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溶解度预测模型
梯度提升机 (Gradient Boosting Machines, GBM)
基本步骤初始模型:首先,我们用一个简单的模型(如一个常数值)作为
预测模型
,记为F0(x)F_0(x)F
ALGORITHM LOL
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2024-09-13 13:50
boosting
集成学习
机器学习
XPER: 揭示预测性能的驱动力
能够识别
预测模型
在统计或经济性能
AI甲子光年
·
2024-09-11 14:07
人工智能
玩游戏
chatgpt
2024年第九届数维杯数学建模B题完整分析参考论文(共42页)(含模型和代码)
分析正己烷不溶物(INS)对热解产率的影响5问题2:探讨INS和混合比例的交互效应5问题3:基于共热解产物的特性优化混合比例5问题4:分析共热解组合产物收率的实验值与理论计算值差异5问题5:建立热解产物产率
预测模型
小文数模
·
2024-09-08 14:45
数学建模
python
matlab
现代数据栈MDS的主要特征
适应和改变的唯一方法是使用数据并使用
预测模型
和AI/ML环顾四周。这些因素将区分新数字经济中的赢家和输家。数据管理正在从分析优先战略转变为基于结果的战略,这
m0_59327713
·
2024-09-07 01:00
游戏
大数据
人工智能
数学建模强化宝典(11)时间
预测模型
前言时间
预测模型
,即时间序列
预测模型
,是一类专门用于分析和预测时间序列数据的模型。时间序列数据是指将某一变量在不同时间点的观测值按时间先后顺序排列而成的序列。
IT 青年
·
2024-09-05 01:09
建模强化栈
数学建模
数据预测模型
编程
机器学习实战----波士顿房价
预测模型
波士顿房价模型预测是一个回归问题,可以采用r2_score方法来作为评价指标。importnumpyasnpimportpandasaspdfromsklearn.metricsimportr2_score#从sklearn的数据库中导入波士顿房产数据fromsklearn.datasetsimportload_bostonfromsklearn.model_selectionimporttrai
永远偷渡不了的非洲人
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2024-09-04 22:24
机器学习
机器学习
sklearn
python
【没发表过的创新点】基于BiTCN-LSTM的风电功率预测研究(Matlab代码实现)
本文目录如下:目录⛳️赠与读者1概述一、研究背景与意义二、BiTCN-LSTM模型概述三、基于BiTCN-LSTM的风电功率
预测模型
构建四、研究优势与挑战优势:挑战:五、未来展望2运行结果3参考文献4Matlab
荔枝科研社
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2024-09-02 23:55
lstm
matlab
人工智能
python奇数平方和_平方和
多项式曲线拟合问题中的最大后验与最小化正则和平方和误差之间的关系简单证明多项式回归的最大后验等价于最小正则化和平方和误差;主要内容:多项式回归高斯分布贝叶斯定理对数函数计算1.简单回顾一下多项式回归y组合模型方法2020-12-0813:01:57不同的定性
预测模型
方法或定量
预测模型
方法各有其优点和缺点
weixin_39807352
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2024-09-02 23:54
python奇数平方和
sklearn 评估模型 常用函数
`sklearn.metrics`是scikit-learn库中的一个模块,它提供了许多用于评估
预测模型
性能的指标和工具。
小Z资本
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2024-08-29 19:45
sklearn
人工智能
python
SSA-KELM分类
预测模型
SSA-KELM分类
预测模型
多特征输入单输出的二分类及多分类模型。程序内注释详细,直接替换数据就可以用。程序语言为matlab,程序可出分类效果图,迭代优化图,混淆矩阵图。
前程算法屋
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2024-08-29 16:28
优化核极限学习机
SSA-KELM分类预测模型
SSA-KELM
【ShuQiHere】SGD vs BGD:搞清楚它们的区别和适用场景
【ShuQiHere】在机器学习中,优化模型是构建准确
预测模型
的关键步骤。优化算法帮助我们调整模型的参数,使其更好地拟合训练数据,减少预测误差。在众多优化算法中,梯度下降法是一种最为常见且有效的手段。
ShuQiHere
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2024-08-28 13:20
机器学习
python
人工智能
第七届MathorCup高校数学建模挑战赛-A题:基于改进的神经网络和混沌时间序列预测控制高炉炼铁过程
目录摘要一.问题重述二.模型假设三.符号说明四.问题分析五.数据预处理5.1异常值剔除5.2归一化处理5.3预处理后的数据六.问题一模型的建立与求解6.1BP神经网络
预测模型
6.1.1输入层和输出层6.1.2
格图素书
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2024-08-28 09:28
大数据竞赛赛题解析
数学建模
神经网络
人工智能
Python(R)均方根误差平均绝对误差导图
要点回归模型评估指标评估薪水
预测模型
评估员工倦怠率模型评估大气分析生成式对抗模型目标对象缺失下,性能估算法追踪模型误差指标降尺度大气学模拟模型准确性评估蛋白染色质相互作用模型评估Python回归误差指标平均绝对误差表示数据集中实际值和预测值之间的绝对差的平均值
亚图跨际
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2024-08-27 15:31
Python
交叉知识
R
回归模型
薪水预测
员工倦怠
大气分析
性能估算算法
降尺度
染色质
深度学习岩土工程+离散元PFC仿真应用=数字化智能岩土预测?噂都假嘟?
据调查,目前在岩土工程领域内,深度学习的应用主要集中在以下几个方面:1.
预测模型
开发:使用深度学习来预测土壤和岩石的力学行为,例如土压力、剪切强度等。2.数据驱动特性分析:通过机器学习算法分析大
好好学仿真
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2024-08-27 12:11
岩土
pfc
3dec
深度学习
人工智能
代谢组数据分析(十八):随机森林构建代谢组诊断模型
介绍使用随机森林算法和LASSO特征选择构建了一种胃癌(GC)诊断
预测模型
。参与者(队列1,n=426)通过随机分层抽样分为发现数据集(n=284)和测试集(n=142)。
生信学习者2
·
2024-08-27 10:27
代谢组分析
数据分析
随机森林
数据挖掘
回归预测|基于北方苍鹰优化支持向量机的数据回归预测Matlab程序NGO-SVM 多特征输入单输出 高引用先用先创新
基于北方苍鹰优化支持向量机的数据回归预测Matlab程序NGO-SVM多特征输入单输出高引用先用先创新一、NGO-SVM模型1.北方苍鹰优化算法(NGO)的原理2.支持向量机(SVM)的原理3.NGO-SVM回归
预测模型
的结合总结二
机器不会学习CL
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2024-08-27 08:43
回归预测
智能优化算法
回归
支持向量机
matlab
基于卷积神经网络与双向门控循环单元CNN-BiGRU的风电功率预测研究(Matlab代码实现)
本文目录如下:目录⛳️赠与读者1概述一、研究背景与意义二、CNN-BiGRU模型概述三、基于CNN-BiGRU的风电功率
预测模型
构建四、研究优势与挑战优势:挑战:五、未来展望2运行结果3参考文献4Matlab
qq_551705769
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2024-08-26 02:28
cnn
gru
matlab
决策树——ID3算法
机器学习中,决策树是一个
预测模型
;它代表的是对象属性与对象值之间的一种映射关系。
ok的ok路
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2024-08-25 16:00
算法
决策树
机器学习
这几个销售套路可以被模仿
比我们老师身材都好了……好羡慕这身材第二个成交漏斗模型,出手率-资源量-定金量-邀约量-到场量-办卡数量第三个销售
预测模型
,比如:我们团队业绩目标是260万、260业绩➗客单价600
AnSYoga抬头看见太阳花
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2024-08-24 13:23
【学习笔记】灰色预测 GM(1,1) 模型 —— Matlab
文章目录前言一、灰色
预测模型
灰色预测适用情况GM(1,1)模型二、示例指数规律检验(原始数据级比检验)级比检验的定义GM(1,1)模型的级比检验模型求解求解微分方程模型评价(检验模型对原始数据的拟合程度
望月12138
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2024-08-22 22:35
学习
笔记
matlab
regression机器学习回归
预测模型
参考学习后自我总结
简单来说,就是将样本的特征矩阵映射到样本标签空间。回归分析帮助我们理解在改变一个或多个自变量时,因变量的数值会如何变化。线性模型线性回归用于建立因变量和一个或多个自变量之间的线性关系模型。在线性回归中,假设因变量(被预测变量)与自变量(预测变量)之间存在着线性关系,也就是说,因变量的数值可以通过自变量的线性组合来预测。普通最小二乘线性回归。通过最小化实际观测值与模型预测值之间的误差平方和,可以找到
饮啦冰美式
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2024-03-18 11:20
机器学习
回归
学习
R语言武汉流动人口趋势预测:灰色模型GM(1,1)、ARIMA时间序列、logistic逻辑回归模型|附代码数据
本文帮助客户综合运用R语言灰色
预测模型
和logist
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2024-02-28 03:55
数据挖掘深度学习机器学习算法
机器学习基础(一)理解机器学习的本质
导读:在本文中,将深入探索机器学习的根本原理,包括基本概念、分类及如何通过构建
预测模型
来应用这些理论。
昊昊该干饭了
·
2024-02-20 21:38
人工智能
python
机器学习
人工智能
python
10 中科院1区期刊优化算法|基于开普勒优化-卷积-双向长短期记忆网络-注意力时序预测Matlab程序KOA-CNN-BiLSTM-Attention
文章目录一、开普勒优化算法二、CNN卷积神经网络三、BiLSTM双向长短期记忆网络四、注意力机制五、KOA-CNN-BiLSTM-Attention时间序列数据
预测模型
六、获取方式一、开普勒优化算法基于物理学定律的启发
机器不会学习CSJ
·
2024-02-20 21:59
时间序列预测
算法
网络
matlab
cnn
lstm
深度学习
08 2024年1月最新优化算法 美洲狮优化算法(PO) 基于美洲狮PO优化CNN-BiLSTM-Attention的时间序列数据预测算法PO-CNN-LSTM-Attention 优先使用就是创新!
目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录一、美洲狮优化算法二、CNN卷积神经网络三、BiLSTM双向长短期记忆网络四、注意力机制五、PO-CNN-BiLSTM-Attention时间序列数据
预测模型
六
机器不会学习CSJ
·
2024-02-20 21:58
算法
cnn
lstm
机器学习
人工智能
神经网络
matlab
【论文笔记 · PFM】Lag-Llama: Towards Foundation Models for Time Series Forecasting
Lag-Llama:TowardsFoundationModelsforTimeSeriesForecasting摘要本文提出Lag-Llama,在大量时间序列数据上训练的通用单变量概率时间序列
预测模型
lokol.
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2024-02-20 08:49
论文笔记
论文阅读
llama
LSTM 08:超详细LSTM调参指南
7.6.5tensorflow-gpu=2.1.0keras-gpu=2.3.1相关文章LSTM01:理解LSTM网络及训练方法LSTM02:如何为LSTM准备数据LSTM03:如何使用Keras编写LSTMLSTM04:4种序列
预测模型
及
datamonday
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2024-02-20 08:00
时间序列分析(Time
Series)
LSTM
keras
调参
多维时序 | Matlab实现LSTM-Mutilhead-Attention长短期记忆神经网络融合多头注意力机制多变量时间序列
预测模型
多维时序|Matlab实现LSTM-Mutilhead-Attention长短期记忆神经网络融合多头注意力机制多变量时间序列
预测模型
目录多维时序|Matlab实现LSTM-Mutilhead-Attention
机器学习之心
·
2024-02-20 06:21
时序预测
LSTM
Mutilhead
Attention
长短期记忆神经网络
融合多头注意力机制
多变量时间序列预测
《A++ 敏捷开发》- 7 估算工作量
但实际上,虽然
预测模型
已经有超过50年的历史,过千份研究报告、教材、指南,但使用在项目中不多。更多研究发现如果用专家估算可能更准确。以上是2009年IEEE杂志中的文章,Jorgensen先生的结论。
EdmondSung
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2024-02-20 03:30
敏捷流程
BODIPY R6G(罗丹明)-alkyne/amine/COOH/NHS 活化脂/N3/DBCO/Hz/MAL/Tz
C21H18N3BF2OIUPAC名称:N-炔丙基-3-(3-(4,4-Difluoro-5-phenyl-3a,4a-diaza-4-bora-s-indacen-3-yl)propionamide
溶解度
XARuixiBio
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2024-02-19 19:06
荧光染料
其他
基于免疫和缺氧的多组学特征识别可能为LUAD患者提供更好的预后预测
Multi-OmicsSignaturesIdentificationforLUADPrognosisPredictionModelBasedontheIntegrativeAnalysisofImmuneandHypoxiaSignals基于免疫和缺氧信号综合分析的LUAD预后
预测模型
的多组学特征识别发表期刊
生信学霸
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2024-02-15 10:18
论文阅读-面向机器学习的云工作负载
预测模型
的性能分析
许多基于机器学习的工作负载
预测模型
通过利用其计算能力和学习能力得以发展。本文提出
向来痴_
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2024-02-15 10:20
论文阅读
代码+视频基于R语言进行K折交叉验证
交叉验验证(交叉验证,CV)则是一种评估模型泛化能力的方法,广泛应用中于数证据采挖掘和机器学习领域,在交叉验证通常将数据集分为两部分,一部分为训练集,用于建立
预测模型
;另一部分为测试集,用于测试该模型的泛化能力
天桥下的卖艺者
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2024-02-15 09:11
代码+视频系列
R语言
r语言
开发语言
10个最适合机器学习的股票市场数据集
对于那些希望构建类似
预测模型
的人,本文将介绍10个用于机器学习的股票市场和加密货币数据集。
suoge223
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2024-02-14 09:11
机器学习
人工智能
python
大数据
数据挖掘
寒潮也会诱发痛风发作,霜清茶提醒痛风友们注意保暖和饮食习惯!
雨雪天期间,霜清茶提醒各位痛风患者要特别注意做好保暖措施,否则关节在受凉、受潮的状态下,可使血中尿酸局部
溶解度
降低而发生沉积,进而诱发痛风性关节炎发作,慎记!
康风园
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2024-02-14 09:14
新思路:TCN-RVM模型,你见过吗?机器学习预测全家桶新增模型,MATLAB代码
2.机器学习预测全家桶,多步预测之BiGRU、BiLSTM、GRU、LSTM,LSSVM、TCN、CNN,光伏发电数据为例3.机器学习预测全家桶,多步预测之组合
预测模型
,光伏发电数据为例4.机器学习预测全家桶之
今天吃饺子
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2024-02-14 06:41
机器学习
matlab
人工智能
开发语言
数据回归算法 | Matlab实现Lasso回归
预测模型
文章目录效果一览文章概述源码设计参考资料效果一览文章概述数据回归算法|Matlab实现Lasso回归
预测模型
.在本文,我们继续讲解另外一种可以解决“多重共线性”的算法——Lasso回归(也称L1正则化算法
天天酷科研
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2024-02-13 06:31
数据回归算法(DR)
回归
matlab
回归
预测模型
:MATLAB岭回归和Lasso回归
1.岭回归和Lasso回归的基本原理1.1岭回归:岭回归(RidgeRegression)是一种用于共线性数据分析的技术。共线性指的是自变量之间存在高度相关关系。岭回归通过在损失函数中添加一个L2正则项(λ∑j=1nβj2\lambda\sum_{j=1}^{n}\beta_j^2λ∑j=1nβj2)来减小回归系数的大小,从而控制模型的复杂度和防止过拟合。这里的λ\lambdaλ是正则化强度参数。
抱抱宝
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2024-02-13 06:01
数学建模算法与应用
回归
matlab
算法
数学建模
神经网络中的分位数回归和分位数损失
在使用机器学习构建
预测模型
时,我们不只是想知道“预测值(点预测)”,而是想知道“预测值落在某个范围内的可能性有多大(区间预测)”。
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2024-02-12 12:41
第四节总结
氯化钙、硫酸钙的
溶解度
比碳酸钙高,因此,这两种盐含量高的水体不能用石灰提高碱度(或pH),必须使用
溶解度
更高的碳酸盐,如碳酸钠。
3339144a769b
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2024-02-11 19:46
机器学习的几种基本算法
在机器学习中,决策树是一个
预测模型
,他代表的是对象属性与对象值之间的一中映射关系。
陌上尘飞123
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2024-02-11 07:17
回归
预测模型
:MATLAB多项式回归
1.多项式回归模型的基本原理 多项式回归是线性回归的一种扩展,用于分析自变量XXX与因变量YYY之间的非线性关系。与简单的线性回归模型不同,多项式回归模型通过引入自变量的高次项来增加模型的复杂度,从而能够拟合数据中的非线性模式。多项式回归模型可以表示为:Y=β0+β1X+β2X2+...+βnXn+ϵY=\beta_0+\beta_1X+\beta_2X^2+...+\beta_nX^n+\ep
抱抱宝
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2024-02-11 07:16
数学建模算法与应用
回归
matlab
数学建模
算法
Python环境下基于指数退化模型和LSTM自编码器的轴承剩余寿命预测
目前建立轴承寿命
预测模型
需要完整寿命周期的轴承数据作为支撑,在实际运用过程中,轴
哥廷根数学学派
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2024-02-10 15:40
信号处理
深度学习
故障诊断
python
lstm
人工智能
信号处理
算法
预测模型
:MATLAB线性回归
1.线性回归模型的基本原理 线性回归是统计学中用来预测连续变量之间关系的一种方法。它假设变量之间存在线性关系,可以通过一个或多个自变量(预测变量)来预测因变量(响应变量)的值。基本的线性回归模型可以表示为:y=β0+β1x1+β2x2+...+βnxn+ϵy=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+...+\beta_nx_n+\epsilony=β0+β1x1+β2x2+.
抱抱宝
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2024-02-10 07:12
数学建模算法与应用
matlab
线性回归
回归
数学建模
算法
机器学习
MATLAB实现偏最小二乘回归(PLSR)数学建模算法
它结合了主成分分析和多元线性回归的特点,旨在降低
预测模型
中的自变量之间的共线性,并通过捕捉自变量和因变量之间的主要关系来建立模型。
AI Dog
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2024-02-10 06:29
数学建模\MATLAB
算法
matlab
回归
数学建模
数据挖掘
TCGA新版数据库表达矩阵提取
主要分享R语言做医学统计学、meta分析、网络药理学、临床
预测模型
、机器学习、生物信息学等。
医学和生信笔记
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2024-02-10 00:22
学习笔记——ENM模拟
学习笔记——ENM模拟文章目录前言一、文献一1.材料与方法1.1.大致概念1.2.生态模型的构建1.2.1.数据来源:1.2.2.数据处理:1.2.3.模型参数优化:1.3.适生情况预测1.3.1.
预测模型
构建
星石传说
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2024-02-09 12:54
生物技术笔记
学习
笔记
每天一个数据分析题(一百五十六)
A.主成分分析适用于可解释性较强的
预测模型
,因为它减少了变量间的相关性。B.变量聚类旨在通过保留所有变量来减少信息损失,适合于所有类型的数据模型。
紫色沙
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2024-02-08 09:51
数据分析题库
数据分析
数据挖掘
Python 机器学习 线性回归算法
线性回归是统计学和机器学习中最基础且广泛应用的
预测模型
之一。实现在建立自变量(X)和因变量(Y)之间的线性关系。
weixin_42098295
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2024-02-08 01:42
算法
python
机器学习
梯度提升树系列3——利用GBDT进行回归分析
目录写在开头1.回归问题的基本概念1.1回归分析的定义和目的1.2GBDT在回归中的特点2房价
预测模型
案例研究2.1数据准备和预处理2.2模型构建和评估方法2.3具体代码3模型调优和评估3.1参数调优的详细策略
theskylife
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2024-02-07 23:58
数据挖掘
回归
数据挖掘
人工智能
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