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贝叶斯网络分类器
机器学习之条件概率
本文将调研几种重要的概率模型,包括EM算法、MCMC、朴素贝叶斯、
贝叶斯网络
、概率图模型(CRF、HMM)以及最大熵模型,介绍其基本原理、算法流程、应用场景及优势。
贾斯汀玛尔斯
·
2025-03-24 21:49
2024最新深度学习算法
机器学习
人工智能
大模型提示词工程师的自我修养-应用二(RAG数据合成与数据多样性问题的解决) -(专题4)
例如,我们可以用它来为情感
分类器
生成快速样本,如下所示:提示词生成10个情感分析的示例。示例分为正面或负面类别。生成2个负面示例和8个正面示例。示例如下格式:Q:A:输出Q:我刚刚得到了最棒的消息!
AI专题精讲
·
2025-03-24 11:28
大模型专题系列
人工智能
【笔记】扩散模型(五):Classifier-Free Guidance 理论推导与代码实现
论文链接:Classifier-FreeDiffusionGuidance上一篇文章我们学习了ClassifierGuidance,这种方法通过引入一个额外的
分类器
,使用梯度引导的方式成功地实现了条件生成
LittleNyima
·
2025-03-23 22:02
Diffusion
Models
笔记
机器学习
深度学习
震惊! “深度学习”都在学习什么
常见的机器学习分类算法俗话说三个臭皮匠胜过诸葛亮这里面集成学习就是将单一的算法弱弱结合算法融合用投票给特征值加权重AdaBoost集成学习算法通过迭代训练一系列弱
分类器
,给予分类错误样本更高权重,使得后续弱
分类器
更关注这些样本
扉间798
·
2025-03-23 22:01
深度学习
学习
人工智能
集成学习(随机森林)
它的⼯作原理是⽣成多个
分类器
/模型,各⾃独⽴地学习和作出预测。这些预测最后结合成组合预测,因此优于任何⼀个单分类的做出预测。
herry57
·
2025-03-23 18:24
数学建模
大数据
随机森林
集成学习
机器学习中的
贝叶斯网络
:如何构建高效的风险预测模型
作者:禅与计算机程序设计艺术文章目录机器学习中的
贝叶斯网络
:如何构建高效的风险预测模型1.背景介绍2.基本概念术语说明2.1马尔科夫随机场(MarkovRandomField)2.2条件随机场(ConditionalRandomField
AI天才研究院
·
2025-03-22 12:18
DeepSeek
R1
&
大数据AI人工智能大模型
自然语言处理
人工智能
语言模型
编程实践
开发语言
架构设计
CCF CSP 历年真题 C语言版 满分代码集合 (至2021.9 持续更新中
非零段划分2021-4-1灰度直方图2021-4-2领域均值2020-12-1期末预测之安全指数2020-12-2期末预测之最佳阈值2020-9-1称检测点查询2020-9-2风险人群筛查2020-6-1线性
分类器
JY_0329
·
2025-03-21 17:55
CCF
c语言
开发语言
csp
ccf
算法
车辆检测与识别:车辆分类_(9).车辆分类模型的评估与优化
模型评估指标1.准确率(Accuracy)准确率是最直观的评估指标,表示
分类器
正确分类的样本占总样本的比例。然而,在不平衡数据集上,准确率可能具有误导性。
zhubeibei168
·
2025-03-20 22:18
机器人(二)
分类
数据挖掘
人工智能
计算机视觉
机器学习
视频监控
目标检测YOLO实战应用案例100讲-基于毫米波雷达与摄像头协同的道路目标检测与识别(续)
目录3.2实测数据采集与分析3.2.1回波数据处理3.2.2毫米波雷达数据采集实验3.3基于传统图像特征的目标识别算法3.3.1基于灰度共生矩阵的时频图特征提取3.3.2支持向量机
分类器
3.3.3实验及结果分析
林聪木
·
2025-03-20 21:35
目标检测
YOLO
人工智能
问题链的拓扑学重构
问题链拓扑学重构目录概念框架与理论基础综合知识图谱(Mermaid图示)核心构成要素与参数解析逻辑链条方法论详解与数学模型4.1根源溯源——分形式5Whys与RCA4.2网络建模——系统动力学与
贝叶斯网络
由数入道
·
2025-03-18 14:43
AI辅助教学
拓扑学
重构
技术解析麦萌短剧《阴阳无极》:从「性别偏见下的对抗训练」到「分布式江湖的架构重构」
1.初始模型偏差:继承权剥夺与梯度冻结陈千叶(Agent_C)的成长可视为有偏数据集上的训练:特征歧视:太极门继承规则(Legacy_Rule)作为传统
分类器
,强行将性别(Gender_Feature)
短剧萌
·
2025-03-18 08:15
分布式
架构
重构
从零开始学机器学习——构建一个推荐web应用
首先给大家介绍一个很好用的学习地址:https://cloudstudio.net/columns今天,我们终于将
分类器
这一章节学习完活了,和回归一样,最后一章节用来构建web应用程序,我们会回顾之前所学的知识点
努力的小雨
·
2025-03-17 11:04
机器学习
机器学习
前端
人工智能
计算机视觉(Computer Vision, CV)的入门到实践的详细学习路线
概率与统计熟悉贝叶斯定理及其在分类任务中的应用,如朴素贝叶斯
分类器
。理解常见概率分布(如正态分布、二项分布)及其性质。学习统计推断方法,如假设检验、置信区间估计,以评估模型性能。微积分掌握梯度、
云梦优选
·
2025-03-16 18:57
计算机
数据库
大数据
计算机视觉
学习
人工智能
【基于PyTorch】多项式贝叶斯
分类器
实现中文文本情感分类任务
多项式贝叶斯
分类器
实现中文文本情感分类任务介绍多项式朴素贝叶斯(MultinomialNaiveBayes,MultinomialNB)是一种常用于文本分类的算法,特别适用于多类别文本分类。
鱼弦
·
2025-03-16 09:16
机器学习设计类系统
pytorch
分类
人工智能
Cohen‘s Kappa 系数(κ系数)
Cohen’sKappa系数(κ系数)是一种用于评估两个标注者(或
分类器
)之间一致性的统计指标,适用于分类任务。它考虑了随机一致性的影响,提供比简单的准确率(Accuracy)更可靠的评估方式。
大霸王龙
·
2025-03-15 19:09
系统分析业务
深度学习
分类
系统架构
人工智能
机器学习_重要知识点整理
数据建模(如高斯分布假设)、生成模型(如
贝叶斯网络
)。贝叶斯定理计算条件概率,更新先验知识以获得后验概率。贝叶斯
分类器
、文本分类(如垃圾邮件检测)。
嘉羽很烦
·
2025-03-15 15:06
机器学习
机器学习
情感识别(Emotion Recognition)
技术:传统方法:使用特征提取(如Gabor滤波器、LBP)和
分类器
(如SVM)。深度学习方法:使用卷积神经网络(CN
路野yue
·
2025-03-12 08:10
人工智能
自然语言处理
XGBoost常见面试题(五)——模型对比
-知乎基
分类器
:传统GBDT以CART树作为基
分类器
,xgboost还支持线性
分类器
,这个时候xgboost相当于带L1和L2正则化项的逻辑斯蒂回归(分类问题)或者线性回归(回归问题)。
月亮月亮要去太阳
·
2025-03-11 18:15
机器学习
经验分享
支持向量机——SVM
支持向量机支持向量机是一种经典的二分类模型,基本模型定义为特征空间中的最大间隔的线性
分类器
,其学习的优化目标便是间隔最大化,因此,支持向量机本身可以转换一个凸二次规划求解问题。
big_matster
·
2025-03-10 06:42
周志华机器学习
支持向量机
算法
数字识别项目
集成算法·Stacking·堆叠:很暴力,拿来一堆直接上(各种
分类器
都来了)·可以堆叠各种各样的
分类器
(KNN,SVM,RF等等)·分阶段:第一阶段得出各自结果,第二阶段再用前一阶段结果训练实现神经网络实例利用
不要天天开心
·
2025-03-10 00:29
机器学习
人工智能
深度学习
算法
使用Python和机器学习技术对高中物理题目进行分类的示例代码
我们将使用自然语言处理(NLP)技术处理题目的文本信息,并使用朴素贝叶斯
分类器
进行分类。步骤概述数据准备:准备包含高中物理题目的数据集,每个题目都有对应的类别标签。
max500600
·
2025-03-08 19:17
python
机器学习
python
分类
机器学习与深度学习里生成模型和判别模型的理解
两个模型是啥我们从几句话进入这两个概念:1、机器学习分为有监督的机器学习和无监督的机器学习;2、有监督的机器学习就是已知训练集数据的类别情况来训练
分类器
,无监督的机器学习就是不知道训练集的类别情况来训练
分类器
程序员羊羊
·
2025-03-07 12:03
机器学习
深度学习
人工智能
php
学习
chatgpt
前端
AdaBoost算法
目录一、核心原理:二、算法步骤三、关键优势:四.局限与解决五、代码示例(鸢尾花数据集)AdaBoost(AdaptiveBoosting)是一种经典的集成学习算法,通过组合多个弱
分类器
(如决策树)来构建强
分类器
Mr终游
·
2025-03-07 09:07
机器学习
算法
决策树
【西瓜书《机器学习》七八九章内容通俗理解】
第七章:贝叶斯
分类器
7.1贝叶斯决策论基础核心概念:贝叶斯
分类器
是基于概率来做分类决策的。简单来说,就是根据已知的一些条件,去计算每个类别出现的概率,然后选择概率最大的那个类别作为分类结果。
游戏乐趣
·
2025-03-06 11:07
人工智能
机器学习
人工智能
机器学习笔记 - 监督学习备忘清单
一、监督学习简介给定一组数据点关联到一组结果,我们想要构建一个
分类器
,学习如何从预测。1、预测类型下表总结了不同类型的预测模型:2、模型类型下表总结了不同的模型:
坐望云起
·
2025-03-05 02:37
深度学习从入门到精通
监督学习
线性模型
支持向量机
生成学习
集成方法
《OpenCV》——人脸检测
人脸检测级联分离器具体实现实例(人脸检测)本实例对合照图片进行人脸检测,并圈出人脸位置,使用的OpenCV自带的级联
分类器
可从OpenCV源文件的data目录下,加载不同的级联
分类器
的XML文件对不同对象的检测
Kai HVZ
·
2025-03-01 11:22
opencv
人工智能
计算机视觉
Rust学习总结之-match
一:match定义可以把match表达式想象成某种硬币
分类器
:硬币滑入有着不同大小孔洞的轨道,每一个硬币都会掉入符合它大小的孔洞。
ftzchina
·
2025-02-28 20:36
Rust
rust
学习
match
Python深度学习实践:使用TensorFlow构建图像
分类器
本篇文章将引导读者使用Python和Google的TensorFlow框架,从零开始构建一个简单的图像
分类器
。
Evaporator Core
·
2025-02-28 13:42
Python开发经验
python
深度学习
tensorflow
python画出roc曲线 auc计算逻辑_Python画ROC曲线和AUC值计算
前言ROC(ReceiverOperatingCharacteristic)曲线和AUC常被用来评价一个二值
分类器
(binaryclassifier)的优劣。
路过炊烟
·
2025-02-28 07:19
python画出roc曲线
auc计算逻辑
深度学习-自学手册
人工智能机器学习神经网络前馈神经网络:没有回路的反馈神经网络:有回路的DNN深度神经网络CNN卷积神经网络RNN循环神经网络LSTM是RNN的一种,长短期记忆网络自然语言处理神经网络神经元-
分类器
Hebb
谁用了尧哥这个昵称
·
2025-02-27 15:37
AI
深度学习
GrandientBoostingClassifier函数介绍
目录前言用法示例前言GradientBoostingClassifier是Scikit-learn库中的一个
分类器
,用于实现梯度提升决策树(GradientBoostingDecisionTrees,GBDT
浊酒南街
·
2025-02-26 18:58
#
机器学习
算法
GBDT
BP算法的python实现 + 男女生
分类器
模式识别课上学习了BP算法,并用BP算法实现了男女生
分类器
,之前因为时间匆忙只是简单记录了一下代码实现,现在重温一下发现代码中还是存在着一些问题,于是修改了一下Bug,也当做是复习吧。
乐宝不是酒
·
2025-02-26 00:21
机器学习
机器学习
神经网络
算法
【机器学习与数据挖掘实战】案例14:基于随机森林
分类器
的汽车公司客户细分预测
【作者主页】FrancekChen【专栏介绍】⌈⌈⌈机器学习与数据挖掘实战⌋⌋⌋机器学习是人工智能的一个分支,专注于让计算机系统通过数据学习和改进。它利用统计和计算方法,使模型能够从数据中自动提取特征并做出预测或决策。数据挖掘则是从大型数据集中发现模式、关联和异常的过程,旨在提取有价值的信息和知识。机器学习为数据挖掘提供了强大的分析工具,而数据挖掘则是机器学习应用的重要领域,两者相辅相成,共同推动
Francek Chen
·
2025-02-23 16:11
机器学习与数据挖掘实战
机器学习
数据挖掘
随机森林
人工智能
分类算法
使用Scikit-Learn决策树:分类问题解决方案指南
如何用scikit-learn的决策树
分类器
解决分类问题1.引言在本教程中,我们将探讨如何使用scikit-learn(sklearn)库中的决策树
分类器
解决分类问题。
范范0825
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2025-02-23 07:36
scikit-learn
决策树
分类
Dify 工作流
分类器
技巧
在使用Dify工作流中的
分类器
(如问题
分类器
,QuestionClassifier)时,想要实现高效且准确的分类,可以遵循以下技巧和最佳实践。
KillFuckBugs
·
2025-02-23 02:04
大数据
GTSAM 库详细介绍与使用指南
其核心优势在于:高效的因子图优化:支持
贝叶斯网络
建模与非线性优化。增量式求解器(iSAM/iSAM2):适用于实时SLAM问题
点云SLAM
·
2025-02-22 19:31
点云数据
优化工具
GTSAM
SLAM后端优化
最小二乘法
计算机视觉
贝叶斯
Pytorch实现之GIEGAN(生成器信息增强GAN)训练自己的数据集
与ACGAN和BAGAN不同的是,提出的GIEGAN有一个
分类器
结构,这个
分类器
主要判断生成的图像或者样本图像属于哪个类,而鉴别器仅判断图像是来自于生成器还是真实样本。
这张生成的图像能检测吗
·
2025-02-21 13:43
GAN系列
pytorch
生成对抗网络
人工智能
深度学习
计算机视觉
机器学习
python
基于python深度学习遥感影像地物分类与目标识别、分割实践技术应用
深度学习发展与机器学习深度学习的历史发展过程机器学习,深度学习等任务的基本处理流程梯度下降算法讲解不同初始化,学习率对梯度下降算法的实例分析从机器学习到深度学习算法专题二深度卷积网络、卷积神经网络、卷积运算的基本原理池化操作,全连接层,以及
分类器
的作用
xiao5kou4chang6kai4
·
2025-02-20 11:20
深度学习
遥感
勘测
python
深度学习
分类
卷积神经网络之AlexNet经典神经网络,实现手写数字0~9识别
由特征提取层的5个卷积层两个下采样层和
分类器
中的三个全连接层构成。
知识鱼丸
·
2025-02-20 08:24
深度学习
神经网络
cnn
人工智能
深度学习
AlexNet
经典神经网络
对换脸、动嘴生成的视频做初筛
人脸检测:使用OpenCV的Haar级联
分类器
检测视频首帧和尾帧中的人脸。人脸提取与标准化:从检测到的人脸区域中提取并标准化
之群害马
·
2025-02-19 03:55
音视频
计算机视觉
opencv
QT5在windows下调用OpenCV库出现: undefined reference to `xxxxx' 错误解决办法(适用MinGW编译器)。
5.12QT5.12自带的MinGW编译器版本:mingw730_32与mingw730_64在QT的安装目录下,可以查看MinGW编译器的版本:二、使用OpenCV出现的问题在QT框架代码里使用老版本的
分类器
DS小龙哥
·
2025-02-18 06:44
QT(C++)应用软件开发
AI人工智能
opencv
OpenCV:人脸检测与Haar级联
分类器
(十三)
一、Haar级联检测深度解析1.1Haar特征数学建模Haar特征的本质是通过矩形区域对比捕捉局部特征,其数学形式可扩展为四元组表示:特征定义:Haar(f)=(t,x,y,w,h)×s\text{Haar}(f)=(t,x,y,w,h)\timessHaar(f)=(t,x,y,w,h)×s其中:ttt表示特征类型(共14种基础变体)(x,y)(x,y)(x,y)为特征锚点坐标(w,h)(w,h
WHCIS
·
2025-02-17 08:35
opencv
opencv
数学建模
人工智能
计算机视觉
音视频
算法
第二章:13.1 机器学习的迭代发展
目录机器学习模型开发流程构建电子邮件垃圾邮件
分类器
示例总结垃圾邮件分类示例构建垃圾邮件
分类器
机器学习模型开发流程确定系统架构:首先,需要决定机器学习系统的总体架构,这包括选择合适的模型、确定使用的数据集
望云山190
·
2025-02-16 21:44
机器学习
人工智能
【机器学习】逻辑回归(LogisticRegression)原理与实战
文章目录前言一、什么是逻辑回归1.1逻辑回归基础概念1.2逻辑回归核心概念二、逻辑回归Demo2.1数据准备2.2创建逻辑回归
分类器
2.3
分类器
预测三、逻辑回归实战3.1数据准备3.2数据划分与模型创建
GentleCP
·
2025-02-15 19:56
机器学习(深度学习)
逻辑回归
logistic
regression
原理与实战
机器学习
ML.NET库学习006:成人人口普查数据分析与分类预测
成人人口普查数据分析与分类预测概述数据集数据字段解释为何数据准备很重要主要功能与模块数据准备机器学习工作流代码结构说明数据准备模块机器学习工作流数据加载与分割特征工程与模型训练模型评估与预测实现细节与注意事项数据准备模块机器学习工作流性能优化项目优势LightGBM
分类器
原理说明总结
North_D
·
2025-02-15 14:18
ML.NET库
机器学习
人工智能
深度学习
数据挖掘
目标检测
自然语言处理
神经网络
焦损函数(Focal Loss)与RetinaNet目标检测模型详解
直观解释欢迎关注知乎和公众号的专栏内容LLM架构专栏知乎LLM专栏知乎【柏企】公众号【柏企科技说】【柏企阅文】目前,精度最高的目标检测器大多基于由R-CNN推广的两阶段方法,即对稀疏的候选目标位置集应用
分类器
·
2025-02-14 22:31
人工智能
图像分类与目标检测算法
这一过程的核心在于特征提取和
分类器
的设计。1.特征提取特征提取是图像分类的第一步,其目标是从图像中提取出能够区分不同类别的关键信息。传统的特征提取方
BugNest
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2025-02-13 10:26
AI
算法
分类
目标检测
ai
人工智能
图像处理
让 LLM 来评判 | 选择 LLM 评估模型
评估模型涵盖的范围很广,从小型的特定
分类器
(例如“垃圾邮件
分类器
”)到大型的LLM,或大而广、或小而专。使用LLM
·
2025-02-12 09:39
人工智能llm
让 LLM 来评判 | 基础概念
评估模型涵盖的范围很广,从小型的特定
分类器
(例如“垃圾邮件
分类器
”)到大型的LLM,或大而广、或小而专。使用LLM
·
2025-02-12 01:31
llm人工智能
实践深度学习:构建一个简单的图像
分类器
本文将指导你如何使用深度学习框架来构建一个简单的图像
分类器
,我们将以Python和TensorFlow为例,展示从数据准备到模型训练的完整流程。
是Dream呀
·
2025-02-11 17:58
深度学习
人工智能
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