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正则化线性回归
机器学习实验2——
线性回归
求解加州房价问题
文章目录实验内容数据预处理代码缺失值处理特征探索相关性分析文本数据标签编码数值型数据标准化划分数据集
线性回归
闭合形式参数求解原理梯度下降参数求解原理代码运行结果总结实验内容基于CaliforniaHousingPrices
在半岛铁盒里
·
2024-01-24 16:26
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
加州房价
XGBoost系列5——XGBoost的集成学习之旅
1.2集成学习的优势1.3集成学习的分类2.XGBoost与其他集成学习算法的关系2.1XGBoost的梯度提升树特性2.2
正则化
项的引入2.3学习速度与性能优势2.4与传统集成学习算法的对比3.如何在实际项目中使用
theskylife
·
2024-01-24 11:34
数据分析
数据挖掘
集成学习
机器学习
人工智能
数据挖掘
逻辑回归(Logistic Regression)和
正则化
1.分类问题案例:在分类问题中,我们尝试预测的是结果是否属于某一个类(例如正确或错误)。分类问题的例子有:判断一封电子邮件是否是垃圾邮件;判断一次金融交易是否是欺诈;之前我们也谈到了肿瘤分类问题的例子,区别一个肿瘤是恶性的还是良性的。二元分类问题:将因变量(dependentvariable)可能属于的两个类分别称为负向类(negativeclass)和正向类(positiveclass),则因变
清☆茶
·
2024-01-24 10:08
逻辑回归
算法
机器学习
什么是神经网络?
线性回归
思想:用这些已知数据来拟合一条直线。但由于房价永远不会为负,因此直线不太合适。所以在Y轴接近于0的时候,让它弯曲一点,结束于0。
小小白的波妞妞
·
2024-01-24 10:07
机器学习_从
线性回归
到逻辑回归原理和实战
文章目录介绍分类问题用
线性回归
+阶跃函数完成分类通过Sigmiod函数进行转换逻辑回归的假设函数逻辑回归的损失函数用逻辑回归解决二元分类问题介绍分类问题机器学习两个主要应用是回归和分类问题。
you_are_my_sunshine*
·
2024-01-24 09:23
机器学习
机器学习
线性回归
逻辑回归
【算法小记】——机器学习中的概率论和线性代数,附
线性回归
matlab例程
内容包含笔者个人理解,如果错误欢迎评论私信告诉我
线性回归
matlab部分参考了up主DR_CAN博士的课程机器学习与概率论在回归拟合数据时,根据拟合对象,可以把分类问题视为一种简答的逻辑回归。
絮沫
·
2024-01-24 08:13
深度学习
算法
概率论
线性代数
线性回归
机器学习教程之5-神经网络:表述(Neural Networks:Representation)
显然用
线性回归
或逻辑回归都是不可取的,因为将一幅图上的所有点作为特征,特征数太多,计算量太大。无论是
线性回归
还是逻辑回归都有这样一个缺点,即:当特征太多时,计算的负荷会非常大。
豆-Metcalf
·
2024-01-24 08:01
机器学习
Python
机器学习的sklearn实现
神经网络
机器学习
神经网络:表述(Neural Networks: Representation)
1.非线性假设无论是
线性回归
还是逻辑回归,当特征太多时,计算的负荷会非常大。
清☆茶
·
2024-01-24 08:55
神经网络
人工智能
深度学习
Optional Lab: Feature Engineering and Polynomial Regression
GoalsInthislabyouwillexplorefeatureengineering(特征工程)andpolynomialregression(多项式回归),使我们可以使用
线性回归
机制来拟合非常复杂甚至非线性的函数
gravity_w
·
2024-01-24 04:08
机器学习
线性回归
python
经验分享
机器学习
numpy
笔记
回归
NIPS 2018 | Quoc Le提出卷积网络专属
正则化
方法DropBlock
姓名:刘畅学号:15020199045转自:https://zhuanlan.zhihu.com/p/49079813【嵌牛导读】:谷歌大脑团队在arXiv上发布论文,提出了一种卷积网络
正则化
方法DropBlock
薰风初入弦Isono_5c51
·
2024-01-24 01:48
机器学习期末复习总结笔记(李航统计学习方法)
文章目录模型复杂度高---过拟合分类与回归有监督、无监督、半监督
正则化
生成模型和判别模型感知机KNN朴素贝叶斯决策树SVMAdaboost聚类风险PCA深度学习范数计算梯度下降与随机梯度下降SGD
线性回归
逻辑回归最大熵模型适用性讨论模型复杂度高
在半岛铁盒里
·
2024-01-24 01:01
机器学习
机器学习
笔记
学习方法
正规方程求解特征参数的推导过程
多变量
线性回归
代价函数为:其中:正规方程是通过求解下面的方程来找出使得代价函数最小的参数:设有m个训练实例,每个实例有n个特征,则训练实例集为:其中表示第i个实例第j个特征。
梅_梅
·
2024-01-24 01:00
机器学习笔记:
线性回归
0
线性回归
的假设线性:自变量(x)和因变量(y)之间应该存在线性关系,这意味着x值的变化也应该在相同方向上改变y值。独立性:特征应该相互独立,这意味着最小的多重共线性。正态性:残差应该是正态分布的。
UQI-LIUWJ
·
2024-01-23 22:08
机器学习
机器学习
线性代数
机器学习笔记:地理加权回归(GWR)
1传统的
线性回归
机器学习笔记:
线性回归
_
线性回归
的读书笔记-CSDN博客最优的β为:2地理加权回归(GWR)2.1模型概述地理加权回归(GeographicallyWeightedRegression,
UQI-LIUWJ
·
2024-01-23 22:06
机器学习
机器学习
笔记
回归
机器学习基石第九讲:linear regression
博客已经迁移至Marcovaldo’sblog(http://marcovaldong.github.io/)机器学习基石第十讲介绍
线性回归
问题(linearregressionproblem),从这一讲开始课程介绍具体的机器学习算法
Marcovaldo
·
2024-01-23 22:52
机器学习
机器学习基石笔记
机器学习
什么叫范数?
在机器学习和优化问题中,范数经常用于
正则化
、距离度量和优化目标的定义。
CA&AI-drugdesign
·
2024-01-23 17:52
GPT4
线性代数
机器学习
Python多项式回归sklearn
与简单
线性回归
不同,多项式回归可以更灵活地适应数据的曲线特征,因为它可以包含多个特征的高次项。多项式回归的一般形式为:在实际应用中,可以通过调整多项式的次数来适应不同的数据特征。
rubyw
·
2024-01-23 14:50
机器学习
python
回归
sklearn
算法
Python多元
线性回归
sklearn
#-*-coding:utf-8-*-"""Createdon2024.1.22@author:rubyw"""importnumpyasnpfromnumpyimportgenfromtxtfromsklearnimportlinear_modelimportmatplotlib.pyplotaspltfrommpl_toolkits.mplot3dimportAxes3D#读入数据data=g
rubyw
·
2024-01-23 14:19
机器学习
python
线性回归
sklearn
算法
python一元
线性回归
sklearn
fromsklearn.linear_modelimportLinearRegressionimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt#载入数据data=np.genfromtxt('一元
线性回归
rubyw
·
2024-01-23 14:19
#
概念及理论
python
线性回归
sklearn
损失函数与模型评估指标、目标函数的区别
对于这样的简单的
线性回归
问题:xy_true1234我们可以假设方程为y=wx+by=wx+by=wx+b当w=1,b=-1时(即y=x-1,称为模型A)xy_truey_pred120342当w=1,
今天也要加油丫
·
2024-01-23 09:03
机器学习
机器学习
机器学习_
线性回归
原理和实战
文章目录
线性回归
原理
线性回归
实战
线性回归
原理在讲
线性回归
之前,我们先看看中学时学的,一元
线性回归
的公式:y=a∗x+b。这公式对于本篇内容关联还是挺大的。
you_are_my_sunshine*
·
2024-01-23 09:33
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
【小白学机器学习3】关于最简单的
线性回归
,和用最小二次法评估
线性回归
效果, 最速下降法求函数的最小值
目录1什么是回归分析1.1什么是
线性回归
1.2非
线性回归
2数据和判断方法2.1原始数据2.2判断方法:最小二乘法3关于
线性回归
的实测3.1用直线模拟3.2怎么判断哪个线性模拟拟合更好呢?
奔跑的犀牛先生
·
2024-01-23 09:36
机器学习
线性回归
回顾2023年总结和2024年计划
万字年阅读量为34.6万次今年最佳文章是《一起来学孟德尔随机化(MendelianRandomization)》不完全统计,帮助10余位粉丝成功发表了文章5.与我互动最多的用户二、2024年计划1.发布逻辑回归和
线性回归
的阈值函数
天桥下的卖艺者
·
2024-01-23 07:29
统计知识和杂谈
r语言
头疼!卷积神经网络是什么?CNN结构、训练与优化一文全解
本文全面探讨了卷积神经网络CNN,深入分析了背景和重要性、定义与层次介绍、训练与优化,详细分析了其卷积层、激活函数、池化层、归一化层,最后列出其训练与优化的多项关键技术:训练集准备与增强、损失函数、优化器、学习率调整、
正则化
技巧与模型评估调优
AI小白龙*
·
2024-01-23 04:48
cnn
人工智能
神经网络
深度学习
机器学习
vscode
零基础"机器学习"自学笔记|Note5:多变量
线性回归
05多变量
线性回归
5.1多维特征在之前的学习过程中,我们探讨了单变量/特征的回归模型,现在我们对房价模型增加更多的特征,例如房间数楼层等,构成一个含有多个变量的模型。
木舟笔记
·
2024-01-23 04:32
正则化
(Regularization)
一、过拟合的问题到现在为止,我们已经学习了几种不同的学习算法,包括
线性回归
和逻辑回归,它们能够有效地解决许多问题,但是当将它们应用到某些特定的机器学习应用时,会遇到过度拟合(over-fitting)的问题
时间邮递员
·
2024-01-22 21:32
机器学习
机器学习
回归
逻辑回归
线性回归
正则化
逻辑回归实战
一、题目在
正则化
逻辑回归的练习中,我们将利用
正则化
的逻辑回归来预测来自制造工厂的微芯片是否通过了质量保证(QA)。在质量保证期间,每个微芯片都要经过各种测试,以确保其能够正常工作。
时间邮递员
·
2024-01-22 21:32
机器学习
逻辑回归
算法
机器学习
神经网络(一)
有n个数据,通过权重与各数据之间的计算和,比较激活函数结果,得出输出(和
线性回归
特别像)。有一个阈值,输
Daily_Note
·
2024-01-22 15:42
Python实现稳健
线性回归
模型(rlm算法)项目实战
说明:这是一个机器学习实战项目(附带数据+代码+文档+视频讲解),如需数据+代码+文档+视频讲解可以直接到文章最后获取。1.项目背景稳健回归可以用在任何使用最小二乘回归的情况下。在拟合最小二乘回归时,我们可能会发现一些异常值或高杠杆数据点。已经确定这些数据点不是数据输入错误,也不是来自另一个群落。所以我们没有令人信服的理由将它们排除在分析之外。稳健回归可能是一种好的策略,它是在将这些点完全从分析中
胖哥真不错
·
2024-01-22 11:02
机器学习
python
python
机器学习
稳健线性回归模型
rlm算法
项目实战
机器学习_
正则化
、欠拟合和过拟合
文章目录
正则化
欠拟合和过拟合
正则化
参数
正则化
机器学习中的
正则化
是在损失函数里面加惩罚项,增加建模的模糊性,从而把捕捉到的趋势从局部细微趋势,调整到整体大概趋势。
you_are_my_sunshine*
·
2024-01-22 09:14
机器学习
机器学习
人工智能
【机器学习300问】15、什么是逻辑回归模型?
逻辑回归(LogisticRegression)是一种广义
线性回归
分析模型,尤其适用于解决二分类问题(输出为两个类别)。(1)二分类举例邮件过滤:判断一封电子邮件是否为垃圾邮件。
小oo呆
·
2024-01-22 09:09
【机器学习】
机器学习
逻辑回归
人工智能
基于朴素贝叶斯的文本分类系统的设计与实现
基于
线性回归
的预测系统:这是简单而基础的机器学习项目,用于预测单变量或多变量问题。例如,预测房价、销售额等。
@斯里
·
2024-01-22 06:38
分类
数据挖掘
人工智能
李沐深度学习-权重衰退文档
应对过拟合问题方法:权重衰减(weightdecay)1.方法:权重衰减等价于L2范数
正则化
(regularization)。
大小猫吃猫饼干
·
2024-01-22 00:22
李沐深度学习编码实现
深度学习
人工智能
【Andrew Ng机器学习】单变量
线性回归
-梯度下降
梯度下降是很常用的算法,他不仅被用在
线性回归
上,还被广泛应用与机器学习的众多领域。之后,我们也会用到梯度下降法最小化其他函数,而不仅仅是最小化
线性回归
的额代价函数J。
jenye_
·
2024-01-21 22:01
【AI底层逻辑】——“数学华尔兹”之一元
线性回归
(代码实测)
目录一、一元
线性回归
代码实测二、统计量分析1、statsmodels库2、计算各种统计量3、F检验、t检验4、置信区间、预测区间5、残差正态检验6、自相关检测一、一元
线性回归
代码实测①导入相关模块首先导入必要的模块
柯宝最帅
·
2024-01-21 20:04
AI底层逻辑
人工智能
线性回归
算法
定量构效关系QSAR
常用的建模方法是多元
线性回归
MLR,主成分回归PCR,偏最小二乘法PLSR、
AtomXe
·
2024-01-21 18:09
Improving Deep Neural Network学习笔记
参数调整、
正则化
、优化1超参数2方差、偏差3
正则化
4归一化输入5Mini-batch梯度下降算法6Adam优化算法本周学习了深度学习(吴恩达老师的课程)中,提升深度神经网络的一些方法,包括超参数的调整、
佳雨初林
·
2024-01-21 17:42
深度学习
学习
笔记
深度学习
Python实现基于多元
线性回归
模型进行统计学相互作用和方差分析(anova算法)项目实战
1.项目背景多元
线性回归
模型(MultipleLinearRegressionModel)是一种统计学方法,用于研究一个或多个自变量(predictors)与因变量(dependentvariable)
胖哥真不错
·
2024-01-21 16:57
机器学习
python
线性回归
人工智能
机器学习
python
相互作用
方差分析
anova算法
Python实现基于广义
线性回归
模型进行Meta分析(meta_analysis算法)项目实战
1.项目背景对于广义
线性回归
模型在Meta分析中的应用概念,可能是将其用于处理非正态分布或非线性关系的数据,例如:1.当原始研究的结果数据不是连续型且服从正态分布,而是二项分布(如成功率)、泊松分布(如发病率
胖哥真不错
·
2024-01-21 16:26
机器学习
python
线性回归
python
机器学习
广义线性回归模型
Meta分析
meta_analysis算法
项目实战
Python实现M-Estimators稳健
线性回归
模型(RLM算法)项目实战
在稳健
线性回归
(RobustLinearRegression,RLM)模型中,M-Estimators用于替代普通最小二乘法(OLS),以减少这些极端观测值
胖哥真不错
·
2024-01-21 16:23
机器学习
python
python
机器学习
M-Estimators
稳健线性回归模型
RLM算法
第八章
正则化
本章含盖8.1过拟合问题8.2代价函数8.3
线性回归
的
正则化
8.4Logistic回归的
正则化
8.1过拟合问题在将
线性回归
和logistic回归应用到某些机器学习应用中时,会出现过度拟合问题,导致它们表现欠佳
tomas家的小拨浪鼓
·
2024-01-21 10:15
R绘制
线性回归
限制性立方样条图
接上一期关于logistic回归的限制性立方样条,本期介绍基于
线性回归
模型的限制性立方样条图。变量要求:x为连续性变量,y为连续性变量。其他协变量既可以是分类变量,也可以是连续变量。
kaiming0000
·
2024-01-21 09:56
R语言绘图
r语言
线性回归
开发语言
R绘制基于Cox回归模型的限制性立方样条图
R绘制基于Cox回归模型的限制性立方样条图上两期分享了
线性回归
和logistic回归模型的限限制性立方样条图,那么这一期继续分享基于Cox回归的限制性立方样条的R实现。
kaiming0000
·
2024-01-21 09:56
R语言绘图
r语言
回归
开发语言
关于美国公司数据的经济意义进行的多元分析
详细结论:输出结果1:
线性回归
分析结果表符号值常数(Intercept)2335.30标准化系数(StandardizedCoefficients)MV-0.806419CF0.807489P0.240677S0.665299t
Recursions
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2024-01-21 07:25
人工智能
(3)【Python数据分析进阶】Machine-Learning模型与算法应用-
线性回归
与逻辑回归
目录一、LinearRegression
线性回归
应用应用案例(一)——自定义数据(Customdata)1、下载安装sklearn库2、导入库函数3、加载数据集4、创建
线性回归
对象5、模型训练6、预测结果
代码骑士
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2024-01-21 07:05
#
python
数据分析
回归
机器学习_通过梯度下降找到最佳参数
对于
线性回归
来说,针对损失函数的梯度下降(gradientdescent)方法可以使猜测沿着正确的方向前进,因此总能找到比起上一次猜测时误差更小的w和b组合。梯度下降可以说是整个机
you_are_my_sunshine*
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2024-01-21 06:17
机器学习
机器学习
人工智能
李沐《动手学深度学习》多层感知机 深度学习相关概念
系列文章李沐《动手学深度学习》预备知识张量操作及数据处理李沐《动手学深度学习》预备知识线性代数及微积分李沐《动手学深度学习》线性神经网络
线性回归
李沐《动手学深度学习》线性神经网络softmax回归李沐《
丁希希哇
·
2024-01-21 04:16
李沐《动手学深度学习》学习笔记
深度学习
人工智能
pytorch
算法
李沐《动手学深度学习》多层感知机 模型概念和代码实现
系列文章李沐《动手学深度学习》预备知识张量操作及数据处理李沐《动手学深度学习》预备知识线性代数及微积分李沐《动手学深度学习》线性神经网络
线性回归
李沐《动手学深度学习》线性神经网络softmax回归目录系列文章一
丁希希哇
·
2024-01-21 04:46
李沐《动手学深度学习》学习笔记
深度学习
人工智能
pytorch
统计学R语言实验8 :
线性回归
统计学R语言实验8:
线性回归
一、实验目的1.掌握理解
线性回归
的相关概念。2.掌握理解
线性回归
的相关方法。3.熟悉R语言等语言的集成开发环境。
Blossom i
·
2024-01-21 02:21
R语言
r语言
线性回归
开发语言
机器学习:
线性回归
模型的原理、应用及优缺点
一、原理
线性回归
是一种统计学和机器学习中常用的方法,用于建立变量之间线性关系的模型。其原理基于假设因变量(或响应变量)与自变量之间存在线性关系。
rubyw
·
2024-01-20 16:22
#
概念及理论
机器学习
线性回归
人工智能
算法
回归
数据分析
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