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贝叶斯线性回归
Python
线性回归
可视化 并将回归函数放置到图像上
importmatplotlib.pyplotaspltimportscipyimportseabornassns#加载内置的数据集df=sns.load_dataset('tips')#createregplotp=sns.regplot(x='total_bill',y='tip',data=df)#calculateslopeandinterceptofregressionequations
陌雨’
·
2024-02-08 07:05
数据可视化
回归
python
线性回归
图解机器学习 | 朴素
贝叶斯
算法详解
图解机器学习|朴素
贝叶斯
算法详解引言在众多机器学习分类算法中,本篇我们提到的朴素
贝叶斯
模型,和其他绝大多数分类算法都不同,也是很重要的模型之一。
Dashesand
·
2024-02-08 03:22
机器学习
算法
人工智能
Python 机器学习
线性回归
算法
线性回归
是一种预测数值型数据的监督学习算法。
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
·
2024-02-08 01:42
算法
python
机器学习
Python 机器学习 特征预处理
这一步骤对于许多机器学习算法特别重要,尤其是那些基于距离的算法(如K-近邻)和梯度下降法(如
线性回归
、逻辑回归、神经网络)。1)最小-最大缩放(Min-MaxScaling)最小-最大缩放将所有特
weixin_42098295
·
2024-02-08 01:41
python
机器学习
开发语言
大规模机器学习简介
1.非
线性回归
问题1.1问题描述我们有一组实验数据,每个实验都给出了输入和输出对(Xn,Yn)。每个输入是空间中的一个点,每个输出是空间中的一个点。这些数据点被假设为独立同分布(i.i.d)。
思诺学长
·
2024-02-07 21:47
机器学习
人工智能
机器学习5-
线性回归
之损失函数
在
线性回归
中,我们通常使用最小二乘法(OrdinaryLeastSquares,OLS)来求解损失函数。
线性回归
的目标是找到一条直线,使得预测值与实际值的平方差最小化。
dracularking
·
2024-02-07 21:17
机器学习
机器学习
线性回归
损失函数
十分钟学习极大自然似估计
本文主要介绍了极大似然估计,简单说明了其和矩估计、
贝叶斯
估计的异同,其他估计(如MAP)并不涉及。为什么要用极大似然估计对于一系列观察数据,我们常常可以找到一个具体分布来描述,但不清楚分布的参数。
培根炒蛋
·
2024-02-07 18:33
李沐《动手学深度学习》注意力机制
系列文章李沐《动手学深度学习》预备知识张量操作及数据处理李沐《动手学深度学习》预备知识线性代数及微积分李沐《动手学深度学习》线性神经网络
线性回归
李沐《动手学深度学习》线性神经网络softmax回归李沐《
丁希希哇
·
2024-02-07 16:27
李沐《动手学深度学习》学习笔记
深度学习
人工智能
算法
pytorch
电力负荷预测 | 电力系统负荷预测模型(Python
线性回归
、随机森林、支持向量机、BP神经网络、GRU、LSTM)
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电力系统负荷预测模型(Python
线性回归
、随机森林、支持向量机、BP神经网络、GRU、LSTM)所谓预测,就是指通过对事物进行分析及研究,并运用合理的方法探索事物的发展变化规律
天天酷科研
·
2024-02-07 14:40
电力负荷预测(PLF)
神经网络
python
电力负荷预测
随机森林
支持向量机
LSTM
GRU
彻底学会系列:一、机器学习之
线性回归
(二)
0.概念和公式请参考:一、机器学习之
线性回归
(一)1.涉及公式1.1简单
线性回归
y=wx+by=wx+by=wx+b1.2多元
线性回归
y^=w1X1+w2X2...wnXn+w0\haty=w_1X_1
挑大梁
·
2024-02-07 11:25
#
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
机器学习-朴素
贝叶斯
【手撕】
朴素
贝叶斯
概述在许多分类算法应用中,特征和标签之间的关系并非是决定性的。比如说,我们想预测一个人究竟是否会在泰坦尼克号海难中生存下来,那我们可以建一棵决策树来学习我们的训练集。
alstonlou
·
2024-02-07 11:07
机器学习
机器学习
人工智能
python
机器学习-
线性回归
法
线性回归
算法解决回归问题思想简单,实现容易许多强大的非线性模型的基础结果具有很好的可解释性蕴含机器学习中的很多重要思想样本特征只有一个,称为:简单
线性回归
通过分析问题,确定问题的损失函数或者效用函数通过最优化损失函数或者效用函数
小旺不正经
·
2024-02-07 10:44
人工智能
机器学习
线性回归
人工智能
OpenCV与机器学习:使用opencv和sklearn实现
线性回归
前言
线性回归
是一种统计分析方法,用于确定两种或两种以上变量之间相互依赖的定量关系。在统计学中,
线性回归
利用
线性回归
方程(最小二乘函数)对一个或多个自变量(特征值)和因变量(目标值)之间的关系进行建模。
艾醒(AiXing-w)
·
2024-02-07 06:52
OpenCV机器学习
机器学习
opencv
sklearn
每天一个数据分析题(一百五十一)
在多元
线性回归
模型中,自变量的选取方法中向前回归法的特点是什么?A.它从完整模型开始,逐步剔除对模型贡献不显著的变量。B.它首先将所有变量包含在模型中,然后逐个检验每个变量的显著性。
紫色沙
·
2024-02-07 05:37
数据分析题库
数据分析
数据挖掘
每天一个数据分析题(一百五十二)
在使用
线性回归
预测客户价值时,月消费额有缺失数据,下面哪个python代码片段对其使用均值填补操作?
紫色沙
·
2024-02-07 05:37
数据分析题库
数据分析
数据挖掘
【Andrew Ng机器学习】单变量
线性回归
-模型描述
课程:吴恩达机器学习一个监督学习的例子——房价预测使用的是一组俄勒冈州波特兰市的城市住房价格的数据。根据不同的尺寸的房间对应的不同售价,组成的数据集来画图。你有一个朋友想要卖房子,假设房子的大小是1250平方英尺,那么这套房可以卖多少钱?此时就可以进行模型拟合。根据这个模型,那么你可以告诉他这套房或许可以卖到220k。监督学习:每一个例子都有“正确的答案”,也就是说我们知道了数据集中卖出的房子的实
jenye_
·
2024-02-07 05:21
机器学习 | 探索朴素
贝叶斯
算法的应用
朴素
贝叶斯
算法是一种基于
贝叶斯
定理和特征条件独立假设的分类算法。它被广泛应用于文本分类、垃圾邮件过滤、情感分析等领域,并且在实际应用中表现出色。
亦世凡华、
·
2024-02-07 03:45
#
机器学习
机器学习
算法
人工智能
朴素贝叶斯
经验分享
多变量梯度下降(Gradient Descent for Multiple Variables)
与单变量
线性回归
类似,在多变量
线性回归
中,我们也构建一个代价函数,则这个代价函数是所有建模误差的平方和,即:image.png,其中:image.png我们的目标和单变量
线性回归
问题中一样,是要找出使得代价函数最小的一系列参数
东京的雨不会淋湿首尔
·
2024-02-07 01:36
4 朴素
贝叶斯
1定义朴素
贝叶斯
法是基于
贝叶斯
定理与特征条件独立假设的分类方法2.算法及实例极大似然估计:在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述
贝叶斯
估计:在这里插入图片描述在这里插入图片描述总结:朴素
贝叶斯
法是典型的生成学习方法
奋斗的喵儿
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2024-02-06 21:59
机器学习简要概述
一、基本概念及应用传统机器学习算法首先需要对数据进行特征提取,采用分类器(如决策树、人工神经网络、
贝叶斯
、集成学习、支持向量机等)进行分类。机器学习:特征提取+分类器分类特征提取难,制约发展。
@Duang~
·
2024-02-06 19:03
机器学习
机器学习
人工智能
算法
机器学习实战 朴素
贝叶斯
分类器
基于概率论的分类方法:朴素
贝叶斯
我的微信公众号:s406205391;欢迎大家一起学习,一起进步!!!k-近邻算法和决策树会给出“该数据属于哪一类”的明确回答。
shenny_
·
2024-02-06 17:04
(三)推断的逼近方法-通过加权重采样的
贝叶斯
定理
加权重采样importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt#Step1:Generate10,000randomthetavaluesfromU([0,1])n=10000theta_values=np.random.rand(n)#Definethefunctiontocomputeweightsforagiventhetadefcompute_weight
Jay Morein
·
2024-02-06 12:52
数据科学和Python实现
python
R语言阈值效应函数cut.tab2.0版发布(支持
线性回归
、逻辑回归、cox回归,自定义拐点)
阈值效应和饱和效应是剂量-反应关系中常见的两种现象。阈值效应是指当某种物质的剂量达到一定高度时,才会对生物体产生影响,而低于这个剂量则不会产生影响。饱和效应是指当某种物质的剂量达到一定高度后,其影响不再随剂量的增加而增加,即产生饱和现象。这两种效应在药物、毒物、营养物质等剂量-反应关系中都有应用。接下来聊聊RCS阈值函数是干什么用的,随便抓一篇论文给大家看看,粉丝发给我的。L-shapedasso
天桥下的卖艺者
·
2024-02-06 12:44
R语言
我写的R包
回归
r语言
线性回归
机器学习系列——(十二)
线性回归
导言在机器学习领域,
线性回归
是最基础且重要的算法之一。它用于建立输入特征与输出目标之间的线性关系模型,为我们解决回归问题提供了有效的工具。
飞影铠甲
·
2024-02-06 07:17
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
Logistic回归分析实例
Logistic回归,即Logistic回归分析,是一种广义的
线性回归
模型,常用于数据挖掘,疾病自动诊断,经济预测等领域。
橘猫吃不胖
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2024-02-06 00:23
机器学习超参数优化算法(
贝叶斯
优化)
文章目录
贝叶斯
优化算法原理
贝叶斯
优化的实现(三种方法均有代码实现)基于Bayes_opt实现GP优化基于HyperOpt实现TPE优化基于Optuna实现多种
贝叶斯
优化
贝叶斯
优化算法原理在
贝叶斯
优化的数学过程当中
恒c
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2024-02-05 22:41
机器学习
算法
人工智能
随机森林
NLP——数学基础
文章目录概率论基础概率(probability)最大似然估计(maximumlikelihoodestimation)条件概率(conditionalprobability)全概率公式(fullprobability)
贝叶斯
公式
晴晴_Amanda
·
2024-02-05 18:37
自然语言处理
第七章 朴素
贝叶斯
机器学习
朴素
贝叶斯
是一组功能强大且易于训练的分类器,它使用
贝叶斯
定理来确定给定一组条件的结果的概率,“朴素”的含义是指所给定的条件都能独立存在和发生.朴素
贝叶斯
是多用途分类器,能在很多不同的情景下找到它的应用,
颜大哦
·
2024-02-05 14:32
人工智能学习笔记
机器学习
人工智能
机器学习本科课程 实验5
贝叶斯
分类
实验1.使用sklearn的GaussianNB、BernoulliNB、MultinomialNB完成肿瘤预测任务实验内容:使用GaussianNB、BernoulliNB、MultinomialNB完成肿瘤预测计算各自十折交叉验证的精度、查准率、查全率、F1值根据精度、查准率、查全率、F1值的实际意义以及四个值的对比阐述三个算法在肿瘤预测中的表现对比1.读取数据集importpandasasp
11egativ1ty
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2024-02-05 13:43
机器学习
本科课程
机器学习
分类
python
(4)【Python数据分析进阶】Machine-Learning模型与算法应用-回归、分类模型汇总
线性回归
、逻辑回归算法应用请参考:https://codeknight.blog.csdn.net/article/details/135693621https://codeknight.blog.csdn.net
代码骑士
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2024-02-05 13:59
#
python
数据分析
回归
1-3 动手学深度学习v2-
线性回归
的从零开始实现-笔记
手动创建训练数据集根据带有噪声的线性模型构造一个人造数据集。我们使用线性模型参数w=[2,−3.4]T\pmb{w}=[2,-3.4]^{T}w=[2,−3.4]T、b=4.2b=4.2b=4.2和噪声项ϵ\epsilonϵ生成数据集及其标签:y=Xw+b+ϵ\pmb{y}=\pmb{Xw}+b+\epsilony=Xw+b+ϵ%matplotlibinline#在plot的时候,默认嵌入到not
Alkali!
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2024-02-05 13:57
深度学习/机器学习入门
深度学习
线性回归
笔记
(阅读笔记)SecureML: A System for Scalable Privacy-Preserving Machine Learning
基础知识
线性回归
模型,值连续,损失函数多选择最小欧式距离计算;逻辑回归模型,二分类任务,值离散,损失函数多选择交叉熵计算;神经网络模
你看见的我
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2024-02-05 10:27
安全学习
CNN应用Keras Tuner寻找最佳Hidden Layers层数和神经元数量
KerasTuner提供了一系列内置的超参数搜索算法,如随机搜索、网格搜索、
贝叶斯
优化等。它还支持自定义搜索空间和搜索算法。
取名真难.
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2024-02-05 10:09
机器学习
cnn
keras
人工智能
python
深度学习
神经网络
朴素
贝叶斯
原理
朴素
贝叶斯
的介绍朴素
贝叶斯
算法(NaiveBayes,NB)是应用最为广泛的分类算法之一。它是基于
贝叶斯
定义和特征条件独立假设的分类器方法。
小森( ﹡ˆoˆ﹡ )
·
2024-02-05 10:58
机器学习算法
算法
人工智能
机器学习
彻底学会系列:一、机器学习之
线性回归
1.基本概念
线性回归
:有监督学习的一种算法。主要关注多个因变量和一个目标变量之间的关系。因变量:影响目标变量的因素:X1,X2...X_1,X_2...X1,X2...,连续值或离散值。
挑大梁
·
2024-02-05 08:53
#
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
机器学习本科课程 实验1 线性模型
第三章线性模型3.1一元
线性回归
3.2多元
线性回归
3.3对数几率回归,线性判别分析(二选一)3.4类别不均衡3.1一元
线性回归
——Kaggle房价预测使用Kaggle房价预测数据集:打乱数据顺序,取前70%
11egativ1ty
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2024-02-05 08:38
机器学习
本科课程
机器学习
人工智能
python校园舆情分析系统 可视化 情感分析 朴素
贝叶斯
分类算法 爬虫 大数据 毕业设计(源码)✅
1、项目介绍技术栈:Python语言、Django框架、数据库、Echarts可视化、scrapy爬虫技术、HTML朴素
贝叶斯
分类算法(情感
vx_biyesheji0001
·
2024-02-04 23:39
毕业设计
biyesheji0001
biyesheji0002
python
分类
爬虫
毕业设计
贝叶斯算法
舆情分析
情感分析
贝叶斯
分类器
总结本节从
贝叶斯
公式出发,通过最小化错误分类概率得到
贝叶斯
决策理论。进一步定义决策面和决策函数,基于正态分布讨论了
贝叶斯
分类的样子,但实际情况下,不一定是正态分布的,此时就需要对概率密度函数进行估计。
抄书侠
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2024-02-04 20:33
动手学深度学习v2-
线性回归
-笔记
简化核心模型假设1:影响房价的关键因素是卧室个数,卫生间个数和居住面积,记为x1x_{1}x1,x2x_{2}x2,x3x_{3}x3假设2:成交价是关键因素的加权和y=w1x1+w2x2+w3x3+by=w_{1}x_{1}+w_{2}x_{2}+w_{3}x_{3}+by=w1x1+w2x2+w3x3+b权重和偏差的实际值在后面决定线性一般模型给定nnn维输入x=[x1,x2,...,xn]T
Alkali!
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2024-02-04 19:35
深度学习/机器学习入门
深度学习
线性回归
2019-03-1
ML——
贝叶斯
分类器
贝叶斯
决策论
贝叶斯
决策论:概率框架下实施决策的基本方法。对分类任务而言,考虑如何基于概率和误判损失来选择最优的类别标记。
jessica涯
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2024-02-04 18:19
掌握数据预测的艺术:
线性回归
模型详解
线性回归
是统计学中用于建模两个或多个变量之间线性关系的一种方法,广泛应用于数据分析、机器学习等领域。
迎风斯黄
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2024-02-04 17:31
数学建模美赛
线性回归
数学建模
算法
李沐《动手学深度学习》循环神经网络 经典网络模型
系列文章李沐《动手学深度学习》预备知识张量操作及数据处理李沐《动手学深度学习》预备知识线性代数及微积分李沐《动手学深度学习》线性神经网络
线性回归
李沐《动手学深度学习》线性神经网络softmax回归李沐《
丁希希哇
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2024-02-04 14:43
李沐《动手学深度学习》学习笔记
深度学习
人工智能
pytorch
神经网络
李沐《动手学深度学习》卷积神经网络 经典网络模型
系列文章李沐《动手学深度学习》预备知识张量操作及数据处理李沐《动手学深度学习》预备知识线性代数及微积分李沐《动手学深度学习》线性神经网络
线性回归
李沐《动手学深度学习》线性神经网络softmax回归李沐《
丁希希哇
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2024-02-04 14:42
李沐《动手学深度学习》学习笔记
深度学习
cnn
神经网络
算法
pytorch
动手学深度学习(二)——正则化(从零开始)
高维
线性回归
使用线性函数$y=0.05+\sum_{i=1}^p0.01x_i+\text{noise}$生成数据样本,噪音服从均值0和标准差为0.01的正态分布。
SnailTyan
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2024-02-04 14:13
机器学习_15_
贝叶斯
算法
文章目录1
贝叶斯
定理相关公式2朴素
贝叶斯
算法2.1朴素
贝叶斯
算法推导2.2朴素
贝叶斯
算法流程3高斯朴素
贝叶斯
4伯努利朴素
贝叶斯
5多项式朴素
贝叶斯
6
贝叶斯
网络6.1最简单的一个
贝叶斯
网络6.2全连接
贝叶斯
网络
少云清
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2024-02-04 07:50
机器学习
机器学习
算法
概率论
贝叶斯算法
机器学习
线性回归
#导入所需的库importnumpyasnp#用于处理数值计算的库importtorch#用于深度学习的库(PyTorch)importtorch.nnasnn#用于实现各种神经网络的库(PyTorch)#生成x_values和y_valuesx_values=[iforiinrange(11)]#生成一个从0到10的列表x_train=np.array(x_values,dtype=np.flo
小小宇宙中微子
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2024-02-04 07:55
机器学习
pytorch
贝叶斯
的缺点
贝叶斯
方法是一种统计学习方法,通过利用
贝叶斯
定理来计算给定先验概率的情况下,后验概率的条件概率。虽然
贝叶斯
方法在许多领域中应用广泛且有效,但也存在一些缺点。
人机与认知实验室
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2024-02-04 06:06
机器学习
人工智能
2019-07-15 周学习计划
1.K近邻算法;决策树算法;朴素
贝叶斯
算法;2.10小节屈婉玲算法课;3.Go语言编程(许式伟)Channel看完;4.流畅的Python元类章节看完;5.减1KG;完成:1.alittle(5)2.0
昭南小星
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2024-02-04 06:31
01-16
然后就是结合此前的概率论的速速
贝叶斯
算法,和概率论的基本接近,对未知情况的事物进行模拟分析,计算出大致的概率,以进行数据信息分类等操作。
姬汉斯
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2024-02-04 02:06
学习笔记:调动群体智慧
简单平均、
贝叶斯
推理、动态加权、极化。简单平均:评分可以是:对已经发生的事的评价,对未来要发生的事的预测,对某项决策的扳机。评分如果是一群人评分的平均值,无论如何都比个体评分更准确。
huifang963
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2024-02-03 22:32
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