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特征工程系列学习
名门望族
系列学习
-林则徐
159.林则徐告诉你留下什么给孩子林则徐名言:子孙若如我,留钱做什么?贤而多财则损其志;子孙不如我,留钱做什么?愚而多财益增其过。简单的理解就是不要留钱给孩子一个人的立身之本一定不是外在的财富,而是产生财富的种子。一个有志气的人,一生不可能贫穷。教导孩子就如授人与鱼不如授人如渔。把孩子培养成财富,把孩子打造成金身才是传承之道。注意力很重要,有什么样的价值观就会有什么样的对应价值出现。把孩子培养成人
lovely橙
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2024-09-11 17:04
Python 机器学习 基础 之 数据表示与
特征工程
【分箱、离散化、线性模型与树 / 交互特征与多项式特征】的简单说明
Python机器学习基础之数据表示与
特征工程
【分箱、离散化、线性模型与树/交互特征与多项式特征】的简单说明目录Python机器学习基础之数据表示与
特征工程
【分箱、离散化、线性模型与树/交互特征与多项式特征
仙魁XAN
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2024-09-07 13:19
Python
机器学习
基础+实战案例
机器学习
python
分箱
离散化
线性模型与树
交互特征与多项式特征
【STM32+HAL+Proteus】
系列学习
教程---74HC595驱动数码管
实现目标1、三位数码动态扫描;2、STM32F103HAL库驱动74HC595芯片。一、74HC595芯片74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器:并行输出为三态输出。在SCK的上升沿,串行数据由SDL输入到内部的8位位移缓存器,并由Q7'输出,而并行输出则是在LCK的上升沿将在8位位移缓存器的数据存入到8位并行输出缓存器。当串行数据输入端OE的控制信号为低使能时,并行输出端的输出值
面包板扎
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2024-09-07 01:30
STM32
应用开发教程(基础)
stm32
嵌入式硬件
单片机
自动驾驶之心规划控制理论&实战课程
多传感器标定全栈系统学习教程多传感器融合:毫米波雷达和视觉融合感知全栈教程(深度学习传统方式)多传感器融合跟踪全栈教程(视频答疑)多模态融合3D目标检测教程(视频答疑)规划控制理论&实战课程国内首个BEV感知全栈
系列学习
教程首个基于
vsdvsvfhf
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2024-09-04 10:05
自动驾驶
人工智能
机器学习
机器学习小组第三周:简单的数据预处理和
特征工程
无量纲化:最值归一化、均值方差归一化及sklearn中的Scaler●缺失值处理●处理分类型特征:编码与哑变量●处理连续型特征:二值化与分段学习资料首先,参考:《机器学习的敲门砖:归一化与KD树》及《
特征工程
系列
-Helslie
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2024-09-01 12:24
机器学习
机器学习
机器学习基础(四)——决策树与随机森林
决策树与随机森林文章目录决策树与随机森林一、知识概要(一)二、决策树使用的算法三、sklearn决策树API四、决策树的案例1.数据清洗2.
特征工程
3.调用决策树API五、集成学习方法-随机森林1.知识概要
Bayesian小孙
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2024-08-30 03:43
机器学习基础
决策树
机器学习
随机森林
Spark MLlib
特征工程
系列—特征转换VectorSizeHint
SparkMLlib
特征工程
系列—特征转换VectorSizeHintVectorSizeHint是Spark提供的一个特征转换器,用于指定向量列的大小(即维度)。
不二人生
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2024-08-29 03:56
Spark
实战
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spark
C++
系列学习
笔记
#include#includeusingnamespacestd;//namespace:命名空间的关键字//std:系统的关键字intmain(){cout>num>>ch>>val;cout<<"num="<
睡觉然后上课
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2024-08-28 21:15
QT
C++
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笔记
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职场和发展
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Linux C
系列学习
笔记_第三集
运算符1.1逻辑运算符&&逻辑与:一假则假||逻辑或:一真则真!逻辑非:非真则假,非假则真0为假1为真printf("%d\n",2>3);//0printf("%d\n",22>3);//1printf("%d\n",12>3&&83||83&&!(8intmain(){inta=5,b=6,c=7,d=8,m=2,n=2;(m=a>b)&&(n=c>d);printf("%d%d",m,n);
睡觉然后上课
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2024-08-28 21:45
笔记
linux
c语言
【机器学习】特征提取 特征降维
特征工程
特征工程
是将原始数据转化为可以用于机器学习的数字特征,比如字典的特征提取,文档的特征提取等。字典特征提取把字典的每个唯一的键作为数据集特征的一个维度,有这个维度的就为1,没有就是0。
de-feedback
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2024-08-27 18:20
机器学习
人工智能
2023-03-28 坚守初心、永铸师魂 ——电影《一生只为一事来》观后感
——央视“感动中国”给支月英老师的颁奖词在学校举行的师德师风
系列学习
活动中,我们观赏了主旋律电影《一生只为一事来》,片中主人公支月英老师“不是因为希望才坚持,而是因为坚持了才有希望”的坚守精神久久萦绕在我心
limit6060
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2024-08-26 13:49
【机器学习】
特征工程
的基本概念以及LASSO回归和主成分分析优化方法
引言
特征工程
是机器学习中的一个关键步骤,它涉及到从原始数据中提取和构造新的特征,以提高模型的性能和预测能力LASSO(LeastAbsoluteShrinkageandSelectionOperator
Lossya
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2024-08-25 15:48
机器学习
回归
人工智能
算法
特征工程
AutoML原理与代码实例讲解
数据预处理、
特征工程
、模型选择、参数调优等步骤都需要人工进行,这使得机器学习模型的开发变得复杂且耗时。为了解决这
AI大模型应用之禅
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2024-08-25 07:31
计算科学
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神经网络
大数据
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大型语言模型
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python库——sklearn的关键组件和参数设置
文章目录模型构建线性回归逻辑回归决策树分类器随机森林支持向量机K-近邻模型评估交叉验证性能指标
特征工程
主成分分析标准化和归一化scikit-learn,简称sklearn,是Python中一个广泛使用的机器学习库
零 度°
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2024-08-23 21:26
python
python
sklearn
【机器学习】探索数据矿藏:Python中的AI大模型与数据挖掘创新实践
前言:探索数据矿藏1.数据获取与预处理:AI大模型的燃料1.1数据获取:多样性与规模并重1.2数据清洗与处理:提升数据质量1.3
特征工程
:挖掘数据的深层次信息1.4自动化
特征工程
:AI与
特征工程
的结合2
C_GUIQU
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2024-08-22 10:55
机器学习
人工智能
python
揭秘物联网网关,如何工作?功能及选择网关的主要考虑因素
【前言】本篇为物联网硬件
系列学习
笔记,分享学习,欢迎评论区交流~在物联网时代,物联网网关至关重要。它充当传统通信网络和传感网络之间的桥梁。
东胜物联
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2024-03-25 06:22
硬件知识
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智能网关
深度学习的一个完整过程通常包括以下几个步骤
进行
特征工程
,选择、转换或创建合适的特征。将数据集划分为训练集、验证集和测试集。选择模型架构:根据问题的性质选择适当的深度学习模型架构,如卷积神经网络(
longerVR
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2024-03-08 00:21
DL
深度学习
人工智能
【机器学习】多元线性回归
multipleregressionmodel)损失/代价函数(costfunction)——均方误差(meansquarederror)批量梯度下降算法(batchgradientdescentalgorithm)
特征工程
Mount256
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2024-02-23 07:25
#
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
吴恩达机器学习全课程笔记第一篇
目录前言P1-P8监督学习无监督学习P9-P14线性回归模型成本(代价)函数P15-P20梯度下降P21-P24多类特征向量化多元线性回归的梯度下降P25-P30特征缩放检查梯度下降是否收敛学习率的选择
特征工程
多项式回归前言从今天开始
亿维数组
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2024-02-20 21:37
Machine
Learning
机器学习
笔记
人工智能
零基础入门金融风控-贷款违约预测Task2 数据分析
Task2数据分析此部分为零基础入门金融风控的Task2数据分析部分,带你来了解数据,熟悉数据,为后续的
特征工程
做准备,欢迎大家后续多多交流。
一缕阳光lyz
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2024-02-20 13:45
数据分析
数据挖掘
【吴恩达·机器学习】第二章:多变量线性回归模型(选择学习率、特征缩放、
特征工程
、多项式回归)
博主简介:努力学习的22级计算机科学与技术本科生一枚博主主页:@Yaoyao2024每日一言:勇敢的人,不是不落泪的人,而是愿意含着泪继续奔跑的人。——《朗读者》0、声明本系列博客文章是博主本人根据吴恩达老师2022年的机器学习课程所学而写,主要包括老师的核心讲义和自己的理解。在上完课后对课程内容进行回顾和整合,从而加深自己对知识的理解,也方便自己以及后续的同学们复习和回顾。课程地址2022吴恩达
Yaoyao2024
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2024-02-20 11:12
机器学习
线性回归
人工智能
深度学习从入门到不想放弃-1
从今天开始陆续连载一些深度学习的基础,包括概念,数学原理,代码,最近也确实没什么热点可以蹭先看机器学习和深度学习的对比:"数据和特征决定了机器学习的上限,而模型与算法则是逼近这个上限而已",机器学习和深度学习的本质区别之一是
特征工程
周博洋K
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2024-02-20 06:59
深度学习
人工智能
Redis
系列学习
文章分享---第一篇(Redis快速入门之初始Redis--NoSql+安装redis+客户端+常用命令)
目录今天开始进入Redis
系列学习
分享1.初识Redis1.1.认识NoSQL1.1.1.结构化与非结构化1.1.2.关联和非关联1.1.3.查询方式1.1.4.事务1.1.5.总结1.2.认识Redis1.3
码农阿豪
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2024-02-20 02:48
Redis系列
redis
nosql
数据库
《区块链公链数据分析简易速速上手小册》第8章:实战案例研究(2024 最新版)
文章目录8.1案例分析:投资决策支持8.1.1基础知识8.1.2重点案例:股票市场趋势预测准备工作实现步骤步骤1:加载和准备数据步骤2:
特征工程
步骤3:训练模型步骤4:评估模型结论8.1.3拓展案例1:
江帅帅
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2024-02-20 00:41
区块链
数据分析
数据挖掘
人工智能
python
web3
机器学习
机器学习中的
特征工程
目录一、
特征工程
目标二、
特征工程
内容(一)异常处理(二)特征标准化/归一化(三)数据分桶(四)缺失值处理(五)特征构造(六)特征筛选(特征选择)(七)降维三、代码示例(一)导入数据(二)删除异常值(三)
qq_44980515
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2024-02-19 23:52
机器学习
python
数据分析
人工智能
FFA 2023 专场解读:AI
特征工程
、数据集成
今年FlinkForwardAsia(以下简称FFA)重新回归线下,将于12月8-9日在北京望京凯悦酒店举办。FlinkForwardAsia2023大会议程已正式上线!FlinkForward是由Apache官方授权的ApacheFlink社区官方技术大会,作为最受ApacheFlink社区开发者期盼的年度峰会之一,FFA2023将持续集结行业最佳实践以及Flink最新技术动态,是中国Flink
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2024-02-19 20:57
flink大数据
【大厂AI课学习笔记】【2.2机器学习开发任务实例】(1)搭建一个机器学习模型
主要有以上的步骤:原始数据采集
特征工程
数据预处理特征提取特征转换(构造)预测识别(模型训练和测试)在实际工作中,特征比模型更重要。数据和特征的选择,已经决定了模型的天花板,模型算法只是去逼近这个上限。
giszz
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2024-02-19 14:43
人工智能
学习笔记
人工智能
学习
笔记
基于决策树的金融市场波动性预测与应用
基于决策树的金融市场波动性预测与应用项目背景与意义数据概述与分析数据来源数据特征数据预处理与
特征工程
模型训练与评估结果与应用总结LightGBM是一个机器学习算法库,用于梯度提升机(GradientBoostingMachine
OverlordDuke
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2024-02-15 02:42
机器学习
决策树
决策树
算法
机器学习
2022-06-14
语文组复课后的复习安排接近两个月的居家网课,针对学生在网课期间出现的一
系列学习
问题,复学后要快速摸清每个孩子的情况,并且有针对性的查漏补缺,对在线讲授的课程进行系统梳理还要进行扎实有效的复习,帮学生理清知识
f62f7922e7c5
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2024-02-14 12:26
探索XGBoost:时间序列数据建模
本教程将深入探讨如何在Python中使用XGBoost建模时间序列数据,包括数据准备、
特征工程
和模型训练等方面,并提供相应的代码示例。准备数据在处理时间序列数据之前,首先需要准备数据。
Echo_Wish
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2024-02-13 05:22
Python
笔记
Python算法
python
算法
开发语言
葫芦书第一章——
特征工程
特征工程
,顾名思义,是对原始数据进行一系列工程处理,将其提炼为特征,作为输入供算法和模型使用。从本
单调不减
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2024-02-12 22:08
SpringBoot学习笔记三 | 整合JPA
JPA全称(JavaPersistenceAPI),JPA的目标之一是制定一个可以由很多供应商实现的API,不了解的小伙伴...emm虽然没人看,,可以看一下我的JPA
系列学习
笔记,JPA学习笔记emm
殷俊杰
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2024-02-12 11:40
Java数据结构之双向链表
文章目录一、双向链表二、代码实现提示:以下是本篇文章正文内容,Java
系列学习
将会持续更新一、双向链表双向遍历,既可以从前向后遍历,也可以从后往前遍历。
一只咸鱼。。
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2024-02-12 09:53
Java数据结构
链表
数据结构
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【大厂AI课学习笔记】【1.6 人工智能基础知识】(2)机器学习
监督学习:无监督学习:强化学习:更多知识背景:机器学习的诞生需求监督学习的关键技术与实现步骤无监督学习的关键技术与实现步骤区别:联系:其他关键知识点:(声明:以下学习笔记内容来自于腾讯云人工智能课程,本
系列学习
笔记
giszz
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2024-02-12 08:26
学习笔记
人工智能
人工智能
学习
笔记
SpringCloud
系列学习
SpringCloud
系列学习
先讲单体架构系统在讲解Springcloud之前,我们先讲一讲单体架构系统。所谓的单体架构就是所有功能,都放在一个应用里。
平淡的码农
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2024-02-12 05:18
task3
特征工程
1.采用tsfresh工具包提取时间序列特征导入工具包:提取特征:融合之前单变量特征之后,预测变差......哭
1598903c9dd7
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2024-02-12 01:03
task 13 集成学习
蒸汽量预测1.
特征工程
一般流程:1.去掉无用特征2.去掉冗余特征3.利用存在的特征、特征转换、内容中的特征以及其他数据源生成新特征4.特征转换(数值化、类别转换、归一化)5.特征处理(异常值、最大值、最小值
罐罐儿111
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2024-02-11 17:30
建筑速写4(荒废房子)(81/300)
建筑速写
系列学习
的是cctalk晴天的绘画课堂-钢笔建筑风景速写系列的课程。现在开头例行写一下出处,方便感兴趣的朋友。这张是今天刚画的,建筑风景速写系列第8课,荒废房子。
蓝澜2021
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2024-02-11 11:51
机器学习各种算法汇总模板
机器学习算法模板包含了KNN,线性回归,逻辑回归,朴素贝叶斯,决策树,支持向量机,随机森林,kmeans,集成算法各种算法,
特征工程
,评估方式任你选择!!!
怎么菜成这样
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2024-02-10 22:28
机器学习
机器学习
python
算法
随机森林
支持向量机
特征工程
:数据平衡
目录一、前言二、正文Ⅰ.基于过采样算法Ⅱ.基于欠采样算法Ⅲ..基于过采样和欠采样的综合算法三、结语一、前言大多数情况下,使用的数据集是不完美的,会出现各种各样的问题,尤其针对分类问题的时候,会出现类别不平衡的问题。例如:在垃圾邮件分类时,垃圾邮件数据会有较少的样本量,从而导致两种类型的邮件数据量差别很大;在欺诈监测数据集中,往往包含的欺诈样本并没有那么多。处理这类数据集的分类的时候,需要对数据集的
林浩杨
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2024-02-10 18:02
数据探索与可视化
机器学习
python
人工智能
机器学习
算法
数据挖掘
掌握XGBoost:
特征工程
与数据预处理
掌握XGBoost:
特征工程
与数据预处理导言在应用XGBoost模型之前,
特征工程
和数据预处理是至关重要的步骤。良好的
特征工程
和数据预处理可以显著提高模型的性能。
Echo_Wish
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2024-02-10 17:34
Python算法
Python
笔记
机器学习
python
人工智能
《数据结构与算法之美》01~05笔记
写的博客都放在了这个仓库里iOS-Engineer-Interview欢迎star其中的博客在,CSDN都有发布博客中提到的相关的代码Demo可以在仓库里相应的文件夹里找到前言该系列为学习《数据结构与算法之美》的
系列学习
笔记总结规律为一周一更
太阳骑士索拉尔
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2024-02-10 12:52
梯度提升树系列6——GBDT在异常检测领域的应用
目录写在开头1异常检测的基本概念1.1定义和目标1.2GBDT在异常检测中的适用性2信用卡欺诈检测案例分析2.1场景介绍2.2收集数据和
特征工程
2.3进行异常值识别2.4模型效果评估2.5模型优化3策略和技巧
theskylife
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2024-02-09 14:32
数据挖掘
机器学习
数据挖掘
GBDT
分类
python
【深度学习:掌握监督学习】掌握监督学习综合指南
基本概念主要组件:输入要素和目标标签训练监督式学习模型监督学习算法的类型分类回归每个类别中的流行算法示例监督学习的数据预处理数据清洗数据转换数据缩减
特征工程
概念简介及其对模型性能的影响模型评估和验证评估和验证监督学习模型的重要性常见评估指标概述模型评估技术挑战和未来方向监督
jcfszxc
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2024-02-09 09:11
深度学习知识专栏
深度学习
学习
人工智能
Titanic - 1
复习一下,完成这篇分析报告需要进行的几个步骤:一、导入数据包与数据集二、数据分析1、总体预览2、描述性统计分析:使用统计学与绘图,初步了解数据之间相关性,为构造
特征工程
和模型建立做准备3、数据清洗4、建模与优
silent_eyes_77
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2024-02-09 04:30
数据挖掘——
特征工程
文章目录
特征工程
3.3.1删除异常值3.3.2特征构造批量处理时间数据1.归一化2.标准化3.3.3特征筛选
特征工程
在EDA中我们更多的操作是针对数据本身与分析而
特征工程
是针对数据的进一步处理来最终选择出我们模型中需要的特征
run_session
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2024-02-09 01:18
Kaggle
python
机器学习
数据分析
特征工程
:特征提取、特征预处理、特征选择
一、特征提取1.字典特征提取sklearn.feature_extraction.DictVectorizer(sparse=True,…)dict=DictVectorizer(sparse=False)data=dict.fit_transform([{'city':'北京','temperature':100},{'city':'上海','temperature':60},{'city':'
xiaobai_IT_learn
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2024-02-09 00:02
人工智能
python
特征工程
特征提取
特征预处理
特征选择
特征工程
:衡量特征的重要型
知乎特征选择:https://zhuanlan.zhihu.com/p/32749489结合sklearn的几种特征选择方法:https://www.cnblogs.com/hhh5460/p/5186226.html结合sklearn的几种特征选择方法2:https://blog.csdn.net/bryan__/article/details/51607215
千寻~
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2024-02-09 00:32
数据处理
机器学习
特征工程
特征选择
特征工程
:特征构建
前言二、正文Ⅰ.分类特征重新编码①分类特征②离散特征③多标签类别编码Ⅱ.数值特征重新编码①多项式②多个变量的多项式特征Ⅲ.文本数据的特征构建①文本词频条形图②词袋模型③TF-IDF矩阵三、结语一、前言
特征工程
中的特征构建的主要目的是生成新的特征
林浩杨
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2024-02-09 00:31
数据探索与可视化
机器学习
数据分析
python
机器学习
算法
特征工程
:特征提取和降维-下
目录一、前言二、正文Ⅰ.流形学习Ⅱ.t-SNEⅢ.多维尺度分析三、结语一、前言通过上篇对线性与非线性的数据的特征提取和降维的学习之后,我们来介绍其他方法,分别有流行学习、多维尺度分析、t-SNE。二、正文Ⅰ.流形学习流形学习是借鉴拓扑流形的概念的一种降维的方法。用于数据降维,降到二维或者三维时可以对数据进行可视化。因为流形学习利用近邻的距离来计算高维空间的样本距离,所以近邻个数对其降维的结果影响甚
林浩杨
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2024-02-09 00:31
数据探索与可视化
机器学习
人工智能
数据分析
python
算法
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