘
人工智能
面试题:说下局部最优和全局最优的区别
更多面试题关注"
机器学习算法
面试"有劳动下手指啦问题背景在优化的世界里,总避免不了的接触全局最优和局部最优的概念,那么这两者的区别是什么呢?
耗子来啦
·
2024-02-12 11:31
算法题
机器学习
算法编程
机器学习
python
深度学习
机器学习简介
而
机器学习算法
允许计算机对数据输入进行训练,并使用统计分析来输出落在特定范围内的值。因此,机器学习有助于计算机根据数据输入构建模型,以自动化基于数据输
白如意i
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2024-02-12 10:36
机器学习
机器学习
人工智能
C语言常见面试题:C语言中如何进行机器学习编程?
在C语言中进行机器学习编程需要对
机器学习算法
和C语言的深入理解。
广寒舞雪
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2024-02-11 20:06
c语言
机器学习
开发语言
Python数据挖掘指南
本指南将提供一个示例填充的使用Python的数据挖掘简介,Python是最广泛使用的数据挖掘工具之一-从清理和数据组织到应用
机器学习算法
。
代码输入中...
·
2024-02-11 18:59
python
数据挖掘
数据分析
pycharm
Python实现熵权法:客观求指标数据的权重
介绍:熵权法(EntropyWeightMethod)是一种常用的多指标权重确定方法,用于
评价指标
之间的重要程度。
乌漆帅黑
·
2024-02-11 16:23
python
开发语言
算法
决策树与随机森林算法
决策树与随机森林算法决策树算法概述决策树是一种基于树形结构的
机器学习算法
,用于建立对象属性与对象值之间的映射关系。
YuanDaima2048
·
2024-02-11 13:52
机器学习
决策树
随机森林
机器学习
人工智能
算法
笔记
边缘人工智能的发展 —— 边缘AI图形化开发
1、背景边缘人工智能是指直接在边缘设备上运行的
机器学习算法
的形式使用人工智能。这里的“边缘设备”指的是网络边缘的设备,例如智能手机、传感器、工业机器人等。
初心不忘产学研
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2024-02-11 10:41
人工智能
边缘计算
AI模型编辑器
边缘AI
图形化开发
机器学习
迁移学习
MATLAB实现随机森林回归算法
随机森林回归是一种基于集成学习的
机器学习算法
,它通过组合多个决策树来进行回归任务。随机森林的基本思想是通过构建多个决策树,并将它们的预测结果进行平均或投票来提高模型的准确性和鲁棒性。
AI Dog
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2024-02-11 06:00
数学建模\MATLAB
随机森林
数学建模
机器学习
matlab
数据挖掘
推荐系统实践——第一章学习
第一章主要是介绍了推荐系统在各个领域的应用以及推荐系统业界常用的
评价指标
。个性化
欠我的都给我吐出来
·
2024-02-11 04:28
机器学习各种算法汇总模板
机器学习算法
模板包含了KNN,线性回归,逻辑回归,朴素贝叶斯,决策树,支持向量机,随机森林,kmeans,集成算法各种算法,特征工程,评估方式任你选择!!!
怎么菜成这样
·
2024-02-10 22:28
机器学习
机器学习
python
算法
随机森林
支持向量机
四、机器学习基础概念介绍
K折交叉验证(单独流出测试集)(常用方法/Sklearn的默认方法)k折交叉验证(不单独留出测试集)留一法交叉验证Subject-wise交叉验证2.3bootstrap自助法3_有监督机器学习—学习
评价指标
ITS_Oaij
·
2024-02-10 21:39
脑电机器学习
机器学习
人工智能
单细胞分析之细胞注释工具Garnett
Garnett使用弹性网回归模型的
机器学习算法
训练出一个基于回归的分类器。随后训练好的分类器就可以用于更多数据集的细胞类型定义。官网:https://cole-trapn
11的雾
·
2024-02-10 19:00
机器学习8-决策树
决策树(DecisionTree)是一种强大且灵活的
机器学习算法
,可用于分类和回归问题。它通过从数据中学习一系列规则来建立模型,这些规则对输入数据进行递归的分割,直到达到某个终止条件。
dracularking
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2024-02-10 10:12
机器学习
机器学习
决策树
人工智能
python
sklearn中一些简单
机器学习算法
的使用
目录前言KNN算法决策树算法朴素贝叶斯算法岭回归算法线性优化算法前言本篇文章会介绍一些sklearn库中简单的
机器学习算法
如何使用,一些注释已经写在代码中,帮助一些小伙伴入门sklearn库的使用。
橘柚jvyou
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2024-02-10 09:34
机器学习
sklearn
算法
智能运维哪些算法?智能运维包含哪些
如何应用再场景中应用在智能运维行业,一些关键算法包括:
机器学习算法
:如决策树、随机森林、svm算法等,从历史数据中学习方法和规律,预测未来的特点和故障。
云呐AIOps
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2024-02-10 08:02
智能运维
AIOps
运维管理系统
运维
分类算法中常用的模型
评价指标
有哪些?here!
创建时间:2024-02-07最后编辑时间:2024-02-09作者:Geeker_LStar你好呀~这里是Geeker_LStar的人工智能学习专栏,很高兴遇见你~我是Geeker_LStar,一名初三学生,热爱计算机和数学,我们一起加油~!⭐(●’◡’●)⭐那就让我们开始吧!前面已经讲了两个分类算法(SVM&朴素贝叶斯),其中在【初中生讲机器学习】4.支持向量机算法怎么用?一个实例带你看懂!中
Geeker · LStar
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2024-02-10 07:23
人工智能
机器学习
算法
机器学习
人工智能
分类算法
评价指标
监督学习
机器学习算法
之支持向量机(SVM)
SVM恐怕大家即使不熟悉,也听说过这个大名吧,这一节我们就介绍这相爱相杀一段内容。前言:在介绍一个新内容之SVM前,我们不觉映入眼帘的问题是为什么要引入SVM?吃的香,睡的着的情况下,肯定不会是没事干吧~首先,SVM是一个二分类模型【图1】,实质是定义在特征空间的判别模型,其实我们大家应该比较熟悉感知机算法了(我们前面有讲过),也就是找一个超平面来划分特征空间,可是满足该条件的超平面有无穷无尽呀!
浅白Coder
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2024-02-10 05:18
支持向量机
算法
机器学习
优化算法应用(四)优化聚类算法
一.目标描述聚类算法是一类无监督
机器学习算法
,即在使用该算法时不需要知道数据的标签,而是通过数据各个维度之间的某些特征对数据集进行划分。现在已有的聚类算法很多,划分方式也多种多样。
stronghorse
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2024-02-10 04:50
PyTorch中的随机森林详解
随机森林(RandomForest)是一种强大的
机器学习算法
,用于解决分类和回归问题。它是一个基于集成学习的方法,通过组合多个决策树的预测结果来提高模型的性能和鲁棒性。
洞深视界
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2024-02-09 19:11
pytorch
随机森林
人工智能
Tensorflow2.0 评价模型复杂度:参数量、FLOPs 和 MACC 计算
FLOPs和MACC代码实现:对于自编写网络(简单)1、导入网络2、查看网络结构3、提取需要分析的层4、计算FLOPs和MACC项目介绍在论文写作时,我们经常会对所提出模型的复杂度进行分析,主要用到的
评价指标
包括参数量
cofisher
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2024-02-09 19:00
深度学习
PHM项目实战--建模篇
tensorflow
深度学习
卷积
python
【闲谈】初识深度学习
与传统的
机器学习算法
相比,深度学习能够自动提取数据的高级特征,无需人工设计特征提取器
爱写代码的July
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2024-02-09 17:23
其他
深度学习
人工智能
评价指标
包括:R2、MAE、MSE、RMSE和MAPE等,代码质量极高,方
%%清空环境变量warningoff%关闭报警信息closeall%关闭开启的图窗clear%清空变量clc%清空命令行%%导入数据P_train=xlsread('data','trainingset','B2:G191')';T_train=xlsread('data','trainingset','H2:H191')';%测试集——44个样本P_test=xlsread('data','te
智能算法及其模型预测
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2024-02-09 07:12
cnn
支持向量机
回归
探索XGBoost:参数调优与模型解释
导言XGBoost是一种高效的
机器学习算法
,广泛应用于数据科学和机器学习任务中。本教程将介绍XGBoost的中级用法,重点关注参数调优和模型解释。
Echo_Wish
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2024-02-09 04:52
Python
笔记
Python算法
python
算法
开发语言
分布式
特征工程:特征选择
基于机器学习的方法三、结语一、前言特征选择是使用某些特征统计的方法,从数据中选出有用的特征,把数据中无用的特征抛弃掉,该方法不会产生新的特征,常用的方法有基于统计方法的特征选择、利用地柜消除法选择有用的特征、利用
机器学习算法
选择重要的特征等
林浩杨
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2024-02-09 00:00
数据探索与可视化
机器学习
人工智能
数据分析
最新1区9+非肿瘤纯生信,逻辑清晰易懂,机器学习筛选关键基因的纯生信也可以发高水平期刊,抓紧上车!
2单个疾病结合免疫浸润,热点基因集,
机器学习算法
等。
生信小课堂
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2024-02-08 22:54
机器学习如何改变缺陷检测的格局?
多种缺陷检测:
机器学习算法
可以对各种缺陷进行检测,例如表面缺陷、裂纹、气泡等。这使得在生产线、制
matlabgoodboy
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2024-02-08 09:11
机器学习
人工智能
层次分析法(附实例)
层次分析法-AHP问题:选择一部适合自己的手机一、确定评价对象与
评价指标
评价对象
评价指标
二、确定打分比较矩阵两两比较得到比较矩阵判断比较矩阵是否能通过一致性检验得分向量归一化处理求解得分向量打分矩阵模型评价优点系统性的分析方法简洁实用的决策方法所需定量数据信息较少缺点不能为决策提供新方案定量数据较少
陌雨’
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2024-02-08 07:07
数学建模
分类模型的
机器学习算法
决策树为输入选择正确标签的流程图。叶子节点为标签,其他的节点为决策节点。决策树桩只有一个节点的决策树,基于一个特征为输入分类。要建立树桩首先应该决定哪些特征应该使用。最简单的办法是为每一个特征都建立决策树桩然后在训练集上测试选择得分最高的特征。熵和信息增益衡量原始集合的无序程度就需要计算他们的标签的信息熵,如果标签非常不同熵就高,如果标签相同则熵就低。熵每个标签的概率×标签的logo概率的总和.计
青椒rose炒饭
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2024-02-08 06:44
机器学习算法
——概率类模型评估指标3(可靠性曲线Reliability Curve)
可靠性曲线(ReliabilityCurve),又叫做概率校准曲线或可靠性图。这是一条以预测概率为横坐标,真实标签为纵坐标的曲线。我们希望预测概率与真实值越接近越好,最好两者相等。因此一个模型/算法的概率校准曲线越靠近对角线越好。校准曲线是我们模型评估指标之一。和布里尔分数相似,概率校准曲线是对于标签的某一类来说的。因此一类标签就会有一条曲线,或者我们可以使用一个多类标签下的平均来表示一整个模型的
Vicky_xiduoduo
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2024-02-08 06:34
模型评估
概率论
机器学习
算法
分类
人工智能
sklearn kmeans 聚类中心_Kmeans聚类算法
接下来,笔者就开始向大家介绍一种无监督的(unsupervised)经典
机器学习算法
——聚类。
weixin_39997695
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2024-02-08 03:47
sklearn
kmeans
聚类中心
【深度学习: 计算机视觉】如何改进计算机视觉数据集
【深度学习:计算机视觉】如何改进计算机视觉数据集训练模型并评估性能确定数据集需要改进的原因和位置收集或创建新的图像或视频数据重新训练机器学习模型并重新评估,直到达到所需的性能标准
机器学习算法
需要大量数据集来训练
jcfszxc
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2024-02-08 02:49
深度学习知识专栏
深度学习
计算机视觉
人工智能
Python 机器学习 特征预处理
这一步骤对于许多
机器学习算法
特别重要,尤其是那些基于距离的算法(如K-近邻)和梯度下降法(如线性回归、逻辑回归、神经网络)。1)最小-最大缩放(Min-MaxScaling)最小-最大缩放将所有特
weixin_42098295
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2024-02-08 01:41
python
机器学习
开发语言
自然语言处理中的embeddings
将信息编码成低维向量表示,在现代
机器学习算法
中很容易集成,这在NLP的发展中起到了核心作用。
一个好梦
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2024-02-07 19:21
自然语言处理
自然语言处理
人工智能
机器学习
回归预测 | 基于LightGBM算法的数据回归预测(多指标,多图)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LightGBM算法是一种高效的
机器学习算法
,它在数据回归预测中表现出色
Matlab科研辅导帮
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2024-02-07 15:02
预测模型
算法
回归
matlab
机器学习-梯度下降法
不是一个
机器学习算法
是一种基于搜索的最优化方法作用:最小化一个损失函数梯度上升法:最大化一个效用函数并不是所有函数都有唯一的极值点解决方法:多次运行,随机化初始点梯度下降法的初始点也是一个超参数代码演示
小旺不正经
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2024-02-07 11:56
人工智能
机器学习
人工智能
python
无人驾驶入门--预测
image数据驱动的预测数据驱动预测使用
机器学习算法
,通过观察结果
DonkeyJason
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2024-02-07 10:57
政安晨:机器学习快速入门(四){pandas与scikit-learn} {随机森林}
咱们将在这篇文章中使用更复杂的
机器学习算法
。随机森林基本定义随机森林(RandomForest)是一种
机器学习算法
,属于集成学习(ensemblelearning)的一种。
政安晨
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2024-02-07 09:42
政安晨的机器学习笔记
Python语言大讲堂
机器学习
scikit-learn
随机森林
机器学习竞赛
python
pandas
决策树优化
随机森林算法
Bagging框架Bagging框架,即BootstrapAggregating,是一个用于提高
机器学习算法
稳定性和准确性的方法。
小森( ﹡ˆoˆ﹡ )
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2024-02-07 04:27
机器学习算法
算法
随机森林
机器学习
机器学习算法
之逻辑回归算法(Logistic Regression)
逻辑回归算法是一种用于分类问题的经典
机器学习算法
。虽然它的名字中带有“回归”,但实际上逻辑回归用于解决分类问题,特别是二分类问题。
迎风斯黄
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2024-02-07 04:37
数学建模美赛
机器学习
算法
回归
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
【推荐系统】召回模型线下
评价指标
目录HitRate(HR)PrecisionRecallNDCG常用的评价标准:第一类是线上评测,比如通过点击率、网站流量、A/Btest等判断。这类评价标准在这里就不细说了,因为它们并不能参与到线下训练模型和选择模型的过程当中。第二类是线下评测。评测标准很多,我挑几个常用的。我就拿给用户推荐阅读相关链接来举例好了。HitRate(HR)HitRate(HR)所以到底是哪个????一说:https
sdbhewfoqi
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2024-02-06 19:25
推荐系统
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
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