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贝叶斯(Bayesian)
当
贝叶斯
,奥卡姆和香农一起来定义机器学习
来源:数学中国【导读】当
贝叶斯
、奥卡姆和香农一起给机器学习下定义,将统计学、信息理论和自然哲学的一些核心概念结合起来,我们便会会发现,可以对监督机器学习的基本限制和目标进行深刻而简洁的描述。
人工智能学家
·
2024-02-10 22:58
python
机器学习
人工智能
java
深度学习
机器学习各种算法汇总模板
机器学习算法模板包含了KNN,线性回归,逻辑回归,朴素
贝叶斯
,决策树,支持向量机,随机森林,kmeans,集成算法各种算法,特征工程,评估方式任你选择!!!
怎么菜成这样
·
2024-02-10 22:28
机器学习
机器学习
python
算法
随机森林
支持向量机
【数据+代码】
贝叶斯
优化KNN算法
其次使用
贝叶斯
优化算法对KNN超参数进行优化。关注公众号【小Z的科研日常】后台回复关键词[
贝叶斯
优化]获取【数据+代码】。2、读取并理解数据本次使用某药物数据集进行多分类,首先从数据集中进行读取数据
小Z的科研日常
·
2024-02-10 19:26
启发式算法
性能优化
机器学习
深度学习
【机器学习笔记】
贝叶斯
学习
贝叶斯
学习文章目录
贝叶斯
学习1
贝叶斯
学习背景2
贝叶斯
定理3最大后验假设MAP(MaxAPosterior)4极大似然假设ML(MaximumLikelihood)5朴素
贝叶斯
NB6最小描述长度MDL1
贝叶斯
学习背景试图发现两件事情的关系
住在天上的云
·
2024-02-10 17:49
机器学习
机器学习
笔记
学习
贝叶斯学习
人工智能
sklearn中一些简单机器学习算法的使用
目录前言KNN算法决策树算法朴素
贝叶斯
算法岭回归算法线性优化算法前言本篇文章会介绍一些sklearn库中简单的机器学习算法如何使用,一些注释已经写在代码中,帮助一些小伙伴入门sklearn库的使用。
橘柚jvyou
·
2024-02-10 09:34
机器学习
sklearn
算法
从概率到朴素
贝叶斯
算法,一篇带你看明白!
创建时间:2024-02-04最后编辑时间:2024-02-05作者:Geeker_LStar你好呀~这里是Geeker_LStar的人工智能学习专栏,很高兴遇见你~我是Geeker_LStar,一名初三学生,热爱计算机和数学,我们一起加油~!⭐(●’◡’●)⭐那就让我们开始吧!上两篇文章中,我详细讲了支持向量机(SVM)算法的原理,并用一个实例实现了它。在这一篇和下一篇中,我将分别讲解&实现朴素
Geeker · LStar
·
2024-02-10 07:54
人工智能
机器学习
算法
机器学习
算法
人工智能
分类算法
监督学习
朴素贝叶斯
【初中生讲机器学习】6. 分类算法中常用的模型评价指标有哪些?here!
前面已经讲了两个分类算法(SVM&朴素
贝叶斯
),其中在【初中生讲机器学习】4.支持向量机算法怎么用?一个实例带你看懂!中
Geeker · LStar
·
2024-02-10 07:23
人工智能
机器学习
算法
机器学习
人工智能
分类算法
评价指标
监督学习
【超详细】用Python实现十大经典排序算法
推荐阅读>>>统计语言类教程汇总:
贝叶斯
统计学、Copula、SEM、极值统计学、混合效应模型、PyTorch深度学习、科研数据可视化推荐阅读>>>科研所需模型软件教程:水文水资源、大气科学、农林生态、
吹翻书页的风
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2024-02-09 03:32
数据语言
统计分析
排序算法
python
算法
动物育种中的递归模型(Recursive models):解释、限制和扩展
如最近的文章:使用
贝叶斯
学习和基因组结构方程模型推断家禽肠道微生物群多样性和饲料效率特征的因果结构,结构方程模型可解开微生物群与复杂性状之间的生物学关系:以奶牛的甲烷生产为例本研究基于其最近的综述来进行讲解
Hello育种
·
2024-02-09 01:46
108
贝叶斯
方法数据分析实战--大数定律
大数定律大数定律的概念image.png由于已经定义了Zi只能取c1或c2。接下来,让我们将大数定律套用到泊松变量中,观察其收敛图像。实例:随机变量的收敛假设我们有三组由同一个泊松分布函数产生的随机变量,接下来,让我们先产生这三组随机变量:importnumpyasnpfromIPython.core.pylabtoolsimportfigsizeimportmatplotlib.pyplotas
Jachin111
·
2024-02-08 16:17
趣学
贝叶斯
统计:逻辑与二项分布
目录前言关键词:第三章逻辑第四章创建二项分布1.二项分布的结构2.组合学(combinatorics)3.计算期期望结果概率4.代码总结前言高中时概率与统计中,大家学过逻辑符号、二项分布。今天我们重新复习一下基本知识,系统梳理推导过程,并稍微进阶到代码和库的运用中。关键词:ANDORBUT二项分布概率质量函数(probabilitymassfunction,PMF)累计分布函数(Cumulativ
Ashleyxxihf
·
2024-02-08 16:32
Python与统计
统计
概率论
开发语言
Coursera
python
机器学习:朴素
贝叶斯
笔记
朴素
贝叶斯
(NaiveBayes)是一种基于
贝叶斯
定理的简单概率分类算法,广泛应用于机器学习和数据挖掘中。
Ningbo_JiaYT
·
2024-02-08 07:39
机器学习
机器学习
笔记
分类算法
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
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
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 | 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
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
·
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
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
·
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
·
2024-02-05 13:43
机器学习
本科课程
机器学习
分类
python
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.
·
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
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
·
2024-02-04 20:33
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
·
2024-02-04 18:19
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
·
2024-02-04 07:50
机器学习
机器学习
算法
概率论
贝叶斯算法
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
·
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
·
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
·
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
·
2024-02-03 22:32
python数据分析之数据离散化——等宽&等频&聚类离散
离散化的原因1.模型限制比如决策树、朴素
贝叶斯
等算法,都是基于离散型的数据展开的。如果要使用该类算法,必须将离散型的数据进行。
Mr番茄蛋
·
2024-02-03 20:39
100 个 NLP 面试问题
解释朴素
贝叶斯
的工作原理。你可以用
无水先生
·
2024-02-03 19:47
NLP入门到精通
人工智能综合
自然语言处理
面试
人工智能
条件概率、全概率和
贝叶斯
公式
1、条件概率公式设A,B是两个事件,且P(B)>0,则在事件B发生的条件下,事件A发生的条件概率(conditionalprobability)为:P(A|B)=P(AB)/P(B)分析:一般说到条件概率这一概念的时候,事件A和事件B都是同一实验下的不同的结果集合,事件A和事件B一般是有交集的,若没有交集(互斥),则条件概率为0,例如:①扔骰子,扔出的点数介于[1,3]称为事件A,扔出的点数介于[
mjiansun
·
2024-02-03 19:47
常用数学知识
概率论中的全概率公式、
贝叶斯
公式解析
贝叶斯
公式定义
贝叶斯
公式是条件概率的一个应用,它描述了两个事件的关系,其中一个事件发生后,对另一个事件概率的影
实名吃香菜
·
2024-02-03 19:15
数学
概率论
概率论基础-条件概率、全概率公式、
贝叶斯
公式
目录一、条件概率 1.1条件概率定义 1.2条件概率例题 1.3乘法定理 1.4乘法定理例题 1.5全概率公式 1.6
贝叶斯
公式二、参考文献一、条件概率 1.1条件概率定义 条件概率是指事件
Salute=
·
2024-02-03 19:15
数学知识
深度学习
概率论
机器学习
机器学习系列——(七)简单分类算法
机器学习是目前人工智能领域最热门的分支之一,其中朴素
贝叶斯
分类算法是一种常用的分类算法。本文将详细介绍朴素
贝叶斯
分类算法的原理、应用以及优缺点。
飞影铠甲
·
2024-02-03 17:12
机器学习
机器学习
分类
人工智能
朴素
贝叶斯
分类算法
本文介绍了朴素
贝叶斯
分类算法,标记后的话一般是自己简要总结的,是比较通俗易懂的,也就是必看的。参考:西瓜书,ysu老师课件【摘要】1.分类算法:分类算法的内容是根据给定特征,求出它所属类别。
三三木木七
·
2024-02-03 13:03
#
机器学习
机器学习
人工智能
sklearn
机器学习原理
神经网络负梯度方向反向传播局部最小就是全局最小svm支持向量机/核函数降维/对偶利于核函数/软间隔正则化去掉噪声,提升鲁棒性决策树信息增益,熵/剪枝/随机森林随机选取n个数据得到m棵cart树进行bagging
贝叶斯
通过训练集得到先验以及条件分布
ixtgtg
·
2024-02-03 07:51
机器学习算法
模式识别 | PRML概览
PRML全书概览PRML全称PatternRecognitionandMachineLearning,个人认为这是机器学习领域中最好的书籍之一,全书的风格非常
Bayesian
,作者试图在
贝叶斯
框架下解释每一种机器学习模型
ZIYUE WU
·
2024-02-03 07:48
Machine
Learning
白铁时代 —— (监督学习)原理推导
来自李航《统计学习方法》文章目录-1指标相似度0概论1优化类1.1朴素
贝叶斯
1.2k近邻-kNN1.3线性判别分析二分类LDA多分类LDA流程LDA和PCA的区别和联系1.4逻辑回归模型&最大熵模型逻辑回归最大熵模型最优化
人生简洁之道
·
2024-02-03 07:46
2020年
-
面试笔记
人工智能
【机器学习】
贝叶斯
垃圾邮件识别
实验三:
贝叶斯
垃圾邮件识别本次作业以垃圾邮件分类任务为基础,要求提取文本特征并使用朴素
贝叶斯
算法进行垃圾邮件识别(调用已有工具包或自行实现)。
住在天上的云
·
2024-02-02 15:34
机器学习
机器学习
人工智能
【机器学习】【
贝叶斯
算法】Python实战演练
贝叶斯
算法中的关联规则
关联规则概念一个样本称为一个事务每个事务由多个属性来确定,这里的属性称为“项”多个项组成的集合为“项集”X==>Y:X和Y是项集;X称为规则前项;Y称为规则后项支持度支持度(support):一个项集或者规则在所有事务中出现的频率,σ(X):表示项集X的支持度计数·项集X的支持度:s(X)=σ(X)N·规侧X==>Y表示物品集X对物品集Y的支持度,也就是物品集X和物品集Y同时出现的概率·某天共有1
hi_ly_51
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2024-02-02 13:55
机器学习
算法
python
【机器学习】【
贝叶斯
算法】Python实现数据预处理实战演练(以购物数据为例)
importpandasaspdfrommlxtend.frequent_patternsimportapriorifrommlxtend.frequent_patternsimportassociation_rulesretail_shopping_basket={'ID':[1,2,3,4,5,6],'Basket':[['Beer','Diaper','Pretzels','Chips','
hi_ly_51
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2024-02-02 13:55
机器学习
python
人工智能
数据挖掘——考试复习
考试复习考点填空欧几里得距离余弦相似度简单匹配系数Jaccard系数数据集的ClassficationError数据集的Gini值召回率和精度问答支持向量机的“最大边缘”原理软边缘支持向量机的基本工作原理非线性支持向量机的基本工作原理计算朴素
贝叶斯
分类
hzx99
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2024-02-02 11:02
考试复习
数据挖掘
考试复习
Flink实现高斯朴素
贝叶斯
Flink实现高斯朴素
贝叶斯
在之前的文章中提到了多项式的朴素
贝叶斯
,在spark的ML里也实现了多项式的朴素
贝叶斯
和伯努利朴素
贝叶斯
,在实际情况当中我们处理的变量除了离散型,还有连续型。
k_wzzc
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2024-02-02 08:49
深度学习如何入门?
以下是一些建议的步骤来快速入门并逐步深入理解深度学习:1.基础知识准备数学基础:理解和掌握线性代数(矩阵运算、向量空间)、微积分(梯度、导数)、概率论与统计学(概率分布、最大似然估计、
贝叶斯
推断)是至关重要的
dami_king
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2024-02-02 07:45
深度学习
人工智能
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