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欠拟合
python求函数最值的方法_python计算波峰波谷值的方法(极值点)
1.首先可先选择一个函数或者
拟合
一个函数,这里选择
拟合
数据:np.polyfitimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltimportnumpyasnpfromscipyimportsignal
weixin_39542742
·
2025-03-07 06:12
python求函数最值的方法
视觉定位 完整软件:C# + Halcon,流程可配置、多品牌相机支持、模板匹配与实时播放,【教程】使用C# + Halcon实现可配置的视觉定位软件,支持多品牌相机采图和模板匹配,实时播放输出结果,
1.流程可配置;2.海康威视相机采图,可定制成其它品牌相机(Basler,映美精等);3.模板匹配;4.定位指针,
拟合
圆,
拟合
矩形;跟随模板匹配跑;5.实时播放;输出结果对列;6.代码结构使用共同接口,
QhVRjZTKJ
·
2025-03-07 04:14
数码相机
c#
开发语言
L1与L2正则化:防止过
拟合
的双刃剑
标题:L1与L2正则化:防止过
拟合
的双刃剑文章信息摘要:L1和L2正则化是防止机器学习模型过
拟合
的两种关键技术。
XianxinMao
·
2025-03-06 14:31
人工智能
人工智能
机器学习
算法
机器学习之学习笔记
特征降维4.分类算法4.1`sklearn`转换器和估计器4.2K-近邻算法(KNN)4.3模型选择与调优4.4朴素贝叶斯算法4.5决策树4.6集成学习方法之随机森林5.回归算法5.1线性回归5.2过
拟合
与
欠
拟合
孤城laugh
·
2025-03-06 00:39
机器学习
学习
笔记
人工智能
python
13-Halcon-- segment_contours_xld函数功能(用于将连续的亚像素轮廓(XLD)分割为直线段、圆弧或混合形状的局部片段)
基于轮廓局部曲率或
拟合
误差进行分割。输出结果为多个
搬码驿站
·
2025-03-05 15:27
#
《Halcon算子系列》
算法
人工智能
机器学习
151、Python数据处理利器:深入探秘插值与
拟合
技巧
Python开发之数值积分与微分:数值计算的基本方法数值积分与微分是计算机科学和工程领域中非常常见的计算任务。在这篇文章中,我们将学习Python中用于数值积分与微分的几种基本方法,并探讨它们在实际应用场景中的应用。数值积分数值积分是求解函数在某一区间上累积量的过程。在日常生活中,数值积分可以看作是计算商品的总价,当你购买多个商品时,你需要计算出每个商品的价格并将其相加,得到最终的总价。梯形法则梯
多多的编程笔记
·
2025-03-05 11:49
python
开发语言
R语言广义加型模型(GAM)的运用例子及实现教程
文章目录步骤1:加载所需包和数据步骤2:数据预处理步骤3:
拟合
广义加型模型步骤4:查看模型摘要和诊断模型摘要系数估计平滑项模型质量步骤5:预测和可视化结论广义加型模型(GeneralizedAdditiveModel
Mrrunsen
·
2025-03-04 17:52
R语言大学作业
r语言
开发语言
【Address Overfitting】解决过
拟合
的三种方法
收集更多数据实践方法:适用场景:优缺点:2.特征选择方法介绍:实践示例:适用场景:优缺点:3.正则化(Regularization)正则化类型:实践示例:适用场景:优缺点:总结与对比总结在机器学习中,过
拟合
HP-Succinum
·
2025-03-04 05:24
机器学习
机器学习
数据分析
DynamicSparse-MobileNet (DSMNet) 用于低功耗图像分类
熵感知知识蒸馏三、数据集与预处理四、网络结构详解1.输入层与熵估计模块2.动态稀疏卷积块3.熵感知分类头五、模型优化策略1.优化器设计——Prodigy优化器2.动态计算损失3.损失函数设计4.正则化技术5.防止过
拟合
六
闲人编程
·
2025-03-04 01:29
人工智能实战教程—论文创新点
分类
人工智能
数据挖掘
DSMNet
动态稀疏
熵感知
自适应
机器学习_Scikit-Learn随机森林回归(RandomForestRegressor)实例
它对于处理大量特征、非线性关系和避免过
拟合
都有一定的优势。在Python中,你可以使用Scikit-learn库中的RandomForestRegressor来实现。随机森林回归作为
Mostcow
·
2025-03-03 18:01
Python
数据分析
机器学习
scikit-learn
随机森林回归
算法
动态规划:以找零钱问题为例
添加查询表后的找零算法1.13.运用动态规划进行的找零算法2.04.运用动态规划进行的找零算法2.1动态规划:以找零钱问题为例许多计算机程序被用于优化某些值,例如找到两点之间的最短路径,为一组数据点找到最佳
拟合
线
Zy_Yin123
·
2025-03-03 07:04
书籍
#
Python数据结构与算法分析
动态规划
找零算法
记忆化
优化
硬币面值
编程小白冲Kaggle每日打卡(17)--kaggle学堂:<机器学习简介>随机森林
一棵有很多叶子的深树会被过度
拟合
,因为每一个预测都来自它叶子上少数房子的历史数据。但是,叶子很少的浅树表现不佳,因为它无法在原始数据中捕捉到尽可能多的区别。
AZmax01
·
2025-03-02 17:18
编程小白冲Kaggle每日打卡
机器学习
随机森林
人工智能
JS宏案例:多项式回归
其表达式如下所示:C:表示回归常数k:表示回归系数:表示误差系数n:多项式的阶数与线性回归相比,多项式回归能够
拟合
数据之间的非线性关系。这种方法的核心思想是,
jackispy
·
2025-03-02 16:07
JS宏实例
回归
数据挖掘
如何用 DeepSeek 进行卷积神经网络(CNN)的优化
然而,尽管CNN在这些任务中表现出色,它们通常需要大量的计算资源,并且在优化过程中可能会遇到一些挑战,如过
拟合
、训练速度慢、局部最优解等问题。
一碗黄焖鸡三碗米饭
·
2025-03-01 20:57
人工智能前沿与实践
cnn
人工智能
神经网络
机器学习
深度学习
数学建模(6)——预测类模型目录
以下是一些常见的预测模型:1.回归模型线性回归(LinearRegression):用于预测连续变量,通过
拟合
一个线性方程来最小化预测值和实际值之间的误差。
Ice-cream-AI
·
2025-03-01 16:02
数学建模
使用Python或R语言重新
拟合
模型
以下分别给出使用Python和R语言完成该任务的示例代码,假设我们有一个包含被试编号、实验条件和反应时的数据,并且要
拟合
一个线性回归模型。
pk_xz123456
·
2025-02-28 05:36
python
算法
python
r语言
开发语言
《揭秘机器学习中的交叉验证:模型评估的基石》
交叉验证的核心意义抵御过
拟合
风险在机器学习的训练过程中,模型可能会过度适应训练数据的细节和噪声,从而在新数据上表现不佳,这就是过
拟合
现象。交叉验证通过将数据集划分为多个子集,模型在不同子集上
·
2025-02-28 01:03
人工智能机器学习
大模型最新面试题系列:深度学习基础(二)
21.解释模型容量与过
拟合
的关系,如何在理论上平衡两者?模型容量与过
拟合
的关系模型容量指的是模型能够学习的复杂模式的能力,通常与模型的参数数量、网络结构的复杂度等相关。
人肉推土机
·
2025-02-27 15:08
大模型最新面试题集锦大全
AI编程
人工智能
pytorch
python
面试
机器学习中的过
拟合
、
欠
拟合
与正则化
在机器学习的世界里,过
拟合
与
欠
拟合
是模型训练过程中常常会遇到的两大问题,而正则化则是应对过
拟合
的重要手段。理解它们对于构建高性能的机器学习模型至关重要。
喜-喜
·
2025-02-27 14:28
人工智能
机器学习
人工智能
JS宏进阶:浅谈曲线回归
曲线回归是一种统计学方法,用于研究两个或多个变量之间的非线性关系,并找到最能
拟合
数据点的曲线函数形式。与线性回归不同,曲线回归适用于描述那些不是直线性的变量关系。
jackispy
·
2025-02-27 10:33
JS宏进阶
回归
数据挖掘
人工智能
javascript
第十三站:卷积神经网络(CNN)的优化
通过对训练数据进行各种随机变换,可以生成更多的训练样本,帮助模型避免过
拟合
。常见的数据增强方法:旋转(Rotation):随机旋转图像,增强模型对旋转变换
武狐肆骸
·
2025-02-27 03:08
机器学习
cnn
人工智能
神经网络
ALOAM代码解析laserMapping(二)
文章目录前言1.计算当前帧位置的IJK坐标2.与地图特征点与线段
拟合
及残差计算2.1.变换点云坐标系2.2.寻找最近邻点2.3.计算最近邻点的中心2.4.计算协方差矩阵2.5.特征值与特征向量分析2.6
大山同学
·
2025-02-26 23:32
代码解析
SLAM
感知定位
正则化技术和模型融合等方法提高模型的泛化能力
正则化技术原理正则化是通过在损失函数中添加一个正则化项,来限制模型的复杂度,防止模型过
拟合
训练数据,从而提高模型在未见过数据上的泛化能力。
小赖同学啊
·
2025-02-26 15:36
人工智能
人工智能
《人工智能之高维数据降维算法:PCA与LDA深度剖析》
高维数据在带来丰富信息的同时,也引入了计算复杂度高、过
拟合
风险增大以及数据稀疏性等难题。降维算法应运而生,它能将高维数据映射到低维空间,在减少维度的同时最大程度保留关键信息。
·
2025-02-26 05:01
机器学习人工智能
Matlab编写的直齿轮时变啮合刚度求解模型程序及
拟合
公式详解
Matlab:势能法-编写的关于直齿轮时变啮合刚度求解模型程序(齿间摩檫力也有考虑进去),根据周期变化计算得到整个啮合过程的综合刚度啮合曲线,并得到
拟合
公式,以便在建立动力学方程的时候方便使用!
UcbSSHqp
·
2025-02-25 23:49
matlab
算法
机器学习
基于势能法和切片法的斜齿轮时变啮合刚度求解模型的Matlab程序设计及综合刚度曲线
拟合
公式解析
Matlab技术在斜齿轮时变啮合刚度求解模型中的应用分析一、引言在工程技术领域,斜齿轮作为高效传动的重要部件,其啮合刚度的准确计算对于提升传动性能、确保设备运行稳定至关重要。本文将围绕Matlab编程技术在斜齿轮时变啮合刚度求解模型中的应用展开讨论,特别是通过势能法和切片法相结合的方式编写Matlab程序,以满足工程实际需求。二、时变啮合刚度求解模型概述斜齿轮的时变啮合刚度求解模型是一个复杂的多物
AbVhftfAZW
·
2025-02-25 23:48
matlab
人工智能
算法
深度学习-2:tensorflow 入门以及简单的线性
拟合
摘要:介绍tensorflow入门使用tensorflow实现简单的线性回归tensorflow入门知识参考:https://www.tensorflow.org/get_started/get_started载入tensorflow的标准语句:importtensorflowastftensortensor物理上的翻译是张量。tensor是tensorflow的基本核心数据单元,tensor可以
wangs0622
·
2025-02-24 14:24
深度学习
tensorflow
深度学习
tensorflow
线性回归
解锁机器学习核心算法 | 线性回归:机器学习的基石
它试图寻觅一条最佳
拟合
直线(或超平面),以使预测值与实际观测值之间的误差降
紫雾凌寒
·
2025-02-24 08:35
AI
炼金厂
#
机器学习算法
算法
机器学习
线性回归
人工智能
深度学习
ai
python
python绘图之回归
拟合
图
回归
拟合
图在数据分析中具有重要作用,它不仅可以帮助我们理解变量之间的关系,还可以评估模型的
拟合
效果、进行预测和推断、发现异常值,以及用于模型比较和结果展示。
pianmian1
·
2025-02-24 01:19
python
回归
开发语言
MATLAB学习之旅:数据插值与曲线
拟合
从基础的语法和数据处理,到如今,我们即将踏入数据插值与曲线
拟合
这片充满魅力的领域。
Evaporator Core
·
2025-02-23 13:21
matlab
matlab
学习
算法
Matlab基于主成分分析(PCA)的平面
拟合
(一)
1.概述利用主成分分析(PrincipalComponentsAnalysis,PCA)方法,可计算待
拟合
点的法向量,进而得到平面参数。
点云客户
·
2025-02-22 19:05
python
聚类
机器学习
人工智能
《西瓜书》大白话思想总结-第三章
而所给的直线就是根据离散点
拟合
出来的线,其本质就是一种预测。那么根据离散点的特征,给出了预测方程的这个直线,就符合回归的定义。因此,这就叫作线性回归。
小溪子子
·
2025-02-22 19:31
西瓜书
概率论
机器学习
分类
机器学习的模型类型(Model Types)
1.传统机器学习模型线性模型(LinearModels):线性回归(LinearRegression):用于回归任务,
拟合
线性关系。
路野yue
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2025-02-21 14:56
人工智能
机器学习
机器学习课程的常见章节结构
以下是机器学习课程的常见章节结构,结合了搜索结果中的信息:1.机器学习基础知识机器学习的定义与分类监督学习、无监督学习、半监督学习、强化学习机器学习的产生与发展机器学习的历史与现代应用经验误差与过
拟合
过
拟合
与
欠
拟合
的概念及解决方案评估方法与性能度量交叉验证
zhangfeng1133
·
2025-02-21 14:24
机器学习
分类
学习
深度学习探索-基础篇-正则化篇
2.2.1L2正则化的工作原理2.2.2如何在训练中应用L2正则化2.2.3L2正则化的效果2.3WeightDecay2.4Dropout一、正则化介绍1.1正则化的简介在深度学习领域中,正则化是一种用于防止过
拟合
的技术
神仙盼盼
·
2025-02-21 13:49
深度学习入门篇
深度学习
人工智能
机器学习杂记
过
拟合
处理方法:早停正则化dropout数据增广避免局部极小值方法:以不同的初始值来训练网络,最终选取最小的。使用模拟退火技术。
被自己蠢哭了
·
2025-02-21 08:33
深度学习
机器学习
【数据分析】通过个体和遗址层面的遗传相关性网络分析
文章目录介绍原理应用场景加载R包数据下载函数个体层面的遗传相关性网络分析导入数据数据预处理构建遗传相关性的个体网络对个体网络Nij进行可视化评估和选择最佳模型评估和选择最佳模型最佳模型进行总结
拟合
优度检验遗址层面的遗传相关性网络分析导入数据数据预处理构建遗址之间的遗传相关性网络可视化图条件边预测与模型评估总结系统信息介绍个
生信学习者1
·
2025-02-20 13:37
数据分析
数据分析
数据挖掘
r语言
数据可视化
卷积神经网络之AlexNet经典神经网络,实现手写数字0~9识别
先看原理:AlexNet网络特点采用ReLU激活函数,使训练速度提升6倍采用dropout层,防止模型过
拟合
通过平移和翻转的方式对数据进行增强采用LRN局部响应归一化,限制数据大小,防止梯度消失和爆炸。
知识鱼丸
·
2025-02-20 08:24
深度学习
神经网络
cnn
人工智能
深度学习
AlexNet
经典神经网络
Pytorch实现论文之利用多生成器来预防模式崩溃
简介简介:一般来说,生成器相比判别器要完成的任务更加困难,前者需要完成数据概率密度的
拟合
,而后者只需要判别真伪,影响GAN性能的一个问题就是模式奔溃。而采用多生成器可以缓解这个问题。
这张生成的图像能检测吗
·
2025-02-20 04:17
GAN系列
优质GAN模型训练自己的数据集
人工智能
python
生成对抗网络
机器学习
pytorch
深度学习
计算机视觉
过
拟合
抑制策略调整方法大揭秘,让模型性能飙升
过
拟合
抑制策略调整方法大揭秘,让模型性能飙升引言你是否遇到过模型在训练集上表现完美,可一到测试集就“原形毕露”的糟心情况?为啥模型训练得好好的,实际应用时却差强人意呢?这其实就是过
拟合
在捣乱!
盼达思文体科创
·
2025-02-20 01:56
经验分享
正则化(Regularization)和正则表达式(Regular Expression)区别
定义:正则化是一种用于防止模型过
拟合
(Ove
Dontla
·
2025-02-18 17:58
正则表达式
【漫话机器学习系列】041.信息丢失(dropout)
信息丢失(Dropout)Dropout是一种广泛应用于神经网络训练中的正则化技术,旨在减少过
拟合
(overfitting),提高模型的泛化能力。
IT古董
·
2025-02-17 22:40
漫话机器学习系列专辑
机器学习
人工智能
深度学习
第二章:12.4 学习曲线
它们可以帮助我们理解模型在不同数据量下的表现,以及模型是否过
拟合
或
欠
拟合
。二阶模型的学习曲线交叉验证错误(Jcv):这条绿色曲线表示模型在未见过的数据上的表现。
望云山190
·
2025-02-17 22:05
深度学习
机器学习
人工智能
机器学习相关基础
2.日常生活中的机器学习:①称为RGB(由红色,绿色,蓝色组成),这种是
欠
拟合
欠
拟合
和过
拟合
区别:•
欠
拟合
(Underfitting):模型在训练数据上表现不佳,无法很好地捕捉数据中的规律。通
星辰瑞云
·
2025-02-17 20:55
机器学习
【第15章:量子深度学习与未来趋势—15.3 量子深度学习在图像处理、自然语言处理等领域的应用潜力分析】
想象这样一个场景:你现在训练一个GPT-5级别的模型,不需要耗费价值上亿美元的算力资源,不需要等待数周的训练时间,甚至不需要纠结于模型参数是否过
拟合
。这就是量子深度学
再见孙悟空_
·
2025-02-17 14:25
#
【
深度学习・探索智能核心奥秘】
深度学习
机器学习
人工智能
音视频
自然语言处理
量子深度学习
量子学习未来
使用多模态大语言模型进行深度学习的图像、文本和语音数据增强
在过去的五年里,研究方向已从传统的机器学习(ML)和深度学习(DL)方法转向利用大语言模型(LLMs),包括多模态方法,用于数据增强,以提高泛化能力,并在训练深度卷积神经网络时防止过
拟合
。
数行天下
·
2025-02-17 12:42
人工智能
语言模型
深度学习
人工智能
自然语言处理
ARIMA差分自回归移动平均模型--时间序列预测
模型理论基础2、ARIMA建模步骤3、ARIMA建模实战3.1导入模块3.2加载数据3.3平稳性检验3.4单位根检验3.4白噪声检验3.5模型定阶3.6参数估计3.7模型的显著性检验3.8模型预测3.8模型
拟合
效果展示参考文献论文
别团等shy哥发育
·
2025-02-17 12:10
数据挖掘与机器学习
回归
python
数据挖掘
时间序列分析
机器学习
hbase 刷新队列和文件描述符过高告警
1:刷新队列高是因为小文件比较多2:文件描述符高是因为打开的文件比较多处理方法:
拟合
并hbase文件,后面合并了再更新看看HBASE手动触发major_compact_刘本龙的专栏-CSDN博客_hbasemajor
battybaby
·
2025-02-16 06:18
hbase
数据库
database
发文新思路!双通道CNN的惊人突破,准确率接近100%!
这种架构不仅提高了计算效率,还有效降低了过
拟合
风险,使其在复杂视觉任务中表现卓越。
沃恩智慧
·
2025-02-15 03:45
深度学习
人工智能
cnn
人工智能
神经网络
【人工智能】临时抱佛脚准备明天的人工智能考试,试题与答案汇总
博主明天参加人工智能相关知识点的考试,于是今天临时抱佛脚从网上找些人工智能相关的试题熟悉熟悉,但愿明天考试能顺利通过,试题与答案汇总简答题解释什么是“过
拟合
”,并给出一种防止过
拟合
的方法。
奋力向前123
·
2025-02-14 21:31
人工智能
人工智能
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