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机器学习-学习记录
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
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2025-03-17 13:47
学习Ollama
ai
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
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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
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2025-03-17 09:54
sklearn
学习
人工智能
2025-03-15
学习记录
--C/C++-PTA 练习3-4 统计字符
合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。一、题目描述⭐️练习3-4统计字符本题要求编写程序,输入10个字符,统计其中英文字母、空格或回车、数字字符和其他字符的个数。输入格式:输入为10个字符。最后一个回车表示输入结束,不算在内。输出格式:在一行内按照letter=英文字母个数,blank=空格或回车个数,digit=数字字符个数,other=其他字符个数的格式输出。输入样例:a
小呀小萝卜儿
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2025-03-17 09:22
学习-C/C++
学习
c语言
2025-03-13
学习记录
--C/C++-PTA 练习2-9 整数四则运算
合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。一、题目描述⭐️练习2-9整数四则运算本题要求编写程序,计算2个正整数的和、差、积、商并输出。题目保证输入和输出全部在整型范围内。输入格式:输入在一行中给出2个正整数A和B。输出格式:在4行中按照格式“A运算符B=结果”顺序输出和、差、积、商。输入样例:32输出样例:3+2=53-2=13*2=63/2=1二、代码(C语言)⭐️#incl
小呀小萝卜儿
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2025-03-17 09:52
学习-C/C++
学习
c语言
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
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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
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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
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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
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2025-03-17 05:44
人工智能
机器学习
人工智能
【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
Linux 命令
学习记录
Linux命令详解与进阶指南Linux是一种广泛使用的开源操作系统,掌握Linux命令是开发者和系统管理员的必备技能。本文将详细介绍Linux的常用命令,并涵盖一些高级进阶技巧,帮助你更高效地使用Linux。目录基础命令文件与目录操作文本处理系统信息权限管理进阶命令进程管理网络操作磁盘管理Shell脚本高级技巧管道与重定向正则表达式任务调度性能监控案例实战日志分析自动化部署服务器监控基础命令文件与
hxung
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2025-03-17 02:50
面试学习使用
linux
学习
运维
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
【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
# Manim
学习记录
(2)
第一个案例GraphingMovement这个开始再坐标轴上画函数图像以及移动frommanimimport*classGraphingMovement(Scene):defconstruct(self):axes=Axes(x_range=[0,5,1],#x轴范围:从0到5,刻度间隔为1y_range=[0,3,1],#y轴范围:从0到3,刻度间隔为1x_length=5,#x轴长度为5(单位
鼠鼠emo了捏
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2025-03-16 21:16
python
numpy
vscode
数学建模
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
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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
MySQL理论八股的
学习记录
什么是MySQLMySQL是一种关系型数据管理系统数据库三大范式是什么?第一范式(1NF):要求数据库表的每一列都是不可分割的原子数据项。第二范式(2NF):在1NF的基础上,非码属性必须完全依赖于候选码(在1NF基础上消除非主属性对主码的部分函数依赖)第二范式需要确保数据库表中的每一列都和主键相关,而不能只与主键的某一部分相关(主要针对联合主键而言)。第三范式(3NF):在2NF基础上,任何非主
不吃元西
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2025-03-16 20:08
好记性不如烂笔头
mysql
学习
数据库
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
·
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
Android Framework学习——安卓进程启动流程(Android 13)
提示:本文仅作个人
学习记录
,禁止转载本文参考:袁神的文章,理解Android进程创建流程文章目录1,前言2,简略步骤3,代码走读3.1,提要,从系统启动末尾开始3.2,system_server发起请求
Big Popsicle
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2025-03-16 11:33
android
学习
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、
机器学习
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
·
2025-03-16 11:31
pygame
python
java
Python 在人工智能领域的实际6大案例
从
机器学习
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
机器学习
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
人工智能
算法
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
python
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
机器学习
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
后端
【
机器学习
】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
人工智能
算法
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
机器学习
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。
kkchenkx
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2025-03-16 04:17
数据挖掘
信息可视化
算法
聚类
均值算法
数据挖掘
机器学习
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
机器学习
人工智能
深度学习
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
机器学习
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
【
机器学习
】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
机器学习
python
sklearn
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
机器学习
和自
ghx3110
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2025-03-15 19:16
transformer
深度学习
人工智能
Java:AI 浪潮中的隐形支柱 —— 探秘 Java 在人工智能领域的独特地位
本文将揭示Java如何在大数据、
机器学习
、企业级AI系统等领域持续创造价值。一、Java的AI基因解码跨平台优势的现代意义"一次编
琢磨先生David
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2025-03-15 19:15
人工智能
【大一新生必收藏系列】❤
机器学习
7大方面,30个数据集。纯干货分享❤
数据集在
机器学习
算法项目中具有非常关键的重要性,数据集的大小、质量
.Boss.
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2025-03-15 18:05
机器学习
人工智能
python
算法
开发语言
笔记
#大一新生
机器学习
中的梯度到底是什么?(chat-gpt问答)
在
机器学习
中,我们通过不断调整参数,使目标函数达到最小值,从而实现模型的训练和学习。2、为什么梯度要求偏导来求解?梯度是一个向量,它的方向指向函数值增加最快的方向,其大小表示函数值的变化率。
湫怿
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2025-03-15 16:19
机器学习
gpt
人工智能
梯度
机器学习
中的梯度下降是什么意思?
梯度下降(GradientDescent)是
机器学习
中一种常用的优化算法,用于最小化损失函数(LossFunction)。通过迭代调整模型参数,梯度下降帮助模型逐步逼近最优解,从而提升模型的性能。
yuanpan
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2025-03-15 15:45
机器学习
人工智能
CIR-DFENet:结合跨模态图像表示和双流特征增强网络进行活动识别
想做这件事情很久了,这次我更新了自己所写过的所有博客,汇集成了Python从0到100,共一百节课,帮助大家一个月时间里从零基础到学习Python基础语法、Python爬虫、Web开发、计算机视觉、
机器学习
是Dream呀
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2025-03-15 15:42
神经网络
计算机视觉
人工智能
神经网络
深度学习
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