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大数据
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Nginx
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机器学习西瓜书+统计学习方法
大数据思考:面对海量数据时,选择哪种模式才是更适合自己的?
我所说的不仅仅是多年来我们都喜欢的科幻小说中“天网正在接管地球”式的人工智能,而是人工智能和
机器学习
已经逐渐成为我们日常生活中的实际应用.大数据是人工智能与
机器学习
的生命线和支柱。
Akamai中国
·
2024-02-09 18:47
云计算
大数据
云计算
Akamai
Linode
数据仓库
【闲谈】初识深度学习
一、浅谈深度学习深度学习是
机器学习
的一个子领域,它使用多层神经网络来模拟人脑处理和分析数据的能力。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
·
2024-02-09 17:23
其他
深度学习
人工智能
统计学习方法
笔记之决策树
更多文章可以访问我的博客Aengus|Blog决策树的概念比较简单,可以将决策树看做一个if-then集合:如果“条件1”,那么...。决策树学习的损失函数通常是正则化后极大似然函数,学习的算法通常是一个递归的选择最优特征,并根据该特征对训练数据进行分割,使得对各个子数据集有一个最好的分类的过程。可以看出,决策树算法一般包含特征选择,决策树的生成与决策树的剪枝过程。特征选择信息增益熵和条件熵在了解
Aengus_Sun
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2024-02-09 17:51
基于
机器学习
PAI实现精细化营销
关于
机器学习
PAI实现精细化营销的详细内容:
机器学习
PAI实现精细化营销(本课程通过一个简单案例了解、掌握企业营销中常见的、也是必需的精准营销数据处理过程,了解
机器学习
PAI的具体
xmvip01
·
2024-02-09 16:29
机器学习
之T与F分布
T分布T分布:数学期望为mu=0,方差:σ2=nn−2(n>2)\sigma^2=\frac{n}{n-2}\quad(n>2)σ2=n−2n(n>2)。相同自由度情况下,|t|越大,概率P越小;设X~N(0,1),Y~χ2(n),并且X和Y独立,则称随机变量t=XYnt=\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}t=nYX服从自由度为n的t分布,记为t~t(n),t(n)分布的概率
WEL测试
·
2024-02-09 16:25
WEL测试
人工智能
机器学习
人工智能
AI与Python - 深度学习
神经网络是
机器学习
的一种模型。在20世纪80年代中期和90年代初期,在神经网络中进行了许多重要的建筑改进。在本章中,您将了解有关深度学习的更多信息,这是一种人工智能的方法。
weixin_42238387
·
2024-02-09 15:01
【
机器学习
】Kmeans如何选择k值
确定K值是K-means聚类分析的一个重要步骤。不同的K值可能会产生不同的聚类结果,因此选择合适的K值非常重要。以下是一些常见的方法来选择K值:手肘法:该方法基于绘制聚类内误差平方和(SSE)与K值之间的关系图。随着K值的增加,SSE会逐渐降低,但降低幅度逐渐减小。手肘法的目标就是找到SSE下降的速度开始变慢的“拐点”,这个点就是最佳的K值。轮廓系数法:该方法基于每个数据点与它所属的聚类中心的距离
TwcatL_tree
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2024-02-09 15:29
机器学习
人工智能
深度学习
机器学习
kmeans
人工智能
政安晨:快速学会~
机器学习
的Pandas数据技能(三)(重命名与合并)
使用
机器学习
处理数据的第一步就得先理解它,咱们现在就帮助它们一起理解起来。
政安晨
·
2024-02-09 14:38
政安晨的机器学习笔记
Python编程语言大讲堂
机器学习
人工智能
Python
Pandas
重命名与合并
政安晨:快速学会~
机器学习
的Pandas数据技能(五)(分组和排序)
提升您的洞察力水平,数据集越复杂,这一点就越重要。概述映射允许我们逐个值地转换DataFrame或Series中的数据,针对整个列进行操作。然而,通常我们希望对数据进行分组,然后对所在组进行特定操作。正如你将学到的,我们可以通过groupby()操作来实现这一点。我们还将涵盖一些额外的主题,例如更复杂的索引DataFrame的方式,以及如何对数据进行排序。群组分析咱们接着前几篇的文章继续处理数据,
政安晨
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2024-02-09 14:07
政安晨的机器学习笔记
Python编程语言大讲堂
机器学习
pandas
人工智能
分组与排序
JupyterNotebook
Conda
虚拟环境
自然语言学习nlp 六
p=118DeltaTuning,尤其是在自然语言处理(NLP)和
机器学习
领域中,通常指的是对预训练模型进行微调的一种策略。
wangqiaowq
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2024-02-09 12:46
学习
基于新版PyCharm、Anaconda3、django3框架开发内容发布系统
原先我们团队使用的环境是Anaconda3-2019.07、pycharm-professional-2018.3.5、python3.7,并做了一些爬虫项目,后来由于人工智能
机器学习
的需要,于是升级版本
mys328
·
2024-02-09 11:39
pycharm
django
ide
Spark是什么?与MapReduce的对比
目前Spark集成了SQL查询,图处理,
机器学习
,流处理等,在计算引擎中生态比较健全,所以其适用范围比较广。
Tim在路上
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2024-02-09 10:27
机器学习
| 深入集成学习的精髓及实战技巧挑战
目录xgboost算法简介泰坦尼克号乘客生存预测(实操)lightGBM算法简介《绝地求生》玩家排名预测(实操)xgboost算法简介XGBoost全名叫极端梯度提升树,XGBoost是集成学习方法的王牌,在Kaggle数据挖掘比赛中,大部分获胜者用了XGBoost。XGBoost在绝大多数的回归和分类问题上表现的十分顶尖,接下来将较详细的介绍XGBoost的算法原理。最优模型构建方法:构建最优模
亦世凡华、
·
2024-02-09 10:16
#
机器学习
机器学习
集成学习
人工智能
boosting
xgboost
机器学习
系列——(十七)聚类
引言在当今数据驱动的时代,
机器学习
已经成为了解锁数据潜能的关键技术之一。其中,聚类作为
机器学习
领域的一个重要分支,广泛应用于数据挖掘、模式识别、图像分析等多个领域。
飞影铠甲
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2024-02-09 09:08
机器学习
机器学习
聚类
人工智能
机器学习
(1)——Python数据处理与绘图
目录1numpy数组使用1.1numpy生成数组1.2numpy数组属性1.3数组的索引和切片1.4numpy数组运算1.5随机数1.6数组副本和视图1.7数组重塑1.8数组连接与拆分1.8.1数组连接1.8.2数组拆分2scipy包的使用2.1scipy包中的模块2.2常数模块的使用2.3特殊函数模块的使用2.4信号处理模块2.5空间结构模块2.6优化器2.6稀疏矩阵2.7图结构3pandas包
WHJ226
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2024-02-09 09:30
机器学习
机器学习
python
python数据处理与绘图
【
机器学习
】决策树
文章目录一.决策树算法简介二.决策树构建步骤三.特征说明3.1信息增益(InformationGain,IG)3.2基尼不纯度(GiniImpurity)四.剪枝策略五.决策树的评估六.代码实践例1:决策树分类例2:决策树回归补充:可视化例3:剪枝策略一.决策树算法简介决策树(DecisionTree)用于分类和回归任务。它通过构建树状模型来进行决策。决策树算法的基本思想是基于数据特征进行递归分裂
如果皮卡会coding
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2024-02-09 09:18
机器学习
Python
机器学习
决策树
人工智能
【深度学习:SegGPT】在上下文中分割所有内容 [解释]
结论每年,CVPR都会汇集来自计算机视觉和
机器学习
领域的一些最聪明的工程师、研究人员和学者。上个月感觉越来越接近计
jcfszxc
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2024-02-09 09:10
深度学习知识专栏
深度学习
人工智能
【
机器学习
】数据清洗之识别缺失点
个人主页:甜美的江欢迎点赞✍评论⭐收藏收录专栏:
机器学习
希望本文对您有所裨益,如有不足之处,欢迎在评论区提出指正,让我们共同学习、交流进步!
甜美的江
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2024-02-09 08:34
机器学习
机器学习
人工智能
机器学习
系列——(十八)K-means聚类
引言在众多
机器学习
技术中,K-means聚类以其简洁高效著称,成为了数据分析师和算法工程师手中的利器。无论是在市场细分、社交网络分析,还是图像处理等领域,K-means都扮演着至关重要的角色。
飞影铠甲
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2024-02-09 08:04
机器学习
机器学习
kmeans
聚类
解锁
机器学习
多类分类之门:Softmax函数的全面指南
在
机器学习
中,特别是在处理多类分类问题时,Softmax函数扮演着至关重要的角色。它可以将未归一化的数值转换成一个概率分布,使得每个类别都有一个对应的概率值,且所有类别的概率之和为1。
程序员Chino的日记
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2024-02-09 08:33
机器学习
分类
人工智能
政安晨:演绎在KerasCV中使用Stable Diffusion进行高性能图像生成
考虑计算机性能的因素,这次咱们在Colab上进行,Colab您可以理解为在线版的JupyterNotebook,还不熟悉Jupyter的的小伙伴可以去看一下我以前的文章:政安晨的
机器学习
笔记——示例讲解
机器学习
工具
政安晨
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2024-02-09 08:13
政安晨的机器学习笔记
政安晨的人工智能笔记
stable
diffusion
KerasCV
tensorflow
keras
图像生成
机器学习
深度学习
Nature Machine Intelligence 使用
机器学习
驱动的可拉伸智能纺织手套捕捉复杂的手部动作和物体交互
研究背景对灵巧手运动的精确实时跟踪在人机交互、元宇宙、机器人和远程医疗等领域有着广泛的应用。当前的可穿戴设备中的大多数仅用于检测精度有限的特定手势,并且没有解决与设备的可靠性、准确性和可清洗相关的挑战。对传感器直接放置在用户的手上有严格的要求,并且不能解决传感器的电气和机械性能的变化,并且适合用户。创新点加拿大不列颠哥伦比亚大学PeymanServati和ArvinTashakori共同研发了一种
xwz小王子
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2024-02-09 08:35
机器人
机器人
手部交互
8.4分非肿瘤生信,免疫浸润+
机器学习
+动物模型验证。可谓是非肿瘤生信结合实验验证的范文,值得收藏!
影响因子:8.44研究背景:冠状动脉疾病(CAD)仍是全球主要死亡原因之一。动脉粥样硬化病变通常导致进行性冠脉狭窄、心肌缺血、坏死,最终累积急性心血管综合征(ACS)的风险。外周生物标记物是监测冠状动脉疾病(CAD)进展的越来越重要的非侵入性方法。近年来的证据表明,免疫紊乱在CAD病理过程的启动和发展中起着决定性作用。研究结果:一、外周血中差异mRNA表达的鉴别1、本研究中一共有199例CAD患者
生信小课堂
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2024-02-09 06:48
机器学习
--K-近邻算法常见的几种距离算法详解
文章目录距离度量1欧式距离(EuclideanDistance)2曼哈顿距离(ManhattanDistance)3切比雪夫距离(ChebyshevDistance)4闵可夫斯基距离(MinkowskiDistance)5标准化欧氏距离(StandardizedEuclideanDistance)6余弦距离(CosineDistance)7汉明距离(HammingDistance)【了解】8杰卡德
景天科技苑
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2024-02-09 06:52
机器学习
算法
机器学习
近邻算法
python
2018年度总结之人工智能学习
观看了部分人工智能的培训视频,主要是
机器学习
领域的十个常用算法相关的零基础入门培训视频,很有收获。
城市中迷途小书童
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2024-02-09 06:35
机器学习
-逻辑回归
LogisticRegreession逻辑回归:解决分类问题逻辑回归既可以看做是回归算法,也可以看做是分类算法通常作为分类算法用,只可以解决二分类问题Sigmoid函数importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltdefsigmoid(t):return1./(1.+np.exp(-t))x=np.linspace(-10,10,500)plt.plot(x
小旺不正经
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2024-02-09 06:19
人工智能
机器学习
逻辑回归
人工智能
注意力的生意
微鲤看看,今日头条之类阅读,也是给现金奖励,这个用到的是
机器学习
。都是抢先用户的注意力,这方面我能不能有机会通过区块链技术,有所展开呢?阅读app要解决文章创作问题,或者是文章来源管理,要使用采集。
成长开发者
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2024-02-09 06:19
2019-01-20
谷歌等推出基于
机器学习
的新型数据库SageDB从10秒到2秒!
baitu
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2024-02-09 05:12
机器学习
也可解释了?
机器学习
在处理复杂问题时可以提供高效的解决方案,但由于其内部的黑盒特性,使其难以解释其决策过程。
亦旧sea
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2024-02-09 05:44
机器人
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
称霸kaggle的XGBoost究竟是啥?
一、前言:kaggle神器XGBoost相信入了
机器学习
这扇门的小伙伴们一定听过XGBoost这个名字,这个看起来朴实无华的boosting算法近年来可算是炙手可热,别的不说,但是大家所熟知的kaggle
猴小白
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2024-02-09 04:37
使用PyTorch实现二元分类
导读在
机器学习
领域,二元分类是一项基本任务,是许多实际应用的基石。无论是垃圾邮件检测、情绪分析、医疗诊断还是欺诈检测,二元分类在基于数据的决策中都发挥着关键作用。
小Z的科研日常
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2024-02-09 04:12
pytorch
python
深度学习
分类
机器学习
图像搜索和分类
图像分类图像分类算法类似,提取关键特征,以
机器学习
方法进行分类
顽皮的石头7788121
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2024-02-09 03:01
浏览器F12调试
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系列文章目录
知行合一。。。
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2024-02-09 01:11
测试技术
功能测试
特征工程:特征选择
目录一、前言二、正文Ⅰ.基于统计方法的特征选择Ⅱ.基于递归消除特征发Ⅲ.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
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
一文读懂量化交易中的算法交易使用!
为通过挂单被动成交来追求更好的交易均价,随着人工智能,
机器学习
等技术的引入,逐渐演变为部分结合智能信号的主动算法,完全依赖智能信号的智能算法。算法交易怎么开通使用?
jiucaixiuyang
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2024-02-08 23:40
python
区块链
人工智能
数据湖的整体思路
当数据湖成为中心,那么就可以围湖而建“数据服务环”,环上的服务包括了数仓、
机器学习
、大数据处理、日志分析,甚至RDS和NOSQL服务等等。
zhang菜鸟
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2024-02-08 22:19
大数据
数据仓库
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
用通俗易懂的方式解释强化学习
强化学习是一种
机器学习
方法,可以想象成教电脑通过“试错”的方式学习如何完成某项任务。我们可以用一个非常简单的例子来理解:训练一条狗做特定的动作,比如说“坐下”。
ALGORITHM LOL
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2024-02-08 22:25
人工智能
Mapbox Vision SDK 介绍
一.基本概念MapboxVisionSDK使用
机器学习
的方式,动态地对马路上的车、物、人等物体进行分析,结合导航SDK和AR技术实现AR导航。
业余敲代码
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2024-02-08 21:58
计算机视觉
导航地图
自动驾驶
mapbox
vision
sdk
机器学习
AR
机器学习
笔记(3.1)
机器学习
笔记系列文章目录文章目录
机器学习
笔记系列文章目录第三节标准库第三方库基础模块
机器学习
深度学习平台使用pip安装扩展包常用镜像源什么是Anaconda为什么要用Anaconda如何使用Anaconda
临渊——摸鱼
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2024-02-08 20:15
算法
数学建模
机器学习
python
数据挖掘
Pytorch | Tensor张量
点击上方“
机器学习
与生成对抗网络”,关注星标获取有趣、好玩的前沿干货!
机器学习与AI生成创作
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2024-02-08 20:29
人脸识别
深度学习
tensorflow
nvidia
graphviz
MySQL表设计的思考
多分类图片识别的项目背景,用户上传包含多个目录的压缩包形成数据集,压缩包中的子目录作为图片分类,
机器学习
根据用户选择的图片分类作为训练集和验证集,使用训练集进行模型训练,使用验证集进行模型验证,如果验证结果符合用户需求
昙花未现
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2024-02-08 19:39
FeatInsight: 基于 OpenMLDB 的特征平台助力高效的特征管理和编排
FeatInsight特征平台提供简便易用的UI界面,用户可以进行
机器学习
特征开发的全流程,包括数据的导入、查看、编辑,特征的生成、存储、上
第四范式开发者社区
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2024-02-08 19:23
数据库
人工智能
特征
开源
时序数据库
OpenMLDB 作为中国唯一的特征平台产品入选 2023 Gartner 研究报告
在国际权威咨询与研究机构Gartner发布的重要研究报告《TheLogicalFeatureStore:DataManagementforMachineLearning》(《逻辑特征存储:
机器学习
的数据管理
第四范式开发者社区
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2024-02-08 19:22
人工智能
数据库
开源
特征
时序数据库
小长假自驾游规划好了吗?高德五一出行指南来啦!
依托超7亿高德地图用户、海量交通出行数据、位置大数据,高德运用
机器学习
和综
科技看点
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2024-02-08 18:15
fghbbbbbbbbbb
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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2024-02-08 18:44
sqlite
mysql
oracle
hbase
json
ajax
bootstrap
Sklearn、TensorFlow 与 Keras
机器学习
实用指南第三版(二)
原文:Hands-OnMachineLearningwithScikit-Learn,Keras,andTensorFlow译者:飞龙协议:CCBY-NC-SA4.0第三章:分类在第一章中,我提到最常见的监督学习任务是回归(预测值)和分类(预测类)。在第二章中,我们探讨了一个回归任务,使用各种算法(如线性回归、决策树和随机森林)来预测房屋价值(这将在后面的章节中进一步详细解释)。现在我们将把注意力
绝不原创的飞龙
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2024-02-08 18:31
人工智能
tensorflow
程序员离职被嘲讽,领导:人家给你2万一月?你才毕业几年
这里有我自己整理了一套最新的python系统学习教程,包括从基础的python脚本到web开发、爬虫、数据分析、数据可视化、
机器学习
等。送给正在学习python的小伙伴!
温柔的倾诉
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2024-02-08 18:16
简单总结下8.25技术大会感受
人工智能、大数据、
机器学习
、区块链,未来会做出更多有意思的东西。2、学无止境,技术要修炼内功。以后就算转行人工智能、大数据、
机器学习
也是思想贯通的。不要守护自己一亩三分地,要积极拥抱新技术和新革命。
码农突围
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2024-02-08 17:07
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