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统计学习方法公式推导
西瓜书笔记7:贝叶斯分类器
目录相关概率知识贝叶斯-全概率公式先验概率、后验概率、似然概率7.1贝叶斯决策论7.2极大似然估计极大似然估计公式均值方差估计
公式推导
概率知识复习高斯分布最大似然估计7.3朴素贝叶斯分类器朴素贝叶斯分类器的概念条件概率估计方法拉普拉斯修正
lagoon_lala
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2022-12-25 03:19
人工智能
贝叶斯分类器
机器学习
numpy手撸神经网络(手写
公式推导
)
任务:根据前三个人是否看电影的意愿,预测小强是否去看电影手推正向传播和反向传播的公式:我们直接根据前4行数据,可以很明确的分析出只要如花去看电影,小明必然去看电影,下面我们根据上图的推导,用程序实现这一预测过程importnumpyasnpdefsigmoid(x):return1/(1+np.exp(-x))defmain():x=np.array([[0,0,1],[1,1,1],[1,0,1
BugMaker-shen
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2022-12-24 20:54
基于树莓派的电机倒立摆控制系统
目录摘要:一、倒立摆设计方案1.1倒立摆系统建模在这里我把一些
公式推导
就省略了(因为公式太懒得编辑了,如果需要完整的论文及代码可以私聊我qq2521170001获取)。
洲洲不是州州
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2022-12-24 19:06
单片机
pid
嵌入式硬件
python
arm开发
机器学习之感知机模型
机器学习之感知机模型写在前面感知机模型的初步理解自我理解感知机模型建立对偶形式写在前面这部分主要是基于李航老师的《
统计学习方法
》以及参考部分博客完成,写出来让自己更好理解。
cug_humoumou
·
2022-12-24 17:39
机器学习
算法
python
机器学习
人工智能
Datawhale吃瓜教程Task3
参考资料:【吃瓜教程】《机器学习公式详解》(南瓜书)与西瓜书
公式推导
直播合集_哔哩哔哩_bilibili
丝竹青云
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2022-12-24 14:33
机器学习
机器学习
fast guided filter代码实现与测试
公式推导
参考:https://blog.csdn.net/bby1987/article/details/128138418(一篇博客的字数好像有限制,只能把原理和公式分开两篇写)代码实现算法代码下面代码起名为
拜阳
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2022-12-24 12:18
数字图像处理
python
numpy
图像处理
【白话机器学习】算法理论+实战之K-Means聚类算法
常见的机器学习算法:监督学习算法:逻辑回归,线性回归,决策树,朴素贝叶斯,K近邻,支持向量机,集成算法Adaboost等无监督算法:聚类,降维,关联规则,PageRank等为了详细的理解这些原理,曾经看过西瓜书,
统计学习方法
算法channel
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2022-12-24 11:04
【机器学习】Adaboost、GBDT、XGBoost算法原理解析
GBDT和XGBoost《
统计学习方法
》与《机器学习》这两本书中都没有涉及,但是看别人在牛客网上的面经分享都有提到,其实这两个算法主要在竞赛中经常被用到,因此还是有必要了解一下。
秋天的波
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2022-12-24 10:58
机器学习
算法
人工智能
决策树与随机森林
2.生成(步骤和公式的话,《
统计学习方法
》讲的很清楚)决策树学习采用自顶向下的递归方法,以信息熵为度量构造一棵熵值下降最快的树,到叶子节点处的
JNYxiaocao
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2022-12-24 08:59
机器学习
随机森林
决策树
小结
几何分布的期望和方差
公式推导
_学习笔记:几种特殊分布之间的关系
本文给可供有兴趣的高中生以及大一新生了解统计学的几种特殊分布及它们之间的关系。由于篇幅所限,文章重点在于解释其内在联系,对于较为繁琐的推导进行了略去。有兴趣的同学可以自行查找更多资料。此外,大学课程中推导数学期望和方差,更多地用到矩量母函数(MomentGeneratingFunction,简称mgf);但考虑本文的内容本就比较基础,笔者尽量采用了更朴素的方法求解。超几何分布常见的取球模型,是高中
weixin_39699121
·
2022-12-24 06:45
几何分布的期望和方差公式推导
机器学习初探之朴素贝叶斯分类
二、贝叶斯
公式推导
1、条件概
Robert_Gordon
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2022-12-23 22:17
机器学习
python
算法
机器学习
概率论
【控制】自适应控制,模型参考自适应控制,参考模型如何求取,有程序有图
目录自适应控制的一点笔记和看法1【控制】自适应控制基本概念2【控制】自适应控制,对参考信号跟踪,对未知参数估计的小例子,带程序有结果图3【控制】自适应控制,模型参考自适应控制,
公式推导
,有程序有结果图4
Zhao-Jichao
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2022-12-23 16:22
控制
算法
【控制】自适应控制基本概念
目录自适应控制的一点笔记和看法1【控制】自适应控制基本概念2【控制】自适应控制,对参考信号跟踪,对未知参数估计的小例子,带程序有结果图3【控制】自适应控制,模型参考自适应控制,
公式推导
,有程序有结果图4
Zhao-Jichao
·
2022-12-23 16:52
控制
人工智能
算法
数据挖掘
【控制】自适应控制,模型参考自适应控制,
公式推导
,有程序有结果图
目录自适应控制的一点笔记和看法1【控制】自适应控制基本概念2【控制】自适应控制,对参考信号跟踪,对未知参数估计的小例子,带程序有结果图3【控制】自适应控制,模型参考自适应控制,
公式推导
,有程序有结果图4
Zhao-Jichao
·
2022-12-23 16:52
控制
算法
【控制】自适应控制,对参考信号跟踪,对未知参数估计的小例子,带程序有结果图
目录自适应控制的一点笔记和看法1【控制】自适应控制基本概念2【控制】自适应控制,对参考信号跟踪,对未知参数估计的小例子,带程序有结果图3【控制】自适应控制,模型参考自适应控制,
公式推导
,有程序有结果图4
Zhao-Jichao
·
2022-12-23 16:20
控制
算法
机器学习
人工智能
线性回归理论说明及
公式推导
一切从线性回归说起线性回归的基本形式对于一个给定的样本,有n个属性对样本进行描述,则该样本可用一下表达式进行描述:其实x为输入,y为输出。而线性回归的主要任务,就是找出x,y之间的关系,我们可以想象为求解一个线性方程。在线性模型中,我们就可以将最终结果,看作是所有的输入的线性组合,即如下形式:这样我们就的得到了线性回归的最基本的模型。为了表达式的简便,我们用同一符号来表示属性,则表达式可做如下形式
weixin_44143588
·
2022-12-23 15:40
机器学习之路
线性回归
极大似然
梯度下降
公式推导
非线性优化整理-3.Levenberg-Marquardt法(LM法)
一种是看作介于高斯牛顿和梯度下降法之间的一种算法,另一种是作为一种信赖域的算法来看,而两种视角下虽然最后结论比较相似,但
公式推导
的思路差别会比较大。
boksic
·
2022-12-23 15:25
算法
boksic的非线性优化专题
非线性优化
LM
LM法
再学西瓜书----chapter6 支持向量机SVM
比较好的推文可以参考这篇,讲的比西瓜书详细关于svm的推导不准备赘述了,这里只注重结论,超平面wTx+b=0对于线性可分的情况,超平面其实是我们需要求的东西支持向量就是离超平面最近的向量,可以是一个可以是多个根据相关
公式推导
jimzhou82
·
2022-12-23 13:01
基础
Machine
Learning
西瓜书
机器学习
支持向量机
人工智能
【学习资源汇总】
目标检测—评价指标-深度机器学习真正例、假正例、真负例、假负例、精确度、召回率快速理解关于机器学习中的似然函数的理解梯度下降算法原理讲解——机器学习线性回归–
公式推导
逻辑回归三部曲——逻辑回归和sigmod
XTX_AI
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2022-12-23 13:59
学习专区
学习
逻辑回归
SVM(6)——序列最小最优化算法(SMO)代码
一、代码根据李航
统计学习方法
第一版的公式进行编写,与sklearn的svm进行对比importnumpyasnpfromsklearnimportdatasetsfromsklearn.model_selectionimporttrain_test
嘻哈过路人
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2022-12-23 13:12
机器学习推导
支持向量机
机器学习
人工智能算法(1)感知机原理及代码实现(C#)
统计学习方法
|感知机原理剖析及实现对感知机的讲解很直观。例如有一堆零件,每个零件有重量、长度等。
长安山南君
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2022-12-23 10:50
人工智能
算法
《西瓜书》学习笔记-目录
《机器学习》,即西瓜书是机器学习的入门书籍,也是比较完整的书,此笔记是通读西瓜书后,对于重要知识点进行总结和完善,对于一些公式进行了完整的推导后的学习笔记,同时也参考了李航老师的《
统计学习方法
》,还有很多其他老师的博客共同所得
ruoqi23
·
2022-12-23 10:00
笔记
人工智能
机器学习
变分自编码器VAE ——
公式推导
(含实现代码)
目录一、什么是变分自编码器二、VAE的
公式推导
三、重参数化技巧一、什么是变分自编码器 在讲述VAE(variationalauto-encoder)之前,有必要先看一下AE(auto-encoder)
longwilll
·
2022-12-23 06:08
机器学习
人工智能
深度学习
2022.12.18 学习周报
DeepRecurrentNeuralNetworks5.1DeepTransitionRNN5.2DeepOutput5.3StackedRNN6.实验6.1训练6.2结果与分析7.讨论深度学习GRU
公式推导
MoxiMoses
·
2022-12-23 05:27
深度学习
山东大学机器学习课程资源索引
实验完整实验代码获取githubrepo【ML实验5】SVM(手写数字识别、核方法)一个PCA加速技巧作业高斯判别分析(GDA)
公式推导
ProblemSet3学习笔记课堂问题:一个凸函数的性质SVM(支持向量机
u小鬼
·
2022-12-23 01:55
ML
算法
深度学习之VGG和ResNet从
公式推导
到代码实现
一、开启深度学习相关模型
公式推导
和代码实现模式二、深度学习之VGG和ResNet从
公式推导
到代码实现点击下面链接查看原文VGG和ResNet如果存在什么问题,欢迎批评指正!谢谢!!
fighting的码农(zg)
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2022-12-22 18:37
CV
深度学习
math
深度学习
人工智能
机器学习
深度 | 朴素贝叶斯模型算法研究与实例分析
所以很受欢迎,对于朴素贝叶斯的学习,本文首先介绍理论知识即朴素贝叶斯相关概念和
公式推导
,为了加深理解,采用一个维基百科上面性别分类例子进行形式化描述。
weixin_33674976
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2022-12-22 17:22
人工智能
数据库
机器学习 | 最大熵模型
2.3.3最大熵模型的表示2.3.4最大熵模型的学习3最大熵模型的应用场景4模型优缺点4.1优点4.2缺点参考1前言继续梳理李航老师《
统计学习方法
》的章节内容,今天我们一起来看一看啥叫最大熵模型?
写代码的阿呆
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2022-12-22 16:09
Python
机器学习
最大熵原理
最大熵模型
熵
泰勒展开学习集锦
泰勒展开学习泰勒公式习题常用的泰勒公式泰勒公式理解欧拉
公式推导
(e^iπ+1=0)泰勒公式的应用泰勒公式的应用习题泰勒公式求极限泰勒公式求极限习题
tanjunming2020
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2022-12-22 15:08
数学
数学
机器学习算法(一): 基于逻辑回归的分类预测
机器学习算法(一):基于逻辑回归的分类预测了解逻辑回归的理论线性模型的基本概念
公式推导
公式变形对数几率回归(逻辑回归)公式导出公式应用掌握逻辑回归的sklearn函数调用使用并将其运用到鸢尾花数据集预测
JACKY_jiong
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2022-12-22 13:09
机器学习
算法
深度学习
python
人工智能
极智AI | 再谈昇腾CANN量化
在上一篇已经介绍了昇腾CANN量化的原理,对于原理或
公式推导
有兴趣的同学可以去看一看:《谈谈昇腾CANN量化》。这篇咱们继续,来谈谈昇腾CANN量化的命令行操作。
极智视界
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2022-12-22 07:18
极智AI
昇腾
CANN
量化
推理加速
人工智能
周志华机器学习:决策树
决策树文章目录决策树参考基本流程划分选择信息增益决策树的生成——ID3,及其问题增益率决策树生成——C4.5,及其问题剪枝处理预剪枝和后剪枝
统计学习方法
中的剪枝CART算法(
统计学习方法
80)CART回归树
椰子奶糖
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2022-12-21 21:13
机器学习理论杂记
视觉SLAM ch9代码总结
BAL数据集common.h创建了一个BALProblem类,来管理读取到的数据,头文件便于查找一些指针rotation.h旋转向量与四元数的相互转换书60页有
公式推导
q=cos(a/2)+i(x*sin
雨幕丶
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2022-12-21 21:11
视觉SLAM
slam
c++
张正友标定
公式推导
原创文章,欢迎转载。转载请注明:转载自祥的博客原文链接:http://blog.csdn.net/humanking7/article/details/44756235上一篇文章讲了摄像机的标定的基础知识视觉测量中的四个坐标系。下面着重来讲一下著名的张正友标定法。=>1.预备知识=>1.1.从像素坐标系(u,v)到世界坐标系(Xw,Yw,Yw)这里直接拿上篇博文的结果,中间省去了其它坐标系直接的关
跳跃的小马
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2022-12-21 20:15
张正友相机标定
非常详细的相机标定原理(四)(张正友相机标定法数学推导求解)
—个单应性矩阵H可以提供上述两个约束条件5.B带入前面两个约束条件后可转化为6.两约束条件最终可以转化为如下形式:7.通过以上的
公式推导
做铺垫,求相机内参数。
An efforter
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2022-12-21 20:12
几何学
计算机视觉
矩阵
李航
统计学习方法
-决策树
决策树决策树(decisiontree)是一种基本的分类与回归方法。本章主要讨论用于分类的决策树。决策树模型呈树形结构,在分类问题中,表示基于特征对实例进行分类的过程。它可以认为是if-then规则的集合,也可以认为是定义在特征空间与类空间上的条件概率分布。其主要优点是模型具有可读性,分类速度快。学习时,利用训练数据,根据损失函数最小化的原则建立决策树模型。预测时,对新的数据,利用决策树模型进行分
JohnBanana
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2022-12-21 17:06
李航统计学习方法
决策树
(5) 李航《
统计学习方法
》基于Python实现——决策树
决策树模型决策树是一种基本的分类和回归方法,本文主要讨论用户分类的决策树。决策树模型呈现树桩结构,在分类问题中,它表示基于特征对实例进行分类的过程。它可以认为是if-then的规则的集合也可以认为是定义在特征空间与类空间上的条件概率分布。决策树学习通常包括3个步骤:特征选择,决策树的生成和决策树的修剪。优点:模型具有可读性,解释性较强,分类速度快,准确性高,可以处理连续和种类字段,不需要任何领域知
奥卡姆的剃刀
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2022-12-21 17:06
机器学习
Python
python
决策树
统计学习方法
NLP入门|《
统计学习方法
》学习(五)|决策树/剪枝/ID3&C4.5&CART算法
导读马上开启第五章决策树部分内容的学习,预计用时2-3天~声明:以下截图来自书本以及b站课程(up主:简博士)。一、决策树1.介绍分类决策树模型是一种描述对实例进行分类的树形结构。2.组成1)决策树由结点和有向边构成,结点又可以分为内部结点和叶结点。2)其中内部结点表示特征或者属性,而叶结点表示类别。最上端的内部结点也叫做根结点。3.If-Then规则1)决策树是通过一系列规则对数据进行分类的过程
尚小雨雨
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2022-12-21 17:35
NLP入门分享
决策树
算法
自然语言处理
统计学习方法
决策树
决策树(decisiontree)是一种基本的分类与回归方法。决策树模型呈树形结构,在分类问题中,表示基于特征对实例进行分类的过程。它可以认为是if-then规则的集合,也可以认为是定义在特征空间与类空间上的条件概率分布。其主要优点是模型具有可读性,分类速度快。学习时,利用训练数据,根据损失函数最小化的原则建立决策树模型。预测时,对新的数据,利用决策树模型进行分类。决策树学习通常包括3个步骤:特征
一枝韩独秀
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2022-12-21 17:04
统计学习方法
统计学习方法
决策树
【
统计学习方法
】 决策树 CART生成算法 分类树 Python实现
前言代码可在Github上下载:代码下载Cart(Classificationandregressiontree)分类与回归树,是一种可以用来分类或者回归(属性可以是连续值,标签必须离散)的决策树(二叉树)。对回归树使用平方误差最小化准则,对分类树使用基尼系数最小化准则。该篇讲述的就是使用基尼系数来构造决策树。算法理论其实CART分类树的生成与决策树的非常类似,决策树ID3,C4.5生成,主要的不
火烫火烫的
·
2022-12-21 17:04
机器学习
统计学习方法
python
决策树算法
cart算法
《
统计学习方法
》 决策树 ID3和C4.5 生成算法 Python实现
代码可在Github上下载:代码下载前言在博主刚接触编程的时候,曾经想过一个如何实现聊天机器人,当时最直接的想法是打算用if-else来做(事实上真用VB实现了一个简单的以自嗨)。而今天的决策树就是可以视为一种if-else的集合。而决策树的可以用来分类也可以用来完成回归任务。本部分介绍的决策树实现了ID3和C4.5算法。两者算法差别在于一个使用了信息增益一个使用了信息增益比。算法理论定义5.1(
火烫火烫的
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2022-12-21 17:33
机器学习
python
统计学习方法
决策树
《
统计学习方法
》matlab计算决策树信息增益
function[empEnt]=expEnt(A)%计算列向量的经验熵empEnt=0;list=unique(A);l=length(list);fori=1:lLength=length(find(A==list(i)));p=Length/length(A);empEnt=empEnt-p*log2(p);endendfunction[ecEnt]=Ecent(A,B,emEnt)%计算经
、踏莎行
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2022-12-21 17:33
决策树
学习方法
机器学习
matlab
统计学习方法
| 决策树
一.一棵有理想的树分类决策树模型是一种描述对实例进行分类的树形结构决策树是通过一系列规则对数据进行分类的过程步骤①构建根节点②选择最优特征,以此分割训练数据集③若子集被基本正确分类,构建叶结点,否则,继续选择新的最优特征④重复以上两步,直到所有训练数据子集被正确分类二.条件概率分布决策树:给定特征条件下类的P(X,Y)条件概率分布:特征空间的一个划分划分:单元或区域互不相交一条路径对应于划分中的一
奔跑的蜗牛君666
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2022-12-21 17:02
机器学习
决策树
学习方法
【
统计学习方法
】决策树
一、前言决策树是一种基本的回归与分类算法,可以将决策树看作一个if−thenif-thenif−then规则的集合(e.g.内部结点处对特定条件进行判断,为True则访问左子树,反之访问右子树)或者是给定条件下的概率分布(e.g.将特征空间划分为互不相交的单元或者区域,并在每一个单元定义一个类的概率分布就构成一个条件概率分布),其模型呈现树形结构,决策树由结点和有向边组成,其中结点可进一步分为内部
jyyym
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2022-12-21 17:02
ml苦手
决策树
学习
机器学习
学习自旋电子学的笔记07:根据微磁学基本能量密度
公式推导
有效场
阅读说明:由于CSDN自带的Markdown编辑器目前对大篇幅KATEX公式的支持性不太好,导致文章内容有了字数限制,一旦超过字数限制,就不能正常保存和发布了。所以,我将笔记07的内容全部转换为了图片的形式,方便大家阅读!文末也有原始的.md文档,里面的公式使用的是KATEX格式,此外,若某些人没有合适的.md文档的阅读器,我也把本文打印了PDF版本,有需要的可以点击下载!同理,可以根据结果的规律
搬砖工人_0803号
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2022-12-21 13:28
自旋电子学(微磁学)
微磁学
自旋电子学
矢量分析
变分法
标量场和矢量场
Softmax 函数的特点和作用是什么
softmaxfunctionisageneralizat…显示全部关注者1,577被浏览512,592关注问题写回答邀请回答好问题21添加评论分享27个回答默认排序杨思达zzzz982人赞同了该回答----------因为这里不太方便编辑公式,所以很多
公式推导
的细
AiA_AiA
·
2022-12-21 09:16
softmax
神经网络
算法
【自适应波束形成算法】 ---- 线性约束最小方差准则(
公式推导
)
波束形成是阵列信号处理中的一个重要领域。常规的波束形成,可以通过FFT是实现,其权矢量一般由期望方向的导向矢量加窗后得到。假设有一个由N个阵元组成的线阵,有一来自方向的来波信号入射到阵元上,其导向矢量可以写为其中,为阵元间距,为波长。则入射信号可以写为,为加性噪声。若该方向的信号为期望信号,则对该方向形成波束。对入射信号进行加权后,可以表示为,为加权权矢量,。若想实现对方向的波束形成,则令即可。现
_Karen_
·
2022-12-21 08:37
信号处理
算法
机器学习
人工智能
手打SVM
公式推导
以及利用对偶学习算法求解全过程
手打SVM
公式推导
以及利用对偶学习算法求解全过程视频地址以下是看完视频的笔记,涉及SVM公式的推导、求解全过程:svm三宝:间隔、对偶,核函数。SVM分为:硬间隔SVM、软间隔SVM、核函数。
页页读
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2022-12-21 07:50
机器学习
机器学习
SVM
公式推导
差分隐私与深度学习--联邦学习
//
公式推导
fyr学无止境
·
2022-12-21 05:45
施密特正交化(Gram-Schmidt Orthogonalization)
目录1Gram-Schmidt的计算
公式推导
2Gram-Schmidt的意义3ModifiedGram-Schmidt(以算法模式计算正交向量)3.1ModifiedG-S会出现的问题:当矩阵开始存在微小误差时
fo-in
·
2022-12-21 01:35
数理基础
算法
矩阵
线性代数
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