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模式识别贝叶斯分类器
K-means 算法的介绍与应用
算法的主要步骤K-means算法的MATLAB实现优化方法与改进K-means算法的应用领域表格总结:K-means算法的主要应用领域结论引言K-means算法是一种经典的基于距离的聚类算法,在数据挖掘、
模式识别
小魏冬琅
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2024-09-13 09:00
matlab
算法
kmeans
机器学习
OpenCV3最常用的基本操作
OpenCV可用于开发实时的图像处理、计算机视觉以及
模式识别
程序。该程序库也可以使用英特尔公司的IPP进行加速处理。以上是维基百科关于OpenCV的介绍,简单来说它就是处理图
HeoLis
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2024-09-11 20:37
EI检索-机器视觉、图像处理与影像技术国际学术会议(MVIPIT 2023)邀您参会!
机器视觉是计算机学科的一个重要分支,它综合了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技术,涉及到计算机、图像处理、
模式识别
、人工智能、信号处理、光机电一体化等多个领域。
诗远Yolanda
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2024-09-08 13:06
图像处理
人工智能
计算机视觉
Java在智能数据挖掘系统的应用
模式识别
:识别数据中的模式,如分类、聚类、关联
lizi88888
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2024-09-06 09:10
java
数据挖掘
开发语言
图形几何算法 -- 凸包算法
在计算几何中,凸包得到了广泛的应用,涉及领域包括
模式识别
、图像处理和优化问题等。2、算法原理凸包算法的目标是从给定的点集(在二维平面中)
CAD三维软件二次开发
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2024-09-05 22:59
算法学习
算法
c#
3d
几何学
深度学习入门:使用 PyTorch 构建和训练你的第一个神经网络
引言深度学习是机器学习的一个分支,它利用多层非线性处理单元(即神经网络)来解决复杂的
模式识别
问题。PyTorch是一个强大的深度学习框架,它提供了灵活的API和动态计算图,非常适合初学者和研究者使用。
Mr' 郑
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2024-09-04 13:29
深度学习
pytorch
神经网络
机器学习算法深度总结(5)-逻辑回归
1.模型定义逻辑回归属于基于概率分类的学习法.基于概率的
模式识别
是指对模式x所对应的类别y的后验概率禁行学习.其所属类别为后验概率最大时的类别:预测类别的后验概率,可理解为模式x所属类别y的可信度.逻辑回归
婉妃
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2024-08-31 05:05
计算机视觉概念科普
它结合了信号处理、图像处理、
模式识别
、机器学习等多个领域的技术,让计算机能够执行诸如识别、分类、追踪等复杂的视觉任务。本文将深入探讨计算机视觉的核心概念和技术。
极客代码
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2024-08-29 11:54
玩转AI
人工智能
图像处理
计算机视觉
深度学习
机器学习(ML)算法分类
机器学习(ML)算法是一个广泛而多样的领域,涵盖了多种用于数据分析和
模式识别
的技术。
活蹦乱跳酸菜鱼
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2024-08-29 08:31
机器学习
利用贝叶斯和决策树 来进行医疗诊断的
要使用Python实现一个基于
贝叶斯分类器
和决策树的医疗诊断功能,我们需要构建一个模型,该模型可以根据病人描述的症状预测可能的病症。这个模型将利用
贝叶斯分类器
和决策树来进行预测。
杨航 AI
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2024-08-25 23:07
决策树
算法
机器学习
Python实战:爬取小红书评论并进行情感分析
在这篇博客中,我们将探讨如何使用Python爬取小红书的评论数据,并使用朴素
贝叶斯分类器
进行情感分析。本教程将涵盖从数据采集到模型训练和预测的完整流程。
Mr 睡不醒
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2024-08-24 05:49
python
开发语言
机器学习
让数据说话:人工智能与六西格玛的完美结合
通过人工智能技术,可以自动收集和整理大量的数据,并进行有效的数据挖掘和
模式识别
。这些数据分析结果可以为六西格玛项
张驰课堂
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2024-03-26 09:25
人工智能
六西格玛
神经网络(深度学习,计算机视觉,得分函数,损失函数,前向传播,反向传播,激活函数)
以下是关于你提到的几个关键概念的详细解释:神经网络:神经网络是一种模拟人脑神经元结构的计算模型,用于处理复杂的数据和
模式识别
任务。
MarkHD
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2024-03-25 16:35
深度学习
神经网络
计算机视觉
基于Python和OpenCV的产品码识别与验证案例
目录原理:代码部分:注意:原理:产品码识别与验证的核心在于图像处理与
模式识别
技术。首先,通过图像处理技术提取出产品码区域,去除背景干扰,增强产品码的可识别性。然
GT开发算法工程师
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2024-03-15 18:20
python
opencv
开发语言
人工智能
计算机视觉
《
模式识别
与机器学习》第一章
C1符号含义x\boldxx:向量,曲线拟合问题中的x坐标数值序列。元素个数为N。t\boldtt:向量,曲线拟合问题中的y坐标(target)数值序列。w\boldww:向量,曲线拟合问题中的待估计的参数,即M阶多项式的各阶系数。β\betaβ:标量,协方差的倒数,表示样本的精度。α\alphaα:标量,同上,曲线拟合例子中的先验的精度。多项式曲线拟合E(w)=12∑n=1N{y(xn,w)−t
CS_Zero
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2024-03-06 09:03
机器学习
人工智能
六、图像的几何变换
这些变换在图像处理、
模式识别
、机器人视觉、医学影像处理等领域具有广泛的应用。通过图像几何变换,可以实现图像的校正、配准、增强和重建等功能,为后续的图像分析和理解提供了重要的基础。
云峰天际
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2024-02-19 10:40
计算机视觉
人工智能
opencv
人工智能
计算机视觉
机器学习:多项式模型朴素
贝叶斯分类器
(原理+python实现)
简介多项式朴素贝叶斯也是多用于文本处理,其原理和计算的流程和伯努利朴素贝叶斯基本一致,唯一的区别在于单词的计数方式,由《伯努利朴素贝叶斯》一文可知,在文本处理的环节中,我们将单词是否出现在词组作为特征,但在多项式朴素贝叶斯中,我们将单词在词组中出现的次数作为特征,因此只需要更改文中setOfWords2Vec的函数即可,变成如下方式:defbagOfWords2VecMN(vocabList,in
DocPark
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2024-02-14 13:03
机器学习
python
RBF神经网络中的RBF的英文全称是什么,是用来干什么的?
径向基函数是一种在机器学习和
模式识别
中常用的函数类型,它们通常用于构建非线性模型。
神笔馬良
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2024-02-14 03:14
神经网络
人工智能
深度学习
传统图像处理方法对水果在图像中的位置进行分割,有的方法不使用支持向量机或者
贝叶斯分类器
等分类器直接分割,有的使用分类器进行分割,两者有什么区别?请具体举例?支持向量机分类器需要标签吗?
问题描述:传统图像处理方法对水果在图像中的位置进行分割,有的方法不使用支持向量机或者
贝叶斯分类器
等分类器直接分割,有的使用分类器进行分割,两者有什么区别?请具体举例?支持向量机分类器需要标签吗?
神笔馬良
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2024-02-13 21:03
图像处理
支持向量机
人工智能
用脑想问题还是用心驱动脑?
不是,因为你脑子里有
模式识别
了才被识别出来,如果脑子里没有模式就无法识别,即便眼睛看到了也会忽略掉。那追问下去,如果脑子无法识
风口猪炒股指标
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2024-02-13 18:54
抢财猫股票课堂
我的思想大火拼
脑心关系
机器学习入门--朴素贝叶斯原理与实践
具体来说,朴素
贝叶斯分类器
首先根据训练数据计算出每个类别的先验概率P©,即样本中每个类别占比。然后,对于给定的待分类样本,计算出它属于每个类别的条件概率P(X|C),其中X表示样本的特征向量
Dr.Cup
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2024-02-13 13:07
机器学习入门
机器学习
概率论
人工智能
Python概率建模算法和图示
要点Python朴素
贝叶斯分类器
解释概率学习示例Python概率论,衡量一个或多个变量相互依赖性,从数据中学习概率模型参数,贝叶斯决策论,信息论,线性代数和优化Python线性判别分析分类模型,逻辑回归
亚图跨际
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2024-02-12 09:26
数学
机器学习
Python
python
算法
概率建模
统计
【专题】2023年中国手术机器人行业专题报告PDF合集分享(附原数据表)
感知与认知技术涵盖了各种传感器的应用、
模式识别
和情感理解等高级认知能力,而运动与控制技术
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2024-02-11 18:20
计算机视觉主要知识点
这是一个跨学科领域,融合了计算机科学、图像处理、机器学习和
模式识别
等多方面的技术。以下是一些计算机视觉入门的基本知识点:图像基础:像素:图片的最基本组成单元,包含了颜色信息。
superdont
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2024-02-11 05:55
计算机视觉
人工智能
探索未来:集成存储器计算(IMC)与深度神经网络(DNN)的机遇与挑战
DNN是一种模仿人类神经系统运作方式的计算模型,通过层层堆叠的神经元网络来实现复杂的
模式识别
和数据处理任务。从图像识别、语音识别到自然语言处理,DNN已经在各个领域展现了惊人的能力。
繁依Fanyi
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2024-02-10 11:47
dnn
人工智能
神经网络
深度学习
机器学习
git
windows
机器学习系列——(十七)聚类
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。本文旨在深入探讨聚类技术的原理、类型及其应用,为读者提供一个全面而深入的了解。一、什么是聚类?
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
「论文搬运」王亦洲课题组 CVPR 2021 入选论文解读:时间序列疾病预测的因果隐马尔可夫模型
本文是对发表于计算机视觉和
模式识别
领域的顶级会议CVPR2021的论文“CausalHiddenMarkovModelforTimeSeriesDiseaseForecasting(时间序列疾病预测的因果隐马尔可夫模型
Sternstunden
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2024-02-09 01:09
论文
计算机视觉
人工智能
深度学习
cvpr
探秘深度学习的巅峰之作:ResNet101与其在图像识别领域的革命性应用
ResNet革命2015年在计算机视觉和
模式识别
会议(CVPR)上介绍的ResNet(残差网络)家族,标志着深度学习图像识别的一个转折点。
程序员Chino的日记
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2024-02-07 22:47
深度学习
人工智能
LSTM进行时间序列预测还有哪些创新点,有什么推荐的好发论文的模型和代码?
时间序列分析是处理时间相关数据的一种方法,常用于预测、趋势分析和
模式识别
等应用。
电力系统爱好者
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2024-02-07 11:39
lstm
人工智能
rnn
机器学习简要概述
机器学习+数据库=数据挖掘+工业应用=
模式识别
+图像处理=机器视觉+语音处理=语音识别+文本处理=自然语言处理二、数据集及模型数据集的划分:方法:
@Duang~
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2024-02-06 19:03
机器学习
机器学习
人工智能
算法
机器学习实战 朴素
贝叶斯分类器
基于概率论的分类方法:朴素贝叶斯我的微信公众号:s406205391;欢迎大家一起学习,一起进步!!!k-近邻算法和决策树会给出“该数据属于哪一类”的明确回答。不过,分类器有时会产生错误结果,这是可以要求分类器给出一个最优的类别的猜测结果,同事给出这个猜测的概率估计值。朴素贝叶斯就是一个概率分类器。我们称之为“朴素”,是因为整个形式化的过程只做最原始、最简单的假设。朴素贝叶斯的优点:在数据较少的情
shenny_
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2024-02-06 17:04
大脑的工作原理
大脑是由执行决策和进行自动行为
模式识别
的两部分组成的系统。前额皮层的管理功能相当活跃,反应灵敏,但同时也
珊珊_带你重返年轻
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2024-02-06 17:55
计算机视觉比较有名的期刊和会议
(质量参差不齐)中文核心《中国图象图形学报》《
模式识别
与人工智能》《机器人》《图学学报》《电光与控制》etc.国际会议1.ICC
anycedo
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2024-02-06 05:12
工信部颁发的《计算机视觉处理设计开发工程师》中级证书
为实现这个目标,计算机视觉结合了图像处理、机器学习、
模式识别
、计算几何等多个领域的理论和技术。
人工智能技术与咨询
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2024-02-05 12:39
人工智能
计算机视觉
自然语言处理
【大厂AI课学习笔记】1.5 AI技术领域(2)语音识别
语音识别技术涉及到信号处理、
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、自然语言处理等多个领域的知识。二、关键技术信号处理和特征提取:语音信号是一种复杂的时
giszz
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2024-02-05 08:46
学习笔记
人工智能
人工智能
学习
笔记
深度学习在智能交互中的应用:人与机器的和谐共生
深度学习作为机器学习的一个重要分支,具有强大的特征学习和
模式识别
能力,可以模拟人脑的神经网络进行数据分析和预测。
wd90119
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2024-02-05 08:37
深度学习
人工智能
深度学习的进展
一、深度学习的基本原理和算法:深度学习是一种基于神经网络的机器学习方法,其基本原理是模仿人脑神经网络的结构和功能,通过多层次的神经网络模型来实现对数据的学习和
模式识别
。
csdn_aspnet
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2024-02-04 20:52
深度学习
人工智能
贝叶斯分类器
总结本节从贝叶斯公式出发,通过最小化错误分类概率得到贝叶斯决策理论。进一步定义决策面和决策函数,基于正态分布讨论了贝叶斯分类的样子,但实际情况下,不一定是正态分布的,此时就需要对概率密度函数进行估计。最经典的,如果数据点都来自同一个分布,就是使用最大似然估计,如果数据点不是来自同一个分布,我们引入混合模型,采用EM算法来非线性迭代优化求解。之前都是假设属于某个分布来计算参数,但我们如果在没有假设基
抄书侠
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2024-02-04 20:33
2019-03-1
ML——
贝叶斯分类器
贝叶斯决策论贝叶斯决策论:概率框架下实施决策的基本方法。对分类任务而言,考虑如何基于概率和误判损失来选择最优的类别标记。
jessica涯
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2024-02-04 18:19
深度学习的发展历程和最新进展
深度学习是机器学习领域的一个子集,它通过模仿人脑的神经网络结构,使用多层神经网络(深度神经网络)进行学习和
模式识别
。它的发展经历了多个阶段,早期阶段,冷静期,深度学习复兴时期等。
稚肩
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2024-02-03 19:14
前沿技术浅谈
深度学习
人工智能
向量机SVM原理详解
zhenandaci/category/31868.html(一)SVM的简介支持向量机(SupportVectorMachine)是Cortes和Vapnik于1995年首先提出的,它在解决小样本、非线性及高维
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中表现出许多特有的优势
AI-CS研究生
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2024-02-03 17:35
人工智能
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SVM
向量机
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SVM原理介绍!
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中表现出许多特有的优势
Wendark
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图像处理
目标分类
SVM入门(一)至(三)Refresh
(一)SVM的八股简介支持向量机(SupportVectorMachine)是Cortes和Vapnik于1995年首先提出的,它在解决小样本、非线性及高维
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中表现出许多特有的优势,并能够推广应用到函数拟合等其他机器学习问题中
warmbeast
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SVM(1-3)
从Jasper'Blog转载支持向量机(SupportVectorMachine)是Cortes和Vapnik于1995年首先提出的,它在解决小样本、非线性及高维
模式识别
中表现出许多特有的优势,并能够推广应用到函数拟合等其他机器学习问题中
discxuwei
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2024-02-03 17:32
ML
算法
hyper
vector
c
出版
blog
【课程作业_01】国科大2023
模式识别
与机器学习实践作业
国科大2023
模式识别
与机器学习实践作业作业内容从四类方法中选三类方法,从选定的每类方法中,各选一种具体的方法,从给定的数据集中选一个数据集(MNIST,CIFAR-10,电信用户流失数据集)对这三种方法进行测试比较
lzl2040
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2024-02-03 13:05
我的笔记
python
机器学习
数据集
人工智能
opencv0014 索贝尔(sobel)算子
嘿嘿边缘边缘是像素值发生跃迁的位置,是图像的显著特征之一,在图像特征提取,对象检测,
模式识别
等方面都有重要的作用。人眼如何识别图像边缘?
yf743909
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2024-02-03 09:41
opencv
人工智能
算法
计算机视觉
均值算法
python
opencv
模式识别
| PRML概览
PRML全书概览PRML全称PatternRecognitionandMachineLearning,个人认为这是机器学习领域中最好的书籍之一,全书的风格非常Bayesian,作者试图在贝叶斯框架下解释每一种机器学习模型。阅读起来有一定难度,不适合作为机器学习入门教材。然而这本书提供的贝叶斯视角有助于我们更为立体全面理解一些经典模型。全书分为十四个章节,这里我尽可能简要概述每个章节的主要内容,如果
ZIYUE WU
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2024-02-03 07:48
Machine
Learning
20240202在WIN10下使用whisper.cpp
20240202在WIN10下使用whisper.cpp2024/2/214:15【结论:在Windows10下,确认large
模式识别
7分钟中文视频,需要83.7284seconds,需要大概1.5分钟
南棱笑笑生
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2024-02-03 06:02
杂质
whisper
20240202在Ubuntu20.04.6下使用whisper.cpp的显卡模式
20240202在Ubuntu20.04.6下使用whisper.cpp的显卡模式2024/2/219:43【结论:在Ubuntu20.04.6下,确认large
模式识别
7分钟中文视频,需要356447.78ms
南棱笑笑生
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2024-02-03 06:55
杂质
杂质
神经网络之深度学习DBN
神经网络由大量的人工神经元相互连接进行计算,根据外界的信息改变自身的结构,主要通过调整神经元之间的权值来对输入的数据进行建模,最终具备解决实际问题的能力.神经网络概述人类自身就是一个极好的
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懒猫gg
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2024-02-02 22:19
机器学习
机器学习
神经网络
BP神经网络
DBN
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