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贝叶斯线性回归
R语言机器学习与临床预测模型53--
贝叶斯
线性回归
(Bayesian Linear Regression)
本内容为【科研私家菜】R语言机器学习与临床预测模型系列课程你想要的R语言学习资料都在这里,快来收藏关注【科研私家菜】01
贝叶斯
线性回归
(BayesianLinearRegression)
贝叶斯
线性回归
的引
科研私家菜
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2023-12-06 11:42
机器学习实验一:
线性回归
系列文章目录机器学习实验一:
线性回归
机器学习实验二:决策树模型机器学习实验三:支持向量机模型机器学习实验四:
贝叶斯
分类器机器学习实验五:集成学习机器学习实验六:聚类文章目录系列文章目录一、实验目的二、实验原理
Magic171
·
2023-12-06 11:14
吴恩达机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
机器学习实验四:
贝叶斯
分类器
系列文章目录机器学习实验一:
线性回归
机器学习实验二:决策树模型机器学习实验三:支持向量机模型机器学习实验四:
贝叶斯
分类器机器学习实验五:集成学习机器学习实验六:聚类文章目录系列文章目录一、实验目的二、实验原理三
Magic171
·
2023-12-06 07:51
吴恩达机器学习
机器学习
人工智能
机器学习实验二:决策树模型
系列文章目录机器学习实验一:
线性回归
机器学习实验二:决策树模型机器学习实验三:支持向量机模型机器学习实验四:
贝叶斯
分类器机器学习实验五:集成学习机器学习实验六:聚类文章目录系列文章目录一、实验目的二、实验原理三
Magic171
·
2023-12-06 07:50
吴恩达机器学习
机器学习
决策树
人工智能
机器学习实验三:支持向量机模型
系列文章目录机器学习实验一:
线性回归
机器学习实验二:决策树模型机器学习实验三:支持向量机模型机器学习实验四:
贝叶斯
分类器机器学习实验五:集成学习机器学习实验六:聚类文章目录系列文章目录一、实验目的二、实验原理三
Magic171
·
2023-12-06 07:20
吴恩达机器学习
支持向量机
机器学习
算法
线性回归
模型标准公式
用一组特征x(i){x^{(i)}}x(i)来预测或估计一个响应变量y(i)y^{(i)}y(i),公式如下:y(i)=θTx(i)+ϵ(i)y^{(i)}=\theta^Tx^{(i)}+\epsilon^{(i)}y(i)=θTx(i)+ϵ(i)各名词解释:y(i)y^{(i)}y(i):这是第iii个观察点的响应变量,也就是我们想要预测的目标值。x(i){x^{(i)}}x(i):这是一个特
ShawnWeasley
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2023-12-06 05:48
线性回归
机器学习
人工智能
【深度学习笔记】09 权重衰减
09权重衰减范数和权重衰减利用高维
线性回归
实现权重衰减初始化模型参数定义L2L_2L2范数惩罚定义训练代码实现忽略正则化直接训练使用权重衰减权重衰减的简洁实现范数和权重衰减在训练参数化机器学习模型时,权重衰减
LiuXiaoli0720
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2023-12-06 00:18
深度学习笔记
深度学习
笔记
人工智能
Python实现
贝叶斯
优化器(Bayes_opt)优化BP神经网络回归模型(BP神经网络回归算法)项目实战
1.项目背景
贝叶斯
优化器(BayesianOptimization)是一种黑盒子优化器,用来寻找最优参数。
贝叶斯
优化器是基于高斯过程的
贝叶斯
优化,算法的参数空间中有大量连续型参数,运行时间相对较短。
胖哥真不错
·
2023-12-05 20:18
机器学习
python
python
贝叶斯优化器
Bayes_opt
BP神经网络回归模型
项目实战
深入理解
贝叶斯
分类与朴素
贝叶斯
模型(Naive Bayes, NB):从基础到实战
目录
贝叶斯
分类公式决策规则优点
贝叶斯
分类器的例子——垃圾邮件问题1.特征(输入):2.类别:3.数据:4.模型训练:注:类别先验概率5.模型预测:朴素
贝叶斯
模型模型定位&模型假设模型算法例子sklearn
星宇星静
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2023-12-05 16:42
笔记
算法
人工智能
机器学习
naive
Bayes
分类算法
分类
scikit-learn
【PyTorch】
线性回归
文章目录1.模型与代码实现1.1.模型1.2.代码实现2.Q&A1.模型与代码实现1.1.模型y^=w1x1+...+wdxd+b=w⊤x+b.\hat{y}=w_1x_1+...+w_dx_d+b=\mathbf{w}^\top\mathbf{x}+b.y^=w1x1+...+wdxd+b=w⊤x+b.1.2.代码实现importtorchfromtorchimportnnfromtorch.u
盛世隐者
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2023-12-05 14:43
深度学习
pytorch
线性回归
深度学习
动手学深度学习(一)
线性回归
线性回归
主要内容包括:
线性回归
的基本要素
线性回归
模型从零开始的实现
线性回归
模型使用pytorch的简洁实现
线性回归
的基本要素模型为了简单起见,这里我们假设价格只取决于房屋状况的两个因素,即面积(平方米)
致Great
·
2023-12-05 13:00
SnowNLP:处理中文文本内容
为实现上面的功能用到了不少的算法和模型,比如textrank、
贝叶斯
分类器、隐含马尔科夫模型等。对于学习研究中文分
nearvoid
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2023-12-05 06:03
机器学习
粒子群算法调参支持向量回归进行预测(PSO-SVR)Python实现
数据以及数据预处理2.利用粒子群算法调优参数gamma和C3.模型训练与预测4.对模型进行性能评估5.结果展示三、代码总结SVR.pyPSO_SVR.py一、算法简介SVR(支持向量回归)是一种有效的非
线性回归
方法
镜子kk
·
2023-12-05 06:26
算法
回归
数据挖掘
支持向量机
人工智能算法
典型算法:监督学习:
线性回归
、决策树、支持向量机(SVM)、神经网络无监督学习:K均值聚类、层次聚类、主成分分析(PCA)强化学习:Q-learning、深度强化学习(如深度Q网络)代码示例(Python
不爱吃香菇的干饭少年
·
2023-12-05 06:16
cuda
人工智能
算法
GraphPad Prism 9:最强大的数据分析软件,助您轻松解析复杂数据!
Prism9不仅具备直观的界面和用户友好的操作方式,还拥有一系列强大的分析工具,包括
线性回归
、非
线性回归
、t检验、方差分析、生存分析等。无论您是从事基础科学研究、临床实验还是市场调研,Pr
财源广进129
·
2023-12-05 06:01
数据分析
数据挖掘
Mac
GraphPad
Prism
数据分析软件
利用机器学习模型完成时间序列预测
本文采用机器学习算法,如
线性回归
、随机森林等,完成时间序列预测,预测效果也比较好。
Great_smile
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2023-12-05 05:24
机器学习之
线性回归
模型
1、一元
线性回归
模型(1)模型基本形式所谓一元
线性回归
模型,是指用一个单一变量对的线性方程来拟合数据,从而预测出未知label的样本的预测值的方程,在二维平面中表现为一条直线。
whemy
·
2023-12-05 04:32
线性回归
importtensorflowastfimportmatplotlib.pyplotaspltimportnumpyasnpimportosos.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL']='2'defadd_layer(inputs,in_size,out_size,activation_function=None):Weights=tf.Variable(tf.rando
zjh3029
·
2023-12-05 02:02
2023年多元统计分析期末试题
一、简答题1、试述距离判别法、Fisher判别法和
贝叶斯
判别法的异同。
倒杯Whisky
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2023-12-04 23:40
应用多元统计分析
多元统计分析期末试卷
判别分析
聚类分析
K均值法
主成分分析
因子分析
贝叶斯
网络 (人工智能期末复习)
文章目录
贝叶斯
网络(概率图模型)定义主要考点例题-要求画出
贝叶斯
网络图-计算各节点的条件概率表-计算概率-分析独立性
贝叶斯
网络(概率图模型)定义一种简单的用于表示变量之间条件独立性的有向无环图(DAG)
倒杯Whisky
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2023-12-04 23:39
人工智能
人工智能
贝叶斯网络
D分离法
条件概率表
贝叶斯网络独立性
Sklearn常用API以及代码
**1.ensemble集成**VotingClassifier(投票分类器)由若干异质分类器组成,例如LR,RF朴素
贝叶斯
(GNB)importnumpyasnpfromsklearnimportdatasetsfromsklearn.model_selectionimporttrain_test_splitfromsklearnimportmetrics
teacher_ma_
·
2023-12-04 18:55
sklearn
机器学习
python
【预测工具】不须编码的预测和数据可视化工具
有一天,我的同事问我,他应该如何做一个快速预测模型而不是Excel,并产生比
线性回归
或Excel图中的那些简单方程更好的结果。这是我的答案。
架构师酒馆
·
2023-12-04 18:02
数据
数据分析
低代码
信息可视化
python
开发语言
scikit-learn
线性回归
法进行利润预测
本文将介绍
线性回归
的基础知识,完整的代码可以从下面的链接获取。【使用Python
python慕遥
·
2023-12-04 15:45
scikit-learn
线性回归
python
最小风险 最小错误
贝叶斯
决策 Bayes(实例详解)
文章目录简介最小错误率Bayes例子分析最小风险的Bayes决策最小风险Bayes决策规则:例子简介
贝叶斯
决策其实是已经被很多博客解释的非常详细了,为了不制造学术垃圾,本来一直没打算写一篇关于Bayes
Braylon1002
·
2023-12-04 11:02
算法
贝叶斯
机器学习
算法
贝叶斯
分类器(Bayesian Classifier)
贝叶斯
分类器(BayesianClassifier)详解
贝叶斯
分类器是基于
贝叶斯
定理的一类统计分类方法。它们在给定数据的条件下,通过计算不同类别的概率来进行分类。
h52013141
·
2023-12-04 08:09
机器学习
算法
人工智能
sklearn库简述-zstarling
文章目录模型的选择与评估划分数据集评估模型监督学习最近邻支持向量机(SVM)决策树集成方法朴素
贝叶斯
线性回归
随机梯度下降判别分析模型的选择与评估划分数据集fromsklearn.model_selectionimportStratifiedShuffleSplit
米米吉吉
·
2023-12-04 06:56
算法
Python
sklearn
机器学习
支持向量机
2023-12-03 C语言最小二乘法备忘
点击快速C语言入门C语言最小二乘法备忘前言一、数学公式二、代码总结前言要解决问题:最小二乘法实现
线性回归
的C语言实现,这个数学公式转为C语言.一、数学公式设有nnn组数据(x1,y1),(x2,y2),
不停感叹的老林_
·
2023-12-04 06:50
c语言
最小二乘法
Andrew Ng ML(4)——过拟合&正则化
overfitting(过拟合)特征过多会导致过拟合(或者说训练样本太少)
线性回归
中的过拟合逻辑回归中的过拟合Q:如何解决过拟合?
tmax
·
2023-12-04 02:50
人工智能原理复习--不确定推理
文章目录上一篇不确定推理概述主观Bayes(
贝叶斯
)方法可信度方法证据理论下一篇上一篇人工智能原理复习–确定性推理不确定推理概述常识具有不确定性。常识往往对环境有极强的依存性。
ˇasushiro
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2023-12-04 00:19
人工智能
数据分析的套路
一、从数据分析定义看关键:分解中心思想:“拆”二、基于统计分析1、拆指标1)分布分析(1)均值、方差、相关系数、
线性回归
都相同安斯库姆四重奏(Anscombe’squartet)(2)数据探索EDA(3
DeepMine
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2023-12-04 00:36
【人工智能Ⅰ】实验4:
贝叶斯
分类
实验4
贝叶斯
分类一、实验目的1.了解并学习机器学习相关库的使用。2.熟悉
贝叶斯
分类原理和方法,并对MNIST数据集进行分类。
MorleyOlsen
·
2023-12-04 00:51
人工智能
人工智能
分类
数据挖掘
贝叶斯
训练
贝叶斯
头脑
什么叫
贝叶斯
推算?就是我们根据新的证据,事物,数据等客观结果去更新我们的看法,判断。然后,这种循环不断重复。你会发现人人基本都是这样,都是
贝叶斯
动物。
平静的力量
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2023-12-03 23:13
简单的
线性回归
0、前提介绍为什么需要统计量?01、集中趋势衡量0.1.1均值(平均数,平均值)(mean){6,2,9,1,2}(6+2+9+1+2)/5=20/5=40.1.2中位数(median):将数据中的各个数值按照大小顺序排列,居于中间位置的变量0.1.2.1.给数据排序:1,2,2,6,90.1.2.2.找出位置处于中间的变量:2当n为基数的时候:直接取位置处于中间的变量当n为偶数的时候,取中间两个
遇见百分百
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2023-12-03 19:00
机器学习中的
线性回归
模型在python中的掉包使用(代码分析)
pythonCopycodeimportnumpyasnprandom_array=np.random.rand(5)#生成包含5个元素的随机数组print(random_array)Python中的Scikit-learn(sklearn)包中的linear模块时,可以进行许多
线性回归
和分类任务
王凯铭893
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2023-12-03 17:56
python
机器学习
线性回归
机器学习中的多元
线性回归
模型的具体应用(代码分析)
在具体情况下,很可能不会是一维的特征,就如同房价预测,并非只是与其所占有的面积相关,与房子的各种属性也是息息相关的(房子的大小、房间数量、地段、是否有游泳池等)。所以对其进行预测也与之前不相同的代码,下面是代码示例以及相关的代码分析。首先观察数据集的形式,是以csv文件的形式以下示例格式储存:longitudelatitude...median_house_valueocean_proximity
王凯铭893
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2023-12-03 17:25
机器学习
线性回归
python
机器学习中的逻辑回归模型(代码分析)
逻辑回归函数中,若继续使用
线性回归
模型中的代价函数,由于逻辑回归函数非凸的特性,其求不出局部最小值,故需要引入新的代价函数,损失函数(lossfuction),下图右侧为逻辑回归模型的代价函数,想让不能用梯度下降法
王凯铭893
·
2023-12-03 17:50
机器学习
逻辑回归
人工智能
学习计划
1、完成《mysql必知必会》学习2、条件概率,
贝叶斯
公式,相关独立,几何分布,泊松分布,正态分布,统计抽样,估计,置信区间,假设检验。
黏小莲
·
2023-12-03 15:21
softmax回归的从零开始实现
就像我们从零开始实现
线性回归
一样,我们认为softmax回归也是重要的基础,因此应该知道实现softmax回归的细节。
CODING_LEO
·
2023-12-03 12:02
深度学习
回归
数据挖掘
人工智能
模型性能评估(第三周)
如下图所示,第一行是
线性回归
通常的代价函数形式,我们需要将其最小化来获取参数、b。训练好模型,获得参数后,接下来使用第二第三行公式来分别计算测试集误差、训练集误差。如果很小,很大,说明模型泛化能力弱。
叫小侯的小白程序员
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2023-12-03 11:06
机器学习笔记
深度学习
人工智能
IDP课程-L10 犹豫不决?学会在复杂的情境下做理性决策
L9为实操课,简单实操摘要:小记录一、如何在复杂的情境下做判断决策1、
贝叶斯
定理最初是用来计算随机事件A和B的条件概率的,即计算在新事件B发生的情况下事件A发生的可能性。
喜欢絮叨的爱美丽
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2023-12-03 09:17
【100天精通Python】Day73:python机器学习入门算法详解与代码示例
目录1.监督学习算法:1.1
线性回归
(LinearRegression):1.2逻辑回归(LogisticRegression):1.3决策树(DecisionTree):1.4支持向量机(SupportVectorMachine
LeapMay
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2023-12-03 08:19
100天精通Python
机器学习
python
人工智能
Transformer 的注意力头越多越好么
从
贝叶斯
神经网络的角度,多头注意力机制是一种采样(Sampling)技术,每个注意力头是一个采样。每个头区分度越大,相当于视角越多,这样的话按道理Transformer对目标可以进行更好的拟合。
孙庚辛
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2023-12-03 04:14
深度学习常见回归分支算法逐步分析,各种回归之间的优缺点,适用场景,举例演示
文章目录1、
线性回归
(LinearRegression)1.1优点1.2缺点1.3适用场景1.4图例说明2、多项式回归(PolynomialRegression)2.1优点2.2缺点2.3适用场景2.4
JJxiao24
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2023-12-03 02:47
算法学习
技术
算法
深度学习
回归
R数据分析:变量间的非线性关系,多项式,样条回归和可加模型
之前的文章中都是给大家写的变量间线性关系的做法,包括回归和广义
线性回归
,变量间的非线性关系其实是很常见的,今天给大家写写如何拟合论文中常见的非线性关系。
Codewar
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2023-12-03 01:34
【PyTorch】
线性回归
文章目录1.代码实现1.1一元
线性回归
模型的训练2.代码解读2.1.tensorboardX2.1.1.tensorboardX的安装2.1.2.tensorboardX的使用1.代码实现波士顿房价数据集下载
盛世隐者
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2023-12-03 00:59
深度学习
pytorch
线性回归
神经网络 表述(Neural Networks: Representation)
神经网络表述(NeuralNetworks:Representation)1非线性假设我们之前学的,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。
小小程序○
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2023-12-02 22:04
神经网络
人工智能
深度学习
机器学习
逻辑回归与正则化 逻辑回归、激活函数及其代价函数
逻辑回归、激活函数及其代价函数
线性回归
的可行性对分类算法,其输出结果y只有两种结果{0,1},分别表示负类和正类,代表没有目标和有目标。
小小程序○
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2023-12-02 22:33
逻辑回归
算法
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
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2023-12-02 21:46
机器学习
算法
人工智能
特征重要性分析有那些方法?
以下是一些常见的特征重要性分析方法:特征权重/系数:
线性回归
系数:在
线性回归
中,特征的系数表示特征对目标变量的影响程度。逻辑回归系数:逻辑回归中,特征的系数表示特征对分类的贡献。
XF鸭
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2023-12-02 21:50
机器学习
机器学习
什么是先验知识和后验知识
在概率论和统计学中,先验知识(Priorknowledge)和后验知识(Posteriorknowledge)是
贝叶斯
推断的两个基本概念。
Zqchang
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2023-12-02 20:23
科研
人工智能
计算机视觉
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