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机器学习要点
AI人工智能中的概率论与统计学原理与Python实战:Python实现概率模型
概率论与统计学是人工智能中的基础知识之一,它们在
机器学习
、深度学习、自然语言处理等领域都有着重要的作用。
AI天才研究院
·
2025-03-17 17:46
AI实战
AI大模型企业级应用开发实战
大数据
人工智能
语言模型
AI
LLM
Java
Python
架构设计
Agent
RPA
技术解析麦萌短剧《月光下的你》:从「时间序列的对抗扰动」到「加密身份的收敛证明」
《月光下的你》以十六年的时间跨度展开一场关于「数据污染」与「身份验证」的深度博弈,本文将用
机器学习
视角拆解这场跨越时空的模型纠偏实验。
萌萌短剧
·
2025-03-17 16:43
重构
深入浅出Docker:从零构建容器化开发能力
3.1容器生命周期管理3.2镜像管理进阶四、生产级实践指南4.1环境变量管理4.2持久化存储方案4.3网络架构设计五、持续交付流水线集成5.1Dockerfile优化原则5.2多环境配置策略六、安全加固
要点
一
庸子
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2025-03-17 15:04
docker
容器
运维
linux
机器学习
[白板推导](三)[线性分类]
4.线性分类4.1.线性分类的典型模型硬分类:输出结果只有0或1这种离散结果;感知机线性判别分析Fisher软分类:会输出0-1之间的值作为各个类别的概率;概率生成模型:高斯判别分析GDA、朴素贝叶斯,主要建模的是p(x⃗,y)p(\vec{x},y)p(x,y)概率判别模型:逻辑回归,主要建模的是p(y∣x⃗)p(y|\vec{x})p(y∣x)4.2.感知机4.2.1.基本模型 模型:f(x
神齐的小马
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2025-03-17 15:31
机器学习
分类
人工智能
Ollama 基本概念
Ollama是一个本地化的、支持多种自然语言处理(NLP)任务的
机器学习
框架,专注于模型加载、推理和生成任务。通过Ollama,用户能够方便地与本地部署的大型预训练模型进行交互。
Mr_One_Zhang
·
2025-03-17 13:47
学习Ollama
ai
(十一)CSharp-LINQ-标准查询运算符(3)
标准运算符的
要点
:标准查询运算符使用方法语法。一些运算符返回Ienumerable对象(或其他序列),而其他运算符返回标量。返回标量的运算符立即执行查询,并返回一个值,而不是一个可枚举类型对象。
CRongQ
·
2025-03-17 13:16
CSharp
linq
c#
人工智能直通车系列24【
机器学习
基础】(
机器学习
模型评估指标(回归))
目录
机器学习
模型评估指标(回归)1.均方误差(MeanSquaredError,MSE)2.均方根误差(RootMeanSquaredError,RMSE)3.平均绝对误差(MeanAbsoluteError
浪九天
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2025-03-17 11:08
人工智能直通车
开发语言
python
机器学习
深度学习
神经网络
人工智能
从零开始学
机器学习
——构建一个推荐web应用
我们此次的学习重点在于
机器学习
本身,因此我们
努力的小雨
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2025-03-17 11:04
机器学习
机器学习
前端
人工智能
Python自动化炒股:利用XGBoost和LightGBM进行股票市场预测的实战案例
Python以其强大的数据处理能力和丰富的
机器学习
库,成为了实现这些模型的首选语言。本文将带你了解如何使用XGBoost和LightGBM这两个流行的
机器学习
算法来
云策量化
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2025-03-17 10:29
Python自动化炒股
量化投资
量化软件
python
量化交易
QMT
PTrade
量化炒股
量化投资
deepseek
【sklearn 04】DNN、CNN、RNN
DNNDNN(DeepNeuralNetworks,深度神经网络)是一种相对浅层
机器学习
模型具有更多参数,需要更多数据进行训练的
机器学习
算法CNNCNN(convolutionalNeuralNetworks
@金色海岸
·
2025-03-17 09:24
sklearn
dnn
cnn
【sklearn 02】监督学习、非监督下学习、强化学习
监督学习、非监督学习、强化学习**
机器学习
通常分为无监督学习、监督学习和强化学习三类。
@金色海岸
·
2025-03-17 09:54
sklearn
学习
人工智能
从LLM出发:由浅入深探索AI开发的全流程与简单实践(全文3w字)
文章目录第一部分:AI开发的背景与历史1.1人工智能的起源与发展1.2神经网络与深度学习的崛起1.3Transformer架构与LLM的兴起1.4当前AI开发的现状与趋势第二部分:AI开发的核心技术2.1
机器学习
码事漫谈
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2025-03-17 09:48
AI
人工智能
纳米尺度仿真软件:Quantum Espresso_(20).
机器学习
在QuantumEspresso中的应用
机器学习
在QuantumEspresso中的应用在现代材料科学和纳米技术的研究中,
机器学习
(ML)技术已经成为一种强大的工具,用于加速和优化量子力学计算。
kkchenjj
·
2025-03-17 08:11
分子动力学2
机器学习
人工智能
模拟仿真
仿真模拟
分子动力学
新手村:数据预处理-异常值检测方法
机器学习
中异常值检测方法一、前置条件知识领域要求编程基础Python基础(变量、循环、函数)、JupyterNotebook或PyCharm使用。
嘉羽很烦
·
2025-03-17 05:20
机器学习
机器学习
新手村:数据预处理-特征缩放
新手村:数据预处理-特征缩放特征缩放(FeatureScaling)是数据预处理中的一个重要步骤,特别是在应用某些
机器学习
算法时。
嘉羽很烦
·
2025-03-17 05:20
机器学习
线性回归
算法
机器学习
过拟合:
机器学习
中的“死记硬背”陷阱
在
机器学习
中,过拟合(Overfitting)是一个几乎每个从业者都会遇到的经典问题。它像一把双刃剑:当模型过于“聪明”时,可能会陷入对训练数据的过度依赖,从而失去处理新问题的能力。
彩旗工作室
·
2025-03-17 05:44
人工智能
机器学习
人工智能
电力时间同步系统,京准电钟电子助力增效
以下从技术方案、系统设计
要点
及挑战与解决方案等方面进行详细阐述:一、主要技术方案卫星同步技术GPS/北斗授时:通过接收卫星信号(如GPS或北斗)获取高精度时间源,精度可达微秒级(1μs),适用于故障录波
北京华人开创公司
·
2025-03-17 04:13
时钟系统
卫星同步时钟
北斗卫星授时
时钟同步
时间同步
北斗卫星授时
授时服务器
NTP时间服务器
卫星时钟服务器
【Python】已解决:pip安装第三方模块(库)与PyCharm中不同步的问题(PyCharm添加本地python解释器)
不定期更新IT图书,并在评论区抽取随机粉丝,书籍免费包邮到家AI前沿点我跳转探讨人工智能技术领域的最新发展和创新,涵盖
机器学习
、深度学习、自然
屿小夏
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2025-03-17 03:02
python
pip
pycharm
如何在github上参与开源项目
2.找到感兴趣的项目GitHub上有成千上万的开源项目,你可以通过以下方式找到感兴趣的项目:搜索项目:在GitHub首页的搜索框中输入关键词,例如“
机器学习
”、“Web开发”等。
这个懒人
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2025-03-17 03:00
github
开源软件
【AI大模型智能应用】Deepseek生成测试用例
DeepSeek基于人工智能和
机器学习
,它能够依据软件的需求和设计文档,自动生成高质量的测试用例,显著减轻人工编写测试用例的负担。
柳柳的博客
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2025-03-17 02:51
AI大模型
测试用例
Python依赖管理工具分析
缺乏从一开始就进行统一规划和设计的意识社区的分散性:Python社区庞大且分散,众多开发者和团队各自为政,根据自己的需求和偏好开发工具,缺乏统一的协调和整合机制多样化的使用场景:Python应用场景广泛,从Web开发到数据科学、
机器学习
xdpcxq1029
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2025-03-17 01:19
python
开发语言
c语言%-8.3,C语言程序设计第8章-8.3.pptx
二维数组和指针,C语言程序设计实例教程,第8章指针,二维数组的定义方法通过二维数组名引用二维数组元素二维数组与一维数组的关系通过定义指针变量来引用二维数组元素通过数组名的运算实现指针的移动来引用数组元素,本节
要点
实例
蓝精神
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2025-03-17 00:37
c语言%-8.3
四个学生三门成绩 C语言二维数组,C语言程序设计第6章-6.2.pptx
C语言程序设计第6章-6.2.pptxC语言程序设计实例教程6.2二维数组,C语言程序设计实例教程,第6章数组,二维数组的定义和数组元素的引用方法二维数组的初始化方法,本节
要点
实例21二维数组的定义与引用
马宇宸
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2025-03-17 00:07
四个学生三门成绩
C语言二维数组
【人工智能基础2】
机器学习
、深度学习总结
文章目录一、人工智能关键技术二、
机器学习
基础1.监督、无监督、半监督学习2.损失函数:四种损失函数3.泛化与交叉验证4.过拟合与欠拟合5.正则化6.支持向量机三、深度学习基础1、概念与原理2、学习方式3
roman_日积跬步-终至千里
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2025-03-16 23:02
人工智能习题
人工智能
机器学习
深度学习
Python精进系列: K-Means 聚类算法调用库函数和手动实现对比分析
一、引言在
机器学习
领域,聚类分析是一种重要的无监督学习方法,用于将数据集中的样本划分为不同的组或簇,使得同一簇内的样本具有较高的相似性,而不同簇之间的样本具有较大的差异性。
进一步有进一步的欢喜
·
2025-03-16 21:15
Python
精进系列
算法
python
kmeans
热门AI创作助手推荐【第一期】
2.
机器学习
和数据分析:人工智能的
机器学习
算法被用于数据分析、预测建模、用户个性化推荐等领域,帮助企业做出更准确的商业决策。3.计算机视觉:人工智能在计算机视觉领域的应用包括图像识别、视
量子星澜
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2025-03-16 20:11
文心一言
AI写作
chatgpt
新手村:线性回归-实战-波士顿房价预测
新手村:线性回归-实战-波士顿房价预测前置条件阅读:新手村:线性回归了解相关概念实验目的1.熟悉
机器学习
的一般流程2.掌握基础的数据处理方法3.理解常用的回归算法教学例子:预测房价(以波士顿房价数据集为例
嘉羽很烦
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2025-03-16 18:28
机器学习
线性回归
算法
回归
【解锁
机器学习
:探寻数学基石】
机器学习
中的数学基础探秘在当今数字化时代,
机器学习
无疑是最具影响力和发展潜力的技术领域之一。
游戏乐趣
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2025-03-16 17:23
机器学习
人工智能
机器学习
——正则化、欠拟合、过拟合、学习曲线
过拟合(overfitting):模型只能拟合训练数据的状态。即过度训练。避免过拟合的几种方法:①增加全部训练数据的数量(最为有效的方式)②使用简单的模型(简单的模型学不够,复杂的模型学的太多),这里的简单指的是不要过于复杂③正则化(对目标函数后加上正则化项):使得这个“目标函数+正则化项”的值最小,即为正则化,用防止参数变得过大(参数值变小,意味着对目标函数的影响变小),λ是正则化参数,代表正则
代码的建筑师
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2025-03-16 17:51
学习记录
机器学习
机器学习
学习曲线
过拟合
欠拟合
正则化
从过拟合到强化学习:
机器学习
核心知识全解析
Langchain系列文章目录01-玩转LangChain:从模型调用到Prompt模板与输出解析的完整指南02-玩转LangChainMemory模块:四种记忆类型详解及应用场景全覆盖03-全面掌握LangChain:从核心链条构建到动态任务分配的实战指南04-玩转LangChain:从文档加载到高效问答系统构建的全程实战05-玩转LangChain:深度评估问答系统的三种高效方法(示例生成、手
吴师兄大模型
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2025-03-16 16:16
0基础实现机器学习入门到精通
机器学习
人工智能
过拟合
强化学习
python
LLM
scikit-learn
利用matlab实现贝叶斯优化算法(BO)优化支持向量机回归(SVR)的超参数
【导读】在
机器学习
建模中,支持向量机(SVM)回归模型的效果高度依赖超参数选择。但手动调参就像"大海捞针",而网格搜索又面临"计算爆炸"的难题。今天给大家介绍一个智能调参黑科技——贝叶斯优化算法。
是内啡肽耶
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2025-03-16 16:41
算法
matlab
支持向量机
机器学习
回归
机器学习
的下一个前沿是因果推理吗?——探索
机器学习
的未来方向!
机器学习
的进化:从预测到因果推理
机器学习
凭借强大的预测能力,已经彻底改变了多个行业。然而,要实现真正的突破,
机器学习
还需要克服实践和计算上的挑战,特别是在因果推理方面的应用。
真智AI
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2025-03-16 13:49
人工智能
机器学习
深入解析LTE-A到5G的系统消息架构与功能演进
5G系统消息还通过
机器学习
和大数据分析实现智能化分发,增强了网络灵活性、智能
罗博深
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2025-03-16 11:35
【云原生技术】如何在一次远程连接里依次执行多条命令,并在每条命令执行后立即将“成功/失败”及对应的输出反馈回来
**根据执行结果**分别打印对应的日志文件:
要点
说明如果需要在一次远程连接里依次执行多条命令,并在每条命令执行后立即将“成功/失败”及对应的输出反馈回来,可以使用以下思路:1.为每条命令分别重定向输出到不同
阿寻寻
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2025-03-16 11:34
云原生&DevOps
网络
服务器
java
解决约束多目标优化问题的新方法:MOEA/D-DAE算法深度解析
解决约束多目标优化问题的新方法:MOEA/D-DAE算法深度解析在工程优化、
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等众多领域,约束多目标优化问题(CMOPs)广泛存在。
木子算法
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2025-03-16 11:32
多目标优化
人工智能
算法
多目标
人工智能
python 人工智能实战案例
游戏行业的蓬勃发展促使
机器学习
的产生,通过计算机能够进行高效率地模拟人类的学习、决策过程,不断升级提升人类的能力。游戏领域中的AI
2401_86114612
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2025-03-16 11:31
pygame
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Python 在人工智能领域的实际6大案例
从
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到深度学习,从自然语言处理到计算机视觉,Python提供了丰富的库和框架,使得开发者能够快速实现各种AI应用。本文将通过多个实际案例,展示Python在人工智能领域的强大功能和应用前景。
Solomon_肖哥弹架构
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2025-03-16 10:00
人工智能
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python
基于AI算法实现的情感倾向分析的方法
完整代码:https://download.csdn.net/download/pythonyanyan/87430621背景目前,情感倾向分析的方法主要分为两类:一种是基于情感词典的方法;一种是基于
机器学习
的方法
程序员奇奇
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2025-03-16 10:28
计算机毕设
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机器学习
算法实战——天气数据分析(主页有源码)
机器学习
算法在天气数据分析中的应用,不仅能够提高天气预报的准确性,还能为气候研究、灾害预警等提供有力支持。本文将介绍
机器学习
在天气数据分析中的应用,探讨
喵了个AI
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2025-03-16 10:27
机器学习实战
机器学习
算法
数据分析
【Python
机器学习
】2.2. 聚类分析算法理论:K均值聚类(KMeans Analysis)、KNN(K近邻分类)、均值漂移聚类(MeanShift)
喜欢的话别忘了点赞、收藏加关注哦(关注即可查看全文),对接下来的教程有兴趣的可以关注专栏。谢谢喵!(=・ω・=)2.2.1.K均值聚类(KMeansAnalysis)K均值算法是以空间中K个点为中心进行聚类,对最靠近他们的对象归类,是聚类算法中最为基础但也最为重要的算法。数学原理计算数据点与各簇中心点的距离:dist(xi,ujt){dist}(x_i,u_j^t)dist(xi,ujt)然后根据
SomeB1oody
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2025-03-16 08:13
Python机器学习
机器学习
算法
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聚类
分类算法
Julia语言的学习路线
特别是在科学计算、数据分析和
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等领域,Julia的表现十分出色,成为研究人员和开发者的热门选择。
樟松
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2025-03-16 05:27
包罗万象
golang
开发语言
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【
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】基于t-SNE数据可视化工程
一、说明t-SNE(t-DistributedStochasticNeighborEmbedding)是一种常用的非线性降维技术。它可以将高维数据映射到一个低维空间(通常是2D或3D)来便于可视化。Scikit-learnAPI提供TSNE类,以使用T-SNE方法可视化数据。在本教程中,我们将简要学习如何在Python中使用TSNE拟合和可视化数据。二、t-SNE是个什么?2.1什么是t-SNE?
无水先生
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2025-03-16 04:17
AI原理和python实现
人工智能综合
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数据处理和分析之数据降维:t-SNE:使用t-SNE进行数据可视化实践
数据处理和分析之数据降维:t-SNE:使用t-SNE进行数据可视化实践数据降维简介降维技术的重要性在数据科学和
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领域,数据降维是一种关键的技术,用于减少数据集的维度,同时保留数据的结构和重要信息。
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2025-03-16 04:17
数据挖掘
信息可视化
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均值算法
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【云原生】深入浅出 K8s 设备插件技术(Device Plugin)
本文以NVIDIAGPUPlugin为例,通俗易懂并深入浅出地剖析注册、ListAndWatch、Allocate及kubelet管理流程,介绍常见问题和配置
要点
。
碣石潇湘无限路
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2025-03-16 03:37
kubernetes
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数据分布偏移检测:保障模型在生产环境中的稳定性
数据分布偏移检测:保障模型在生产环境中的稳定性引言在
机器学习
系统从开发环境部署到生产环境的过程中,数据分布偏移问题是影响模型性能的主要挑战之一。
trust Tomorrow
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2025-03-16 00:18
机器学习
python
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基于热力梯度的线圈设计用来更替新型的储能方式
2.开发动态热-电-磁耦合模型,结合有限元分析(COMSOL)与
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算法(遗传算法优化参数)。
热爱电气
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2025-03-15 23:07
数学建模
2024 年真实世界密码学会议
本文总结了我们最喜欢的一些演讲和
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。后量子密码学
红云谈安全
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2025-03-15 22:31
网络安全这些事
网络安全
网络
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】skit-learn中LSI模型的实现
参考文献[1]sklearn_api.lsimodel–ScikitlearnwrapperforLatentSemanticIndexing[2]Pythonmodels.LsiModel方法代码示例
一穷二白到年薪百万
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2025-03-15 21:28
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5分钟看懂数据中台的典型架构
在这一层中,运用高效的数据采集工具和技术是核心
要点
,常见的工具涵盖ETL(提取、
isNotNullX
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2025-03-15 21:53
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Transformer动画讲解 - 工作原理
阶段一:Embedding(向量化)“Embedding”在字面上的翻译是“嵌入”,但在
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2025-03-15 19:16
transformer
深度学习
人工智能
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