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机器学习经典书籍
机器学习
(machine learning)大合集
2、
机器学习
实战之AdaBoost算法boosting算法系列的基本思想,如下图:adaBoost分类器就是一种元算法分类器,adaBoost分类器利用同一种基
AI信仰者
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2024-02-07 17:54
什么是大模型
大模型的应用场景常见的大模型技术实例分析:深度学习语言模型GPT-3让你了解什么是大模型大模型(BigModel)是指在
机器学习
和人工智能领域中处理大规模数据和复杂模型的一种方法或技术。
码农阿豪
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2024-02-07 17:10
好“物”分享
大模型
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
R语言
机器学习
与临床预测模型35--分类回归树
本内容为【科研私家菜】R语言
机器学习
与临床预测模型系列课程R小盐准备介绍R语言
机器学习
与预测模型的学习笔记你想要的R语言学习资料都在这里,快来收藏关注【科研私家菜】[图片上传失败...
科研私家菜
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2024-02-07 14:22
支持向量机分类模型
开始系统学习一下
机器学习
的一些知识,这个是svm(支持向量机)分类模型。1.R包和数据使用了数据iris,用10%作为测试集,90%作为训练集。if(!
小洁忘了怎么分身
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2024-02-07 13:07
深入了解MySQL的流式查询机制
二、使用步骤1.流式查询与MySQLfetchsize的关系2.MySQL流式查询的坑3.总结mybatis查询解决方案引用前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容: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
weixin_42904118
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2024-02-07 13:17
MYSQL
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数据库从事什么工作_我如何开始从事数据科学
数据科学中的
机器学习
(ML)到底是什么?
weixin_26713457
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2024-02-07 13:46
python
数据库
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大数据
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fgcvbnm
欢迎关注博主Mindtechnist或加入【LinuxC/C++/Python社区】一起探讨和分享LinuxC/C++/Python/Shell编程、机器人技术、
机器学习
、机器视觉、嵌入式AI相关领域的知识和技术
Mindtechnist
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2024-02-07 12:34
sqlite
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硬件工程
arm开发
驱动开发
教程:教你一个简单快速能够掌握监督学习算法的方法
监督学习作为运用最广泛的
机器学习
方法,一直以来都是从数据挖掘信息的重要手段。即便是在无监督学习兴起的近日,监督学习也依旧是入门
机器学习
的钥匙。这篇监督学习教程适用于刚入门
机器学习
的小白。
妄心xyx
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2024-02-07 11:52
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
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人工智能
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彻底学会系列:一、
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之线性回归(二)
0.概念和公式请参考:一、
机器学习
之线性回归(一)1.涉及公式1.1简单线性回归y=wx+by=wx+by=wx+b1.2多元线性回归y^=w1X1+w2X2...wnXn+w0\haty=w_1X_1
挑大梁
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2024-02-07 11:25
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机器学习
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线性回归
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Apache Pulsar 在腾讯 Angel PowerFL 联邦学习平台上的实践
腾讯AngelPowerFL联邦学习平台构建在Angel
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平台上,利用Angel-PS支持万亿级模型训练的能力,将很多在Worker上的计算提升到PS(参数服务器)端;AngelPowerFL为联邦学习算法提供了计算
StreamNative
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2024-02-07 11:24
机器学习
-朴素贝叶斯【手撕】
朴素贝叶斯概述在许多分类算法应用中,特征和标签之间的关系并非是决定性的。比如说,我们想预测一个人究竟是否会在泰坦尼克号海难中生存下来,那我们可以建一棵决策树来学习我们的训练集。在训练中,其中一个人的特征为:30岁,男,普通舱,他最后在泰坦尼克号海难中去世了。当我们测试的时候,我们发现有另一个人的特征也为:30岁,男,普通舱。基于在训练集中的学习,我们的决策树必然会给这个人打上标签:去世。然而这个人
alstonlou
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2024-02-07 11:07
机器学习
机器学习
人工智能
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机器学习
-线性回归法
线性回归算法解决回归问题思想简单,实现容易许多强大的非线性模型的基础结果具有很好的可解释性蕴含
机器学习
中的很多重要思想样本特征只有一个,称为:简单线性回归通过分析问题,确定问题的损失函数或者效用函数通过最优化损失函数或者效用函数
小旺不正经
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2024-02-07 10:44
人工智能
机器学习
线性回归
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无人驾驶入门--预测
image数据驱动的预测数据驱动预测使用
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算法,通过观察结果
DonkeyJason
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2024-02-07 10:57
PyTorch优化算法模块torch.optim的详细介绍
torch.optim模块是PyTorch中用于实现优化算法的组件,主要用于训练神经网络和其他
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模型。
科学禅道
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2024-02-07 10:05
PyTorch
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算法
深度学习
PyTorch 中音频信号处理库torchaudio的详细介绍
它提供了丰富的音频信号处理工具、特征提取功能以及与深度学习模型结合的接口,使得在PyTorch中进行音频相关的
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和深度学习任务变得更加便捷。
科学禅道
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2024-02-07 10:32
PyTorch
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音视频
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手把手教程|如何使用 Azure
机器学习
Prompt Flow 优化提示词工程
企业申请AzureOpenAI绿色通道→记得评论私信~大模型(LargeLanguageModel,LLM)尤其是OpenAI推出的ChatGPT模型打破了人类语言和机器语言之间的障碍,人们通过自然语言(Prompt)就可以操作模型,而模型可以准确的捕获用户的复杂语义和目的,最后以人类可以理解的方式输出结果。为了能更好的使用大模型,如何写提示词(Prompt)也就是提示词工程成为一门新的学科,这个
全云在线allcloudonline
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2024-02-07 10:25
azure
机器学习
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[译] iOS 11:
机器学习
人人有份
MatthijsHollemans译文出自:掘金翻译计划译者:ChangkunOu校对者:wilsonandusaatuoooWWDC2017使一件事情变得非常清楚,那就是:Apple正在全力以赴地支持「设备上的
机器学习
小饕
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2024-02-07 10:53
ios
人工智能算法
理财|投资
经典书籍
《聪明的投资者》解读之 第6章积极型投资者的证券组合策略:被动的方法
一、积极型投资者的总体策略积极型的投资者应该和防御型的投资者一样,以合理的价格将其资金分别投资于高等级的债券和高等级的普通股。他还会把他的一部分资金,投入其他种类的证券,但每一笔这种性质的投资,都必须要有充分的证据。关于债券的选择积极型的投资者的选择和防御型的投资者相同的原则:高等级的应税债券及优质的免税债券(看重风险,不盲目去博取高的利率而承担本金受损的风险)二、对于积极型的投资者而言的其他投资
千羽深深
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2024-02-07 10:18
机器学习
要警惕的4个常见陷阱!
点击上方“小白学视觉”,选择加"星标"或“置顶”重磅干货,第一时间送达编辑:中国统计网在一场科技会议上,演讲者询问观众,“有谁为自己的业务开发过
机器学习
或者人工智能模型?”
小白学视觉
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2024-02-07 10:21
大数据
python
机器学习
人工智能
java
政安晨:政安晨:
机器学习
快速入门(三){pandas与scikit-learn} {模型验证及欠拟合与过拟合}
这一篇中,咱们使用Pandas与Scikit-liarn工具进行一下模型验证,之后再顺势了解一些过拟合与欠拟合,这是您逐渐深入
机器学习
的开始!模型验证评估您的模型性能,以便测试和比较其他选择。
政安晨
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2024-02-07 09:18
政安晨的机器学习笔记
Python语言大讲堂
机器学习
pandas
scikit-learn
python
模型验证
欠拟合与过拟合
Miniconda
政安晨:
机器学习
快速入门(一){基于Python与Pandas}
对于刚接触ML(
机器学习
)的小伙伴来说,通过几篇文章能够快速登堂入室是非常及时且有用的,作者政安晨力求让小伙伴们,几篇文章内就可以达到这个目标,咱们开始!
政安晨
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2024-02-07 09:47
Python语言大讲堂
政安晨的机器学习笔记
python
Pandas
机器学习
MachineLearning
Miniconda
JupyterNotebook
快速入门
政安晨:
机器学习
快速入门(二){基于Python与Pandas} {建立您的第一个
机器学习
模型}
现在咱们要一起创建您的第一个
机器学习
模型啦!选择建模数据你的数据集包含太多变量,让你无法理解,甚至无法很好地打印出来。你如何将这大量的数据减少到你能理解的程度?我们将从直觉上选择几个变量。
政安晨
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2024-02-07 09:47
政安晨的机器学习笔记
Python语言大讲堂
机器学习
python
pandas
scikit-learn
建立模型
模型预测
欠拟合与过拟合
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
Scikit-learn-04.决策树算法
这节我们来说
机器学习
中常用的一个功能-决策树。决策树是分类器中的一种,属于有监督学习方法。简单来说,分类器就是根据样本的特征或属性,划分到已有的类别中。也就是说,这些类别是已知的
sun zi chao
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2024-02-07 09:02
scikit-learn
决策树
scikit-learn
python
解释性AI(XAI)技术和方法
局部解释工具的使用:LIME的应用:对于复杂的
机器学习
分类器预
李建军
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2024-02-07 09:00
软件使用
人工智能
罗志祥:10年前凤凰卫视大谈体谅父母,10年后自媒体面前实力打脸!
关注我们的微信公众号(博士大叔育儿),7年育儿的经验和教训我们一起分享;弯路您肯定不会再走,育儿投入还能得到超值回报;同时,您还能不定期地收到育儿电子资源(育儿经、经典绘本、
经典书籍
影印版)。
博士大叔育儿
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2024-02-07 08:50
极大似然概率
MachineLearninginMarketingEM算法极大似然函数极大似然估计是
机器学习
中比较重要的概念,一些专业教程往往容易忽略对其解释。
zidea
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2024-02-07 08:28
Sklearn库知识学习-学习笔记
机器学习
"课程内容导学2.Sklearn库的安装3.Sklearn库标准数据集及基本功能Python
机器学习
应用-北京理工大学-礼欣、嵩天1."
努力奋斗的durian
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2024-02-07 08:22
机器学习
笔记
1、
机器学习
为什么要打乱数据
机器学习
中的训练是用已知的输入数据来修改模型中的参数,以将其泛化到新的数据上。假设输入数据大致可以分为两类。
想努力的人
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2024-02-07 08:06
机器学习
算法
什么?00后都在学python了?
目前,Python已经逐步在网络爬虫、数据分析、AI、
机器学习
、Web开发、金融、运维、测试等多个领域扎根壮大。
全栈媛
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2024-02-07 07:16
Python自动化
机器学习
库之evalml使用详解
概要数据科学是当今科技领域中不可或缺的一部分,而
机器学习
是数据科学的核心。然而,构建和部署
机器学习
模型常常需要大量的时间和精力,涉及到数据预处理、特征工程、模型选择、超参数调优等一系列复杂任务。
Rocky006
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2024-02-07 07:42
python
人工智能
开发语言
机器学习
——流形学习
流形学习是一种在
机器学习
领域中用于理解和分析数据的技术。它的核心思想是,尽管我们通常将数据表示为高维空间中的向量,但实际上数据可能具有较低维度的内在结构,这种结构被称为流形。
ALGORITHM LOL
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2024-02-07 07:00
机器学习
学习
信息可视化
机器学习
之DeepSequence软件使用学习2-helper模块学习
在学习1中粗略地运行了一下软件的例子文件,但其中的很多东西都未能理解。该文中主要是对helper模块中代码的初步注释及学习以求能够熟练使用该软件。from__future__importprint_function#from__future__importprint_function只在Python2中有意义。在Python3中,print已经是一个函数,所以这个导入语句没有任何效果。如果你尝试在
爱刷短视频的大朋友
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2024-02-07 06:02
AI
design
机器学习
学习
【
机器学习
300问】22、什么是超参数优化?常见超参数优化方法有哪些?
如果想在开始阅读本文之前了解这两个超参数的有关内容可以参考我之前的文章,文章链接为你放在了这里:【
机器学习
300问】10、学习率设置过大或过小对训练有何影响?
小oo呆
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2024-02-07 06:00
【机器学习】
机器学习
人工智能
【
机器学习
300问】23、什么是主动学习?
一、带标签的数据很难获得
机器学习
中,比如监督学习需要带有标签的训练样本才能得到模型,然而在以下几种场景中去获取带有标签的数据是很难的:自动驾驶场景:对自动驾驶汽车收集的高清地图数据或实时摄像头数据进行标注
小oo呆
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2024-02-07 06:00
【机器学习】
机器学习
学习
人工智能
【
机器学习
】Ubuntu系统下显卡驱动卸载及重装
目录背景驱动卸载驱动安装CUDA驱动安装安装nvidia-smi背景这里包含显卡驱动和CUDA驱动,在如下场景下,我们需要卸载显卡驱动并重新安装。在某些情况下需要对显卡驱动进行升级某些情况下(如重启,或者调整系统配置等),系统出问题导致显卡驱动掉了,需要重新安装在上述过程中,经常会出现一些问题导致显卡驱动安装失败,本文参考官方给定的一些方式安装。驱动卸载使用apt卸载相应驱动(不用care是否存在
EulerBlind
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2024-02-07 06:30
机器学习
工具
运维
linux
ubuntu
深度学习
机器学习
系列——(十四)正则化回归
引言在
机器学习
领域,正则化回归是一种常用的技术,旨在解决过拟合问题,提高模型的泛化能力。本文将简单探讨正则化回归的概念、类型和应用,帮助读者更好地理解和运用这一重要技术。
飞影铠甲
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2024-02-07 06:28
机器学习
机器学习
回归
人工智能
OpenCV与
机器学习
:使用opencv和sklearn实现线性回归
前言线性回归是一种统计分析方法,用于确定两种或两种以上变量之间相互依赖的定量关系。在统计学中,线性回归利用线性回归方程(最小二乘函数)对一个或多个自变量(特征值)和因变量(目标值)之间的关系进行建模。线性回归主要分为一元线性回归和多元线性回归。一元线性回归涉及两个变量,其关系可以用一条直线近似表示。而多元线性回归则涉及两个或两个以上的自变量,因变量和自变量之间是线性关系。线性回归的目标是找到一个数
艾醒(AiXing-w)
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2024-02-07 06:52
OpenCV机器学习
机器学习
opencv
sklearn
Spark scala如何本地运行
SparkScala本地运行Spark任务调试太费时间啦ApacheSpark是一个开源的大数据处理框架,它提供了一个接口用于编程大规模分布式计算,且提供了很多高级工具,包括支持SQL查询、流数据处理、
机器学习
和图计算等
HanhahnaH
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2024-02-07 06:03
Spark
spark
scala
大数据
JCIM | pointsite(点云)在蛋白结合位点预测方面的应用
利用
机器学习
架构,特别是基于次流
药研猿
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2024-02-07 05:06
机器学习
人工智能
【Andrew Ng
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】单变量线性回归-模型描述
课程:吴恩达
机器学习
一个监督学习的例子——房价预测使用的是一组俄勒冈州波特兰市的城市住房价格的数据。根据不同的尺寸的房间对应的不同售价,组成的数据集来画图。
jenye_
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2024-02-07 05:21
企业该如何以及何时聘用数据科学家
现在,企业依靠数据运行,每天都有自动化流程、
机器学习
模型和成百上千的员工在使用数据。目前,随着人工智能的突飞猛进,数据领域呈现爆炸式增长。
c++服务器开发
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2024-02-07 05:42
数据科学
ui转py
pyqt系列文章目录提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加例如:第一章Python
机器学习
入门之pandas的使用提示:写完文章后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录
CN-JackZhang
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2024-02-07 05:05
qt
python
开发语言
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
聚类算法
聚类算法是一种无监督学习方法,用于将数据集中的样本划分为多个簇,使得同一簇内的样本相似度较高,而不同簇之间的样本相似度较低。在数据分析中,聚类算法可以帮助我们发现数据的内在结构和规律,从而为进一步的数据分析和挖掘提供有价值的信息。聚类算法在现实中的应用:用户画像,广告推荐,搜索引擎的流量推荐,恶意流量识别,新闻聚类,筛选排序;图像分割,降维,识别;离群点检测;在聚类算法中根据样本之间的相似性,将样
小森( ﹡ˆoˆ﹡ )
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2024-02-07 04:26
机器学习算法
算法
聚类
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
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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
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机器学习
| 探索朴素贝叶斯算法的应用
朴素贝叶斯算法是一种基于贝叶斯定理和特征条件独立假设的分类算法。它被广泛应用于文本分类、垃圾邮件过滤、情感分析等领域,并且在实际应用中表现出色。朴素贝叶斯法是基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分类方法:1)对于给定的待分类项r,通过学习到的模型计算后验概率分布。2)此项出现的条件下各个目标类别出现的概率,将后验概率最大的类作为α所属的类别。核心思想:是利用特征之间的条件独立性,来对给定的数据进行分
亦世凡华、
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2024-02-07 03:45
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机器学习
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算法
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朴素贝叶斯
经验分享
快速上手医学影像组学和
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(训练营:2023.9.19~9.26)
茗创科技专注于脑科学数据处理,涵盖(EEG/ERP,fMRI,结构像,DTI,ASL,FNIRS)等,欢迎留言讨论及转发推荐,也欢迎了解茗创科技的脑电课程,数据处理服务及脑科学工作站销售业务,可添加我们的工程师(微信号MCKJ-zhouyi或17373158786)咨询。★课程简介★随着大数据、人工智能的深入融合发展,一项新的研究方法开始用于临床研究,它就是影像组学。它可以对普通影像图像进行更深层
茗创科技
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