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贝叶斯线性回归
python+torch
线性回归
模型机器学习
程序示例精选python+torch
线性回归
模型机器学习如需安装运行环境或远程调试,见文章底部个人QQ名片,由专业技术人员远程协助!
荷塘月色2
·
2023-12-23 15:35
Python
python
线性回归
机器学习
人工智能
开发语言
应用数理统计(一) -- 样本与抽样分布(知识篇)
系列文章目录应用数理统计(一)--样本与抽样分布(知识篇)应用数理统计(二)--参数估计(知识篇)应用数理统计(三)--假设检验(知识篇)应用数理统计(四、五)--方差分析、
线性回归
(知识篇)应用数理统计
₫从心
·
2023-12-23 14:08
应用数理统计
概率论
学习
笔记
正则化(Regularization)
线性回归
假设我们的模型是:image.png我们可以从之前的事例中看出,正是那些高次项导致了过拟合的产生,所以如果我们能让这些高次项的系数接近于0的话,我们就能很好的拟合了。所以我们要做的就是在一定程度上减小这些参数θ的值,这就是正则化的基本方法。我们决定要减少θ3和θ4的大小,我们要做的便是修改代价函数,在其中θ3和θ4设置一点惩罚。这样做的话,我们在尝试最小化代价时也需要将这个惩罚纳入考虑中,并最终导
东京的雨不会淋湿首尔
·
2023-12-23 14:32
零基础学人工智能:TensorFlow 入门例子
TensorFlow中最重要的概念是张量(Tensor),它代表了多维数组或矩阵,因此TensorFlow支持各种不同类型的计算,如
线性回归
、逻辑回归、卷积神经网络、循环神经网络等。
人工智能MOS
·
2023-12-23 12:59
人工智能
tensorflow
python
用Python实现机器学习算法——
线性回归
算法
在
线性回归
公子曼步
·
2023-12-23 12:49
【AI】人工智能复兴的推进器之机器学习
机器学习的发展历程2.1萌芽期(20世纪50年代-60年代)2.2符号主义时期(20世纪60年代-80年代)2.3统计学习时期(20世纪90年代-21世纪初)2.4深度学习时期(21世纪初至今)三、主要算法3.1
线性回归
giszz
·
2023-12-23 10:48
人工智能
学习笔记
人工智能
机器学习
一文带你了解机器学习算法
常见的机器学习算法有哪些KNN算法、
线性回归
法、决策树算法、随机森林算法、PCA算法、SVM算法等等什么是机器学习简单的说,机器学习就是让机器从数据中学习,进而得到一个更加符合现实规律的模型,通过对模型的使用使得机器比以往表现的更好
ldxxxxll
·
2023-12-23 08:48
机器学习
算法
人工智能
R语言
贝叶斯
网络模型、INLA下的
贝叶斯
回归、R语言现代
贝叶斯
统计学方法、R语言混合效应(多水平/层次/嵌套)模型
目录㈠基于R语言的
贝叶斯
网络模型的实践技术应用㈡R语言
贝叶斯
方法在生态环境领域中的高阶技术应用㈢基于R语言
贝叶斯
进阶:INLA下的
贝叶斯
回归、生存分析、随机游走、广义可加模型、极端数据的
贝叶斯
分析㈣基于
WangYan2022
·
2023-12-23 07:07
R语言
数据语言
贝叶斯
R语言
现代贝叶斯统计学
INLA
混合效应模型
Lasso回归、岭回归和弹性网络回归
正则化在
线性回归
中也是相同的原理,我们还记得正则化分成了两种:L1正则化和L2正则化,两者的区别就是L1将某些特征的权重设为了0,而L2中则以一个极小的权重保留了特征。
ShawnWeasley
·
2023-12-23 07:54
AI
回归
机器学习
人工智能
【@胡锡进】大模型量化分析- 潍柴动力 000338.SZ
下面我将为你分别使用SARIMA、简单移动平均线、指数加权移动平均线、Bollinger带、相对强弱指标、随机指标、
线性回归
、随机森林回归、支持向量回归法、自回归移动平均法和长短期记忆模型来预测潍柴动力未来
civilpy
·
2023-12-23 06:32
人工智能
Python实现AR协方差结构
线性回归
模型(GLSAR算法)项目实战
1.项目背景GLSAR是具有AR协方差结构的广义最小二乘法
线性回归
模型。本项目通过GLSAR回归算法来构建AR协方差结构
线性回归
模型。
胖哥真不错
·
2023-12-23 04:49
机器学习
python
python
机器学习
AR协方差结构线性回归模型
GLSAR回归模型
项目实战
Python实现广义
线性回归
模型(statsmodels GLM算法)项目实战
本项目通过GLM回归算法来构建广义
线性回归
模型。2.数据获取本次建模数据来源于网络(本项目撰写
胖哥真不错
·
2023-12-23 04:48
机器学习
python
python
FA萤火虫优化算法
机器学习
广义线性回归模型
GLM回归模型
Python实现广义最小二乘法
线性回归
模型(GLS算法)项目实战
1.项目背景广义最小二乘法(GeneralizedLeastSquares)是一种回归分析方法,适用于具有异方差性(heteroscedasticity)的
线性回归
模型。
胖哥真不错
·
2023-12-23 04:48
机器学习
python
python
机器学习
广义最小二乘法线性回归模型
GLS回归模型
项目实战
线性回归
(Linear Regression)算法 简介
线性回归
(LinearRegression)算法根据已有的数据去寻找一条直线,让它尽可能地接近这些数据,再用这条直线预测新数据的可能结果,这个结果是一个具体的数值。
草明
·
2023-12-23 03:59
数据结构与算法
算法
线性回归
机器学习
ai
常见的基础机器学习算法
LinearRegression
线性回归
线性回归
是机器学习中的基本算法,特别是用于解决回归问题。
xuejianxinokok
·
2023-12-23 00:26
机器学习
算法
人工智能
机器学习(7)
本章节是对我学习完机器学习(周志华)第七章所做出来的总结第七章
贝叶斯
分类器7.1
贝叶斯
决策论
贝叶斯
决策伦是概率框架下实施决策的基本方法。
LY豪
·
2023-12-22 22:21
Logistic Regression逻辑
线性回归
(基于diabetes数据集)
它是
线性回归
的一种改进,主要用于处理二分类问题,也可以
取名真难.
·
2023-12-22 22:20
机器学习
人工智能
机器学习
线性回归
python
多元
线性回归
模型预测销售额
多元
线性回归
多元
线性回归
是
线性回归
的一种扩展形式,它涉及多个自变量(特征)与一个因变量之间的关系。
晓宜
·
2023-12-22 20:36
人工智能
线性回归
机器学习
逻辑回归
朴素
贝叶斯
算法
原理选择具有最高概率的决策朴素的意思是每个特征之间是独立同分布的,互不影响。优点:在数据较少的情况下仍然有效,可以处理多类别问题。特征条件独立假设,使得模型预测所需要估计的参数规模从冥指数量级向线性量级减少,极大地节约了内存消耗和计算时间。缺点:对于输入数据的准备方式较为敏感。模型训练时无法将各个特征之间的联系考量在内,该模型在特征关联性强的分类任务上性能表现不佳。适用数据类型:标称型数据。使用P
JasonChiu17
·
2023-12-22 20:39
逻辑回归(LR,Logistic Regression)算法 简介
逻辑回归(LR,LogisticRegression)算法当
线性回归
的预测结果,由于受到个别极端数值的影响而不准的时候,可以用逻辑回归来解决.逻辑回归模型的输出只能在0到1之间,也就是表达一个事件会发生的概率
草明
·
2023-12-22 20:09
数据结构与算法
算法
逻辑回归
机器学习
Task02-朴素
贝叶斯
(Naive Bayes)-算法实践(天池机器学习训练营D6)
模拟离散数据集--
贝叶斯
分类Step1:库函数导入+Step2:数据导入&分析+Step3:模型训练&可视化+Step4:原理简析importrandomimportnumpyasnp#使用基于类目特征
北欧森林
·
2023-12-22 20:44
贝叶斯
公式
目录1.基本概念2.推导过程3.应用场景本文主要介绍
贝叶斯
公式的概念及应用场景。1.基本概念
贝叶斯
公式是概率论中的一个重要公式,它描述了两个条件概率之间的关系。
翔云123456
·
2023-12-22 18:21
算法
概率论
算法
贝叶斯
2019-12-28
线性回归
是机器学习的构建基础。它几乎用于每个单独的主流机器学习算法之中,所以对它的理解有助于你掌握多数主流机器学习算法。
数据小黑升值记
·
2023-12-22 16:29
大数据深度学习朴素
贝叶斯
深度解码:从原理到深度学习应用
大数据深度学习朴素
贝叶斯
深度解码:从原理到深度学习应用文章目录大数据深度学习朴素
贝叶斯
深度解码:从原理到深度学习应用一、简介
贝叶斯
定理的历史和重要性定义例子朴素
贝叶斯
分类器的应用场景定义例子常见应用场景二
星川皆无恙
·
2023-12-22 15:29
机器学习与深度学习
大数据人工智能
大数据
深度学习
人工智能
决策树
算法
机器学习
线性回归
中的似然函数、最大似然估计、最小二乘法怎么来的(让你彻底懂原理)收官之篇
在
线性回归
中引入似然函数是为了通过概率统计的方法对模型参数进行估计。简单来说,我们希望找到一组参数,使得我们观测到的数据在给定这组参数的情况下最有可能发生。问:1:似然函数为什么要进行累乘?
你若盛开,清风自来!
·
2023-12-22 15:56
深度学习
机器学习
线性回归
算法
机器学习
可能是全网最详细的
线性回归
原理讲解!!!
用梯度下降慢慢逼近这个最小值点本文图片来源于可能是全网最详细的
线性回归
原理讲解!!!_哔哩哔哩_bilibili可以结合视频来学习,本文是一个图片教程,有错误欢迎大家指正,多多交流!
你若盛开,清风自来!
·
2023-12-22 15:56
线性回归
算法
回归
线性回归
参考:https://mp.weixin.qq.com/s/9XnYZWJXxrNxHP7H38Z7Nwhttps://blog.csdn.net/alw_123/article/details/82193535https://blog.csdn.net/alw_123/article/details/82825785https://blog.csdn.net/great_yzl/article/
对许
·
2023-12-22 15:24
线性回归
最小二乘法
文章目录1、背景描述2、最小二乘法2.1、最小二乘准则2.2、最小二乘法3、最小二乘法与
线性回归
3.1、最小二乘法与
线性回归
3.2、最小二乘法与最大似然估计4、正态分布(高斯分布)1、背景描述在工程应用中
对许
·
2023-12-22 15:52
最小二乘法
线性回归
4--
贝叶斯
聚类算法
本周学习内容:学习
贝叶斯
网相关知识学习集成学习部分内容学习聚类任务及其相关算法1
贝叶斯
网半朴素
贝叶斯
中规定每一个特征可以依赖于另外一个特征,
贝叶斯
网络在半朴素
贝叶斯
的基础上更进一步,认为每个特征都可以依赖于另外多个特征
pepsi_w
·
2023-12-22 15:36
周报
算法
聚类
机器学习
机器学习 | 概率图模型
实际情况中,各个变量间存在显式或隐式的相互依赖,如朴素
贝叶斯
方法直接基于训练数据去求解变量的联合概率分布在时间复杂度还是空间复杂度均是不可行、不划算的。直接基于训练数据求解变量联合概率分布困难。
西皮呦
·
2023-12-22 13:04
机器学习
机器学习
人工智能
人工智能原理课后习题(考试相关的)
文章目录问答题知识表示一阶谓词逻辑表示法语义网络表示法确定推理谓词公式永真和可满足性内容归结演绎推理不确定推理主观
贝叶斯
可信度方法证据理论搜索策略机器学习问答题什么是人工智能?
ˇasushiro
·
2023-12-22 11:09
人工智能原理
矿大往事
人工智能
深度学习——
线性回归
和softmax回归
智能2112杨阳一、目的
线性回归
的从零开始实现及简洁实现softax回归的从零开始实现及简洁实现二、环境vscode(d2l,torch,pandas)希冀平台三、内容1、
线性回归
a、生成数据集defsynthetic_data
Windsky23
·
2023-12-22 11:03
回归
深度学习
线性回归
2.4 机器学习概念 - 其他分类
在线学习和批量学习批量学习采用的模型是原始数据生成的模型,输出的结果数据,不会改变原有模型在线学习生成的模型是根据输出结果与正确结果比较,得到反馈后,再生成的模型.批量学习在线学习参数学习和非参数学习参数学习:一旦学习到参数,不会改变原有数据集.比如
线性回归
ruihan_xia
·
2023-12-22 10:18
如何在复杂情境下做决策——
贝叶斯
定理
很多时候,我们都会把事情理想化,但现实会给我们沉重一击,让我们意识到中间横亘着一条难以逾越的鸿沟。理想中,你想做的事情有条不紊,尽在掌控,一切可预估,一切可量化。但是现实往往不是这样的,现实复杂多变,充满未知,一团乱麻,不可预估,不可量化,剪不断,理还乱。当我们好不容易明确了目标,想要开始行动的时候,现实的平底锅总是会敲我们的头。此时我们便会开始怀疑自己的目标是不是合理的,也会经常会听到这样的话“
豆沙君
·
2023-12-22 09:54
论文阅读:Long-Term Visual Simultaneous Localization and Mapping
其次,使用
贝叶斯
持久性过滤器对地图点进行静态、半静态和动态分类,并移除动态点以消除其影响。通过对半静态地图点的时间序列建模,可以获得全局预测地图。最后,将预测的全局地图整合
稻壳特筑
·
2023-12-22 09:13
笔记
SLAM
论文阅读
SLAM
人工智能
动手学深度学习PyTorch-task1(
线性回归
;Softmax与分类模型;多层感知机)
1.
线性回归
基本概念
weixin_43756073
·
2023-12-22 08:18
深度学习
pytorch
pytorch-softmax解决分类问题,用fashion-mnist为例子,再走一遍数据获取到模型预测的流程。深度了解分类指标的递进关系
softmax回归
线性回归
模型适用于输出为连续值的情景。在另一类情景中,模型输出可以是一个像图像类别这样的离散值。对于这样的离散值预测问题,我们可以使用诸如softmax回归在内的分类模型。
羞儿
·
2023-12-22 08:18
pytorch
pytorch
机器学习
fashion-mnist
图像分类
模型构建
逻辑回归
2逻辑回归2.1从
线性回归
到逻辑回归分类问题可以通过
线性回归
+阈值去解决吗?
iOSDevLog
·
2023-12-22 08:43
机器学习算法基础——分类模型(二)
引言上回我们讨论了机器学习中的三种重要的分类模型:Logistic回归、朴素
贝叶斯
、
贝叶斯
网络,并对这三种模型的数学推导和实例实现有了一个深刻的认识。
三翼鸟数字化技术团队
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2023-12-22 06:02
机器学习
算法
分类
人工智能
监督学习之回归模型
2.回归模型2.1
线性回归
线性回
三翼鸟数字化技术团队
·
2023-12-22 06:30
python
机器学习
回归
随笔:集成学习:关于随机森林,梯度提升机的东拉西扯
当我们有许多学习器对同一个任务做出判断,他们预测的概率可能各不相同,比如预测一个男生(小徐)会不会喜欢另一个女生(小雪),支持向量机算出来小徐爱上小雪的概率是0.8,朴素
贝叶斯
认为是0.3,决策树觉得是
歌者文明
·
2023-12-21 23:47
集成学习
随机森林
机器学习
SCI一区 | MATLAB实现BO-CNN-GRU-Mutilhead-Attention
贝叶斯
优化卷积神经网络-门控循环单元融合多头注意力机制多变量时间序列预测
SCI一区|MATLAB实现BO-CNN-GRU-Mutilhead-Attention
贝叶斯
优化卷积神经网络-门控循环单元融合多头注意力机制多变量时间序列预测目录SCI一区|MATLAB实现BO-CNN-GRU-Mutilhead-Attention
机器学习之心
·
2023-12-21 22:24
时序预测
SCI一区
BO-CNN-GRU
Mutilhead
Attention
贝叶斯优化卷积门控循环单元
多变量时间序列预测
RLHF介绍及实践测试
它结合了强化学习中的经典方法和
贝叶斯
优化技术,能够更高效地找到最佳超参数组合。
Charles_yy
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2023-12-21 21:32
RLH
强化学习
马尔可夫链蒙特卡罗方法,变分
贝叶斯
推断和巴纳赫不动点在强化学习中的应用
1.马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法和变分
贝叶斯
推断方法马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法和变分
贝叶斯
推断方法在强化学习中的应用具有重要意义。
笑傲江湖2023
·
2023-12-21 16:54
算法
机器学习
人工智能
GraphPad Prism 10 for Mac v10.0.0.3 安装教程
GraphPadPrismGraphPadPrism是一款非常专业强大的科研医学生物数据处理绘图软件,它可以将科学图形、综合曲线拟合(非
线性回归
)、可理解的统计数据、数据组织结合在一起,除了最基本的数据统计分析外
迂 幵
·
2023-12-21 16:21
安装教程
常见问题
Mac
macos
GraphPad
Prism
Prism
10
Prism
10.0.0.3
mac版
科学绘图软件
科研医学生物数据
常见损失函数(Loss Function)
在
线性回归
中,损失函数(LossFunction)用于衡量模型的预测值与实际值之间的差异,是优化算法的目标。
草明
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2023-12-21 15:31
算法
线性回归
机器学习
【AI-1】卷积神经网络
典型的监督学习算法包括
线性回归
、逻辑回归、决策树、支持向量机(SVM)和随机森林等。无监督学习(UnsupervisedLearning):在无监督学习
W Y
·
2023-12-21 15:00
人工智能
cnn
神经网络
Python 全栈体系【四阶】(七)
第四章机器学习六、多项式回归1.什么是多项式回归
线性回归
适用于数据呈线性分布的回归问题。如果数据样本呈明显非线性分布,
线性回归
模型就不再适用(下图左),而采用多项式回归可能更好(下图右)。
柠檬小帽
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2023-12-21 14:24
Python全栈体系
python
开发语言
机器学习数据的清洗,转化,汇总及建模完整步骤(基于Titanic数据集)
目录介绍:一、数据二、检查数据缺失三、数据分析四、数据清洗五、数据类别转化六、数据汇总和整理七、建模介绍:
线性回归
是一种常用的机器学习方法,用于建立一个输入变量与输出变量之间线性关系的预测模型。
取名真难.
·
2023-12-21 12:50
机器学习
机器学习
python
线性回归
机器学习--
线性回归
目录监督学习算法
线性回归
损失函数梯度下降目标函数更新参数批量梯度下降随机梯度下降小批量梯度下降法数据预处理特征标准化正弦函数特征多项式特征的函数数据预处理步骤
线性回归
代码实现初始化步骤实现梯度下降优化模块损失与预测模块完整代码单变量
线性回归
实例加载数据并划分数据集训练
线性回归
模型得到损失函数图像测试阶段多特征回归实例非
线性回归
实例监督学习算法监督学习算法是一种通过学习输入数据和相应的标签之间的关系
llovew.
·
2023-12-21 12:45
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
python
回归
numpy
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