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贝叶斯(Bayesian)
R语言STAN
贝叶斯
线性回归模型分析气候变化影响北半球海冰范围和可视化检查模型收敛性|附代码数据
p=24334最近我们被客户要求撰写关于
贝叶斯
线性回归的研究报告,包括一些图形和统计输出。
·
2023-09-20 21:13
R语言RStan MCMC:NUTS采样算法用LASSO 构建
贝叶斯
线性回归模型分析职业声望数据|附代码数据
所以你决定使用
贝叶斯
。\但是,你没有共轭先验。你可能会花费很长时间编写Metropolis-Hastings代码,优化接受率和提议分布,或者你可以使用RStan。Hamilto
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2023-09-20 21:13
数据挖掘深度学习人工智能算法
第二周
可以用最大似然法或
贝叶斯
估计找到最优值。参数估计办法MLE最大似然估计--缺点:数据太小的时候容易对模型参数估计有偏差MAE
贝叶斯
推断--缺点:需要知
个革马
·
2023-09-20 19:47
人工智能数学基础--概率与统计1:随机试验、样本空间、事件、概率公理定理以及条件概率和
贝叶斯
法则
随机试验我们都非常熟悉在科学研究和工程中试验的重要性。试验对我们是有用的,因为我们可以假定,在非常接近的确定条件下进行固定的试验,基本上会得到相同的结果。在这样的环境中,我们可以控制那些对试验结果有影响的变量的值。然而在某些试验中,我们不可能断定或控制一些变量的值,虽然大多数的条件都是相同的,但每一次试验的结果会不同。这样的试验称为随机的。样本空间由随机试验的一切可能的结果组成的一个集合S,称为样
LaoYuanPython
·
2023-09-20 13:49
老猿Python
人工智能数学基础
人工智能
概率论
概率统计
贝叶斯法则
样本空间
机器学习实战-朴素
贝叶斯
分类算法
1、背景我们其实无时无刻不在使用朴素
贝叶斯
分类算法,只是没有觉察到而已。比如在晚上走在灯光暗淡的路上,前面出现一个人影。可能是男/女的概率分别是50%。
笨笨的简书
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2023-09-20 10:36
PYTHON用户流失数据挖掘:建立逻辑回归、XGBOOST、随机森林、决策树、支持向量机、朴素
贝叶斯
和KMEANS聚类用户画像...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=24346在今天产品高度同质化的品牌营销阶段,企业与企业之间的竞争集中地体现在对客户的争夺上(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。“用户就是上帝”促使众多的企业不惜代价去争夺尽可能多的客户。但是企业在不惜代价发展新用户的过程中,往往会忽视或无暇顾及已有客户的流失情况,结果就导致出现这样一种窘况:一边是新客户在源源不断地增加,而另一方面是辛辛苦苦
拓端研究室TRL
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2023-09-20 08:59
数据挖掘
python
逻辑回归
随机森林
决策树
如何使用pyspark统计词频?
算法包括分类与回归、支持向量机、回归、线性回归、决策树、朴素
贝叶斯
、聚类分析、协同
shadowcz007
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2023-09-20 05:51
专治机器学习面试:机器学习各个算法的优缺点!
涉及到的算法有:回归正则化算法集成算法决策树算法支持向量机降维算法聚类算法
贝叶斯
算法人工神经网络深度学习感兴趣的朋友可以点赞、转发起来,让更多的朋友看到。技术交流技术要学会分享、交流,不建议闭门造车。
Python数据开发
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2023-09-20 04:26
机器学习
机器学习
算法
人工智能
多维时序预测 | Matlab基于
贝叶斯
算法(bayes)优化卷积神经网络-长短期记忆网络(CNN-LSTM)多变量时间序列预测
文章目录效果一览文章概述部分源码参考资料效果一览文章概述多维时序预测|Matlab基于
贝叶斯
算法(bayes)优化卷积神经网络-长短期记忆网络(CNN-LSTM)多变量时间序列预测评价指标包括:MAE、
前程算法屋
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2023-09-19 22:11
matlab
算法
cnn
贝叶斯算法
卷积神经网络-长短期记忆网络
CNN-LSTM
多变量时间序列预测
9.18 幸福和快乐本身就是人生的目的
根据
贝叶斯
定律,信念给先验概率赋值,令计算得以进行。意义、情感等等是信念赋值的结果。所以信念系统至关重要,你有什么样的信念,才会去与之对应的事情上赋与情感和意义。
chenlinchristy
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2023-09-19 19:27
statistic learning outlook
supervisedlearning
贝叶斯
估计决策树与信息熵信息熵H(D)=−∑i=1np(X=xi)log(P(X=xi))=−∑pilog(pi)H(D)=-\sum_{i=1}^np(X=x_i)
Great_GNU&linux
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2023-09-19 15:07
计网顶而下前4层分析
machine
learning
频率学派和
贝叶斯
学派的一点区别
待估计参数:p(x;θ)p(x;\theta)p(x;θ)条件概率:p(x∣θ)p(x|\theta)p(x∣θ)联合概率:p(x1,x2,...,xn∣θ)p(x_1,x_2,...,x_n|\theta)p(x1,x2,...,xn∣θ)
satadriver
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2023-09-19 15:13
深度学习
学习
All of Statistics 第一章
byLarryWasserman本章内容1.1引言1.2样本空间和事件(samplespaceandevents)1.3概率(Probability)1.4有限采样空间中的概率1.5独立事件1.6条件概率1.7
贝叶斯
定理因为将英
安仔都有人用
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2023-09-19 05:56
机器学习之统计学
样本空间和事件
概率
独立事件
条件概率
贝叶斯定理
Sample
Spaces
events
《刘嘉概率论通识讲义》笔记
(
贝叶斯
推理:使用
贝叶斯
定理,在有更多证据及信息时,更新特定假设的概率)先验概率在经过
全新的饭
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2023-09-19 04:04
【转载】
Bayesian
Law Case(
贝叶斯
应用场景助记)
1、切入举例两个一样的碗,1号碗有30块巧克力和10块水果糖,2号碗有20块巧克力和20块水果糖2、问题随机选择一个碗,从里面拿出一块巧克力问:这颗巧克力来自1号碗的概率是多少?3、解题步骤事件梳理:1号碗是事件A1,2号碗是事件A2,取出巧克力是事件B1概率目标:P(A1|B1),即取出的是巧克力,来自1号碗的概率4、解题分析【已知条件/信息】1号碗有30块巧克力和10块水果糖2号碗有20块巧克
sealaes
·
2023-09-19 03:08
朴素
贝叶斯
案例分析
贝叶斯
模型是利用先
贝叶斯
定理进行计算的一种机器学习模型,并且此处涉及先验概率和后验概率。
spssau
·
2023-09-19 02:07
机器学习
人工智能
深度学习
贝叶斯
概率相关知识复习
贝叶斯
定理由英国数学家
贝叶斯
(ThomasBayes1702-1761)发展,用来描述两个条件概率之间的关系,比如P(A|B)和P(B|A)。
龙鹰图腾223
·
2023-09-19 02:57
基于
贝叶斯
优化CNN-LSTM混合神经网络预测(Matlab实现)
MATLAB项目源码移步小P学长的博客(建议保存链接)(studentp.cloud)基于
贝叶斯
优化CNN-LSTM混合神经网络预测的实现步骤如下:数据准备:准备用于训练和测试模型的数据集,包括输入数据和对应的标签
小P学长
·
2023-09-18 23:09
小P学长编程分享
深度学习
机器学习
人工智能
概率论【蜂考】期末速成(一)
事件的运算及概率公式习题古典概型公式习题结论几何概型习题课时一练习题答案0.1,0.70.210.40.2C0.581/67/12条件概率与乘法公式公式习题全概率公式与
贝叶斯
公式公式习题课时二练习题答案
ᝰꫛꪮꪮꫜ748
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2023-09-18 14:24
概率论
概率论
R和Python概率分布统计和Python验证独立性和平稳性时间序列
R概率分布和统计R基础知识|汇总统计数据|图形显示|概率基础知识|概率规则|条件概率|后验概率和
贝叶斯
|可靠性|离散分布介绍几何分布概率密度函数概率密度函数(pdf)定义为P(X=x)=qx−1p;x=
亚图跨际
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2023-09-18 07:49
数据科学
Python
R
概率
python
概率与统计 - 频率派&
贝叶斯
派
文章目录频数和频率频率派视角下的概率
贝叶斯
派视角下的概率Hi,您好。我是茶桁。本节课,咱们开始学习「概率&统计」的部分,说实话,这个部分是我觉得最有意思的地方。
茶桁
·
2023-09-17 21:16
茶桁的AI秘籍
-
数学篇
人工智能
数学
概率论
人工智能数学基础--概率与统计5:独立随机变量和变量替换
、离散的独立随机变量假设X和Y是离散的随机变量,若事件X=x和Y=y对所有的x和y都是独立事件(独立事件定义请参考《人工智能数学基础–概率与统计1:随机试验、样本空间、事件、概率公理定理以及条件概率和
贝叶斯
法则
LaoYuanPython
·
2023-09-17 21:45
老猿Python
人工智能数学基础
人工智能
概率论
随机变量
高等数学
概率统计
20. 概率与统计 - 概型、概率和随机变量
在开始今天的课程之前呢,先跟大家提一句抱歉,上一节课程本应该是《19.概率与统计-频率派&
贝叶斯
派》,但是标题写错了。其中部分文章我已经做了修改,但是公众号内由于不给修改,所以就放着没动。
茶桁
·
2023-09-17 21:44
茶桁的AI秘籍
-
数学篇
概率论
数学
贝叶斯
分位数回归、lasso和自适应lasso
贝叶斯
分位数回归分析免疫球蛋白、前列腺癌数据...
p=22702
贝叶斯
回归分位数在最近的文献中受到广泛关注,本文实现了
贝叶斯
系数估计和回归分位数(RQ)中的变量选择,带有lasso和自适应lasso惩罚的
贝叶斯
(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。
拓端研究室TRL
·
2023-09-17 16:36
回归
数据挖掘
人工智能
机器学习
算法
机器学习——决策树/随机森林
0、前言:决策树可以做分类也可以做回归,决策树容易过拟合决策树算法的基本原理是依据信息学熵的概念设计的(Logistic回归和
贝叶斯
是基于概率论),熵最早起源于物理学,在信息学当中表示不确定性的度量,熵值越大表示不确定性越大
疋瓞
·
2023-09-17 16:02
机器学习与深度学习
机器学习
决策树
随机森林
机器学习第六课--朴素
贝叶斯
朴素
贝叶斯
广泛地应用在文本分类任务中,其中最为经典的场景为垃圾文本分类(如垃圾邮件分类:给定一个邮件,把它自动分类为垃圾或者正常邮件)。
好人cc
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2023-09-17 15:49
机器学习
人工智能
时序预测 | MATLAB实现BO-CNN-BiLSTM
贝叶斯
优化卷积双向长短期记忆网络时间序列预测
时序预测|MATLAB实现BO-CNN-BiLSTM
贝叶斯
优化卷积双向长短期记忆网络时间序列预测目录时序预测|MATLAB实现BO-CNN-BiLSTM
贝叶斯
优化卷积双向长短期记忆网络时间序列预测效果一览基本介绍模型搭建程序设计参考资料效果一览基本介绍基于
贝叶斯
优化卷积双向长短期记忆网络
机器学习之心
·
2023-09-17 03:19
时间序列
BO-CNN-BiLSTM
CNN-BiLSTM
贝叶斯优化
卷积双向长短期记忆网络
时间序列预测
朴素
贝叶斯
分类-实战篇-如何进行文本分类
上篇介绍了朴素
贝叶斯
的原理,本篇来介绍如何用朴素
贝叶斯
解决实际问题。
码农充电站pro
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2023-09-17 00:18
《机器学习核心算法》分类算法 - 朴素
贝叶斯
MultinomialNB
「作者主页」:士别三日wyx「作者简介」:CSDNtop100、阿里云博客专家、华为云享专家、网络安全领域优质创作者「推荐专栏」:小白零基础《Python入门到精通》朴素
贝叶斯
1、朴素
贝叶斯
API2、朴素
贝叶斯
算法实际应用
士别三日wyx
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2023-09-16 21:12
《机器学习入门到精通》
机器学习
分类
人工智能
MLE极大似然估计
极大似然估计是频率学派的一种方法(与
贝叶斯
学派的极大后验估计对应),频率学派认为模型的参数是确定的,只是不知道而已,所以可以通过样本推断出模型参数。既然是极大“似然”估计,就要先明白什么是“似然”
lgb_love
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2023-09-16 20:03
机器学习
先验概率, 后验概率, 似然函数, 证据因子
先验概率,后验概率,似然函数,证据因子理论假设有变量和,表示特征,表示我们关心的变量,可以是分类变量或者连续变量.那么,关于的先验概率为,关于的后验概率为,似然函数为,证据因子,根据全概率公式和
贝叶斯
公式可以得到它们之间的关系
风清云流
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2023-09-16 18:49
时序预测 | MATLAB实现BO-BiGRU
贝叶斯
优化双向门控循环单元时间序列预测
时序预测|MATLAB实现BO-BiGRU
贝叶斯
优化双向门控循环单元时间序列预测目录时序预测|MATLAB实现BO-BiGRU
贝叶斯
优化双向门控循环单元时间序列预测效果一览基本介绍模型搭建程序设计参考资料效果一览基本介绍
机器学习之心
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2023-09-16 14:26
时间序列
BO-BiGRU
贝叶斯优化
双向门控循环单元
时间序列预测
贝叶斯
分位数回归、lasso和自适应lasso
贝叶斯
分位数回归分析免疫球蛋白、前列腺癌数据...
p=22702
贝叶斯
回归分位数在最近的文献中受到广泛关注,本文实现了
贝叶斯
系数估计和回归分位数(RQ)中的变量选择,带有lasso和自适应lasso惩罚的
贝叶斯
(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。
拓端研究室TRL
·
2023-09-16 14:24
回归
数据挖掘
人工智能
机器学习
算法
机器学习——入门
机器学习算法分类:监督学习:目标值是类别->分类问题k-近邻算法、
贝叶斯
分类、决策树与随机森林、逻辑回归目标值是连续型的数据->回归问题线性回归、岭回归无监督学习:没有目标值->无监督学习聚类
王王仙贝~
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2023-09-16 04:02
王王仙贝的机器学习学习
机器学习
人工智能
【视觉SLAM入门】7.4.后端优化 --- 基于位姿图和基于因子图
"议论平恕,无所向背”1.位姿图1.1具体做法1.2小结2.因子图2.1具体做法2.1.1
贝叶斯
网络2.1.2因子图2.1.3更具体的因子图2.1.4增量的求解方法引入:上节BA将位姿和路标都作为优化的节点
终问鼎
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2023-09-16 03:34
自动驾驶-SLAM
#
VSLAM
SLAM
优化
计算机视觉
自动驾驶
linux
机器学习一点通: 统计中的Beta分布你真的懂了吗?
贝叶斯
统计中的一个复杂工具就是Beta分布。以其多功能性和鲁棒性而著名,Beta分布在统计建模和机器学习中起着至关重要的作用。什么是Beta分布?
robot_learner
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2023-09-16 02:15
机器学习
概率论
人工智能
水文、水环境模型优化技术及快速率定方法丨最速上升法 岭分析以及响应曲面模型、Kriging插值与优化方法、启发式算法、采样方法、高斯过程回归/
贝叶斯
优化设计、异方差性等
在水利、环境、生态、机械以及航天等领域中,数学模型已经成为一种常用的技术手段。同时,为了提高模型的性能,减小模型误用带来的风险;模型的优化技术也被广泛用于模型的使用过程。模型参数的快速优化技术不但涉及到优化本身而且涉及采样设计、不确定性估计等方方面面,快速优化水文及水环境等计算密集型模型。【特色】:1、原理深入浅出的讲解,强调原理的重要性2、技巧方法讲解,提供配套的完整教材数据及提供长期回放3、与
WangYan2022
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2023-09-15 12:23
水文
水资源
水环境
水文
贝叶斯优化
高斯过程
贝叶斯
分类器(3)朴素
贝叶斯
分类器
根据
贝叶斯
分类器(1)
贝叶斯
决策论概述、
贝叶斯
和频率、概率和似然,我们对
贝叶斯
分类器所要解决的问题、问题的求解方法做了概述,将
贝叶斯
分类问题转化成了求解的问题,在上一篇
贝叶斯
分类器(2)极大似然估计、MLE
蛋仔鱼丸
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2023-09-15 10:27
机器学习——
贝叶斯
(三种分布)/鸢尾花分类分界图/文本分类应用
0、前言:机器学习中的
贝叶斯
的理论基础是数学当中的
贝叶斯
公式。这篇博客强调使用方法,至于理论未作深究。
疋瓞
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2023-09-15 08:49
机器学习与深度学习
机器学习
分类
人工智能
数据分享|R语言逻辑回归、Naive Bayes
贝叶斯
、决策树、随机森林算法预测心脏病...
全文链接:http://tecdat.cn/?p=23061这个数据集(查看文末了解数据免费获取方式)可以追溯到1988年,由四个数据库组成。克利夫兰、匈牙利、瑞士和长滩。"目标"字段是指病人是否有心脏病。它的数值为整数,0=无病,1=有病(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。数据集信息:目标:主要目的是预测给定的人是否有心脏病,借助于几个因素,如年龄、胆固醇水平、胸痛类型等。我们在这个问题上
拓端研究室TRL
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2023-09-15 07:13
算法
r语言
逻辑回归
决策树
随机森林
盲人建模(1)
每一种方法的置信度都不相同,如果能够有全备的数据,并且结合
贝叶斯
法则,只要数据足够丰富全面,我们的
德拙
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2023-09-14 10:22
朴素
贝叶斯
分类器之分类实操
python朴素
贝叶斯
分类器之分类实操基本概念鲁棒性Huber从稳健统计的角度系统地给出了鲁棒性3个层面的概念:1.是模型具有较高的精度或有效性,这也是对于机器学习中所有学习模型的基本要求;2.是对于模型假设出现的较小偏差
yb705
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2023-09-14 06:52
监督学习基础算法-python
python
机器学习
数据分析
数据挖掘
朴素贝叶斯算法
机器学习技术(八)——朴素
贝叶斯
算法实操
机器学习技术(八)——朴素
贝叶斯
算法实操文章目录机器学习技术(八)——朴素
贝叶斯
算法实操一、引言二、导入相关依赖库三、读取并查看数据四、数据预处理五、构建两种模型进行比较1、只考虑Dayofweek以及
天海一直在AI
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2023-09-14 06:15
机器学习技术
机器学习
算法
人工智能
R语言机器学习与临床预测模型76--预测模型验证方法
这种方法常见于决策树、朴素
贝叶斯
分类器、线性回归和逻辑回归等
科研私家菜
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2023-09-13 12:27
学习卡尔曼滤波有感
这类当前比较火的技术或者行业,理解和应用卡尔曼滤波既要求有概率统计相关的基础知识,又要对状态方程、矩阵相关的运算方式非常熟悉,虽然还没有完全理解推导过程,但是通过学习,把概率统计中相关的概念:方差、协方差、标准差、无偏估计、
贝叶斯
准则
zhoucoolqi
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2023-09-13 08:17
机器学习
建模仿真
《probabilistic robotics》学习笔记——卡尔曼滤波
probabilisticrobotics》学习笔记本章目录机器人系列文章目录chpt1绪论chpt2递归状态估计2.2概率论概念2.3机器人环境交互2.3.4BeliefDistribution2.4
贝叶斯
滤波算法
sherryzhang921
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2023-09-13 08:45
Linux
ROS
机器学习
NLP案例
基础案例1:运用朴素
贝叶斯
进行分类,使用到了停用词:importnumpyasnpimportjiebaimportmatplotlib.pyplotaspltfromsklearn.feature_extraction.textimportCountVectorizerfromsklearn.naive_bayesimportMultinomialNB
枭玉龙
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2023-09-12 20:36
自然语言处理
人工智能
机器学习算法(三) 基于概率论的分类方法: 朴素
贝叶斯
看这俩吧链接:图解机器学习|朴素
贝叶斯
算法详解链接:带你理解朴素
贝叶斯
分类算法链接:理解朴素
贝叶斯
分类的拉普拉斯平滑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
双杰_
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2023-09-12 14:49
机器学习
算法
概率论
Python3 文本挖掘
第二,分类,利用sklearn的朴素
贝叶斯
算法进行分类,比如垃圾邮件分类,文本分类、信用等级评定,情感分析。第三,文本推荐,例
nobodyyang
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2023-09-12 03:41
BPR算法详解
这里为大家介绍一种“基于
贝叶斯
后验优化的个性化排序算法”:Bayes
perfect Yang
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2023-09-11 21:26
Deep
Learning
算法
推荐系统
深度学习
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