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量子计算机机器学习华为云
【OSG案例详细分析与讲解】之三:【3D场景优化与分页加载】
几何节点数组交换五、【3D场景优化与分页加载】分析和修改场景图内存六、【3D场景优化与分页加载】分页数据库操作七、【3D场景优化与分页加载】总结一、【3D场景优化与分页加载】前言随着人工智能的不断发展,
机器学习
这门
翰墨之道
·
2024-01-10 15:36
OSG案例详细分析与讲解
osg
visitor
从图灵机到
量子计算机
,计算机可以解决所有问题吗?
本文已收录到GitHub·AndroidFamily,有Android进阶知识体系,欢迎Star。技术和职场问题,请关注公众号[彭旭锐]进Android面试交流群。前言大家好,我是小彭。今天,我们正式开启一个新专栏——计算机组成原理。计算机组成原理是计算机科学中最基础的理论知识,你越早掌握这些知识,你就能越早享受知识带来的“复利效应”。在构思到写作的过程中,我一直在思考应该以什么内容作为这个专栏的
彭旭锐
·
2024-01-10 15:21
算法
3万字
机器学习
笔记+总结(知识点全覆盖)
文章目录
机器学习
逻辑回归(LR)基本原理为什么LR要使用sigmoid函数?LR可以用核函数么?为什么LR用交叉熵损失而不是平方损失?LR能否解决非线性分类问题?LR为什么要离散特征?
搬砖成就梦想
·
2024-01-10 14:02
机器学习
人工智能
深度学习
机器学习
笔记
人工智能
《PySpark大数据分析实战》-26.数据可视化图表Seaborn介绍
热衷于各种主流技术,热爱数据科学、
机器学习
、云计算、人工智能。通过了TiDB数据库专员(PCTA)、TiDB数据库专家(PCTP)、TiDB数据库认证SQL开发专家(PCSD)认证。
wux_labs
·
2024-01-10 14:58
PySpark大数据分析实战
数据分析
数据挖掘
大数据
数据科学
PySpark
机器学习
顶会ICML 2024今日开放投稿,CCF A类,中稿率27.94%(附ICML23杰出论文+18篇高分论文)
ICML全称InternationalConferenceonMachineLearning,由国际
机器学习
学会(IMLS)举办,与NIPS一同被认为是人工智能、
机器学习
领域难度最高的国际会议(含金量也超高
深度之眼
·
2024-01-10 14:47
深度学习干货
人工智能干货
机器学习
ICML
机器学习
Spark避坑系列一(基础知识)
大数据相关课程剖析及实践企业级大数据数据架构规划设计大厂架构师知识梳理:剖析及实践数据建模剖析及实践数据资产运营平台Spark作为大数据领域离线计算的王者,在分布式数据处理计算领域有着极高的处理效率,而Python作为Spark支持的开发的重要语言之一,特别对各类
机器学习
算法的支持
garagong
·
2024-01-10 14:04
大数据
spark
大数据
分布式
李家的张麻子:ETL工程师的数据库编程之旅,用ChatGPT打破常规!
数据库编程大赛:一条SQL计算扑克牌24点12月27日,NineData和云数据库技术社区主办,
华为云
、火山引擎、开源中国、云和恩墨、TDengine、云猿生数据、DORIS、ITPUB等协办单位和媒体
NineData
·
2024-01-10 13:58
云数据库技术
SQL
开发
etl工程师
数据库
数据仓库
mysql
云计算
sql
chatgpt
maven添加镜像
huaweicloudanonymousdevcloud3、在mirrors下添加huaweicloud*https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/
华为云
服务已经配置完成
love_燕子
·
2024-01-10 13:54
maven
maven
计算机视觉数据集
通过使用这些数据集,研究人员和工程师可以训练
机器学习
模型、深度学习模型和计算机视觉算法,以实现各种视觉任务,
「已注销」
·
2024-01-10 13:47
深度学习
计算机视觉
人工智能
8 种流行的计算机视觉应用
这是在深度学习和
机器学习
的帮助下完成的。计算机视觉用于从能源和公用事业到制造业和汽车的行业,市场正在不断发展。什么是计算机视觉?计算机视觉帮助计算机学习数字图像的内容。它帮助计算机像我们的人类视觉一
南北极之间
·
2024-01-10 13:16
大数据
vr
ai
人工智能
计算机视觉
数学模型之线性回归
前言废话 最近
机器学习
、数据分析非常火,我们学校也开了类似的课程。
BLSxiaopanlaile
·
2024-01-10 12:14
数学
数学模型
线性回归
最小二乘法
CUDA与cuDNN
NVIDIAcuDNN可以集成到更高级别的
机器学习
框架中,如谷歌的Tensorflow。【嵌牛鼻子】cudacudnntensorflow【嵌牛提问】cuda和cudnn
13d813107eae
·
2024-01-10 12:06
【Python特征工程系列】教你利用逻辑回归模型分析特征重要性(源码)
一、问题应用背景介绍:如果有一个包含数十个甚至数百个特征的数据集,每个特征都可能对你的
机器学习
模型的性能有所贡献。但是并不是所有的特征都是一样的。
数据杂坛
·
2024-01-10 11:10
特征工程
python
逻辑回归
算法
机器学习
使用
机器学习
方法进行分析和处理:对高质量图像进行压缩
使用SVD进行图像压缩与普通压缩工具压缩的区别使用SVD(奇异值分解)进行图像压缩与普通压缩工具压缩的主要区别在于压缩原理和压缩效果。1.压缩原理:普通图像压缩工具通常采用有损压缩或无损压缩算法,如JPEG、PNG等,它们主要针对图像的像素进行变换和编码。而SVD图像压缩是基于图像的奇异值分解,将图像矩阵近似表示为低秩矩阵,从而实现图像的降维和压缩。2.压缩效果:SVD图像压缩与普通图像压缩工具相
Aurora_木迦
·
2024-01-10 11:08
机器学习
人工智能
选择三个
机器学习
算法,代码实现 ,并选择一个数据集进行性能分析
1.线性回归算法线性回归是一种用于预测连续数值的监督学习算法。线性回归算法通过最小化误差的平方和来寻找最佳拟合线,误差是指实际观测值与回归线预测值之间的差异。以下是使用Python和scikit-learn库实现线性回归的示例代码:importnumpyasnpfromsklearn.linear_modelimportLinearRegressionfromsklearn.model_selec
Aurora_木迦
·
2024-01-10 11:37
机器学习
算法
人工智能
Alphalens 因子分析 - 以低换手率因子为例(1)
通过因子分析,找出有效的因子,通过相关性去重后,就可以通过
机器学习
、线性回归等方法把因子组合起来,构成交易策略。这一篇笔记我们就介绍如何使用Alphalens来进行单因子分析。
量化风云
·
2024-01-10 11:46
量化交易
量化交易
金融
python
程序员创富
什么样的idea能发nature machine intelligence?
高度的科学和技术贡献:研究应对
机器学习
、人工智能、认知科学或相关领域作出重要贡献,提供深刻的洞见或显著的技术进步。广泛的影响力:想法应具有潜在的广泛影响,不仅对学术
CA&AI-drugdesign
·
2024-01-10 11:38
GPT4
人工智能
神经网络(Neural Networks)
什么是
机器学习
神经网络(NeuralNetworks),也称为人工神经网络(ArtificialNeuralNetworks,ANNs)是一种受到生物神经网络启发而设计的
机器学习
模型。
草明
·
2024-01-10 11:36
数据结构与算法
神经网络
人工智能
深度学习
(十二)Matplotlib知识学习4-python数据分析与
机器学习
实战(学习笔记)
文章原创,最近更新:2018-05-91.原数据的展示2.柱形图的绘制3.散点图的绘制课程来源:python数据分析与
机器学习
实战-唐宇迪为了方便大家学习,将练习所涉及的练习fandango_scores.csv
努力奋斗的durian
·
2024-01-10 11:46
【
机器学习
】常见算法:K近邻 KNN和Python实现
机器学习
算法文章笔记以算法、案例为驱动的学习,伴随浅显易懂的数学知识,让大家掌握
机器学习
常见算法原理,应用Scikit-learn实现
机器学习
算法的应用,结合场景解决实际问题。
大雾的小屋
·
2024-01-10 10:08
python学习笔记
机器学习
算法
python
PyTorch实战:波士顿房价预测案例
今天,我们将深入探讨一个经典的
机器学习
问题:波士顿房价预测。我们将使用PyTorch框架,从头到尾详细解释这个案例,旨在帮助初学者理解深度学习模型的构建和训练过程。
洞深视界
·
2024-01-10 10:02
pytorch
人工智能
python
算法
深度学习
机器学习
ide
Colab打开GitHub公开&私人文件库
它允许用户在云端运行代码,特别是针对
机器学习
和数据分析任务。优点:免费!可以直接在线运行JupyterNotebook,无需额外安装配置。可同步运行和修改Github上的笔记本。
Avasla
·
2024-01-10 10:55
其他
工具
python
Colab
github
【
机器学习
】Sklearn 集成学习-投票分类器(VoteClassifier)
前言在【
机器学习
】集成学习基础概念介绍中有提到过,集成学习的结合策略包括:平均法、投票法和学习法。
Avasla
·
2024-01-10 10:24
机器学习算法
机器学习
sklearn
集成学习
【
机器学习
】集成学习投票法:投票回归器(VotingRegressor) & 投票分类器(VotingClassifier)
在【
机器学习
】集成学习基础概念介绍中有提到过,集成学习的结合策略包括:平均法、投票法和学习法。
Avasla
·
2024-01-10 10:24
机器学习算法
机器学习
集成学习
回归
分类
【
机器学习
】K近邻(K-Nearest Neighbor)算法入门指南
前言:K近邻(K-NearestNeighbor,简称KNN)算法是利用数据点之间的距离来进行预测的一种监督学习方法。在本文中将以最简单的图文方式、为初学者提供KNN算法的入门指南,原理介绍、应用场景、Python实现代码、使用KNN算法的优点和局限性。原理介绍K近邻(K-NearestNeighbor,简称KNN)算法是利用数据点之间的距离来进行预测,是一种常用的监督学习算法。它的工作原理是相似
Avasla
·
2024-01-10 10:24
机器学习算法
人工智能
python
机器学习
【
机器学习
】集成学习基础概念介绍
前言本文根据西瓜书总结了一些关键知识点,介绍了集成学习的原理、类型以及结合策略。、1.个体与集成集成学习(ensemblelearning)通过构建的并结合多个学习器来完成学习任务,有时也被成为多分类器系统(multi-classifiersystem)、基于委员会的学习(committee-basedlearning)等。……通过将多个学习器进行结合,常可获得比单一学习器显著优越的泛化性能。个体
Avasla
·
2024-01-10 10:54
机器学习算法
机器学习
集成学习
人工智能
【
机器学习
】模型参数优化工具:Optuna使用分步指南(附XGB/LGBM调优代码)
常用的调参方式和工具包常用的调参方式包括网格搜索(GridSearch)、**随机搜索(RandomSearch)和贝叶斯优化(BayesianOptimization)**等。工具包方面,Scikit-learn提供了GridSearchCV和RandomizedSearchCV等用于网格搜索和随机搜索的工具。另外,有一些专门用于超参数优化的工具包,如Optuna、Hyperopt等。这些方法各
Avasla
·
2024-01-10 10:50
工具
机器学习算法
机器学习
人工智能
揭秘人工智能:探索智慧未来
二.人工智能的关键技术2.1
机器学习
2.2深度学习2.1计算机视觉2.4自然语言处理技术2.5脑机接口技术2.6知识图谱2.7人机交互2.8自主无人系统技术三.人工智能如何运作?
聆风吟_
·
2024-01-10 10:39
人工智能
ai
使用Scikit Learn 进行识别手写数字
喜欢本专栏的小伙伴,请多多支持专栏案例:
机器学习
案例
机器学习
(一):线性回归之最小二乘法
机器学习
(二):线性回归之梯度下降法
机器学习
(三
i阿极
·
2024-01-10 10:59
机器学习
机器学习
python
sklearn
神经网络
1.4.1
机器学习
——梯度下降+α学习率大小判定
我们有一个损失函数J(w,b),包含两个参数w和b(你可以想象成J(w,b)=w*x+b),我们想要找到最合适的w和b,尝试最小化损失函数J(w,b)的值”梯度下降“:梯度下降(gradientdescent)在
机器学习
中应用十分的广泛
帅翰GG
·
2024-01-10 10:24
机器学习
机器学习
学习
人工智能
2.2.3
机器学习
—— 判定梯度下降是否收敛 + α学习率的选择
2.2.3判定梯度下降是否收敛+α学习率的选择2.1、判定梯度下降是否收敛有两种方法,如下图:方法一:如图,随着迭代次数的增加,J(W,b)损失函数不断下降当iterations=300之后,下降的就不太明显了/基本是一条直线了。这时我们就说,==>“梯度下降已经收敛了”方法二:设置一个阈值ε,这里我们让ε=0.001(自己设置的,但有的时候也掌握不好这个值是多少)。当J(w,b)下降值<ε时,我
帅翰GG
·
2024-01-10 10:24
机器学习
机器学习
学习
人工智能
机器学习
:自然语言处理介绍
机器学习
在自然语言处理(NLP)领域扮演着关键的角色,它利用算法和统计模型来处理和理解人类语言。
rubyw
·
2024-01-10 10:22
#
机器学习理论知识
机器学习
自然语言处理
人工智能
nlp
【
机器学习
】常见算法详解第2篇:K近邻算法各种距离度量(已分享,附代码)
本系列文章md笔记(已分享)主要讨论
机器学习
算法相关知识。
程序员一诺
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2024-01-10 10:19
机器学习
python笔记
算法
机器学习
近邻算法
机器学习
—— 自用整理期末复习笔记
一、绪论
机器学习
术语假设空间p5监督学习(supervisedlearning)的任务是学习一个模型,使模型能够对任意给定的输入,对其相应的输出做出一个好的预测。
西皮呦
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2024-01-10 09:15
机器学习
机器学习
笔记
人工智能
Spark 初级编程实践
Spark支持多种编程语言,包括Java、Scala、Python和R,因此被广泛应用于大数据分析和
机器学习
等领域。
cwn_
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2024-01-10 08:28
大数据
spark
大数据
分布式
自然语言处理之文本表示(二)
本文主要参考Coursera上国立高等经济大学的自然语言处理课程和吴恩达老师的的
机器学习
课程。one-hotone-hot可以说是
机器学习
领域最常见的数据表示形式了。
fighting_7c21
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2024-01-10 08:54
人工智能与供应链行业融合:预测算法的通用化与实战化
文章目录前言供应链预测算法的基本流程统计学习模型与
机器学习
在供应链预测中的角色深度学习模型在智能供应链中的应用算法融合与应用场景实现后记前言随着数字化时代的到来,人工智能已经逐渐成为企业信息化建设的重要手段
想你依然心痛
·
2024-01-10 07:19
个人总结与成长规划
人工智能
算法
读元宇宙改变一切笔记02_元素(上)
使得它的定义中存在矛盾之处,也有大量含义混淆之处1.1.微软1.1.1.在谈论“多个元宇宙”1.1.2.微软首席执行官萨提亚·纳德拉将元宇宙描述为一种可以将“整个世界变成一个应用程序”的平台,并可以通过云软件和
机器学习
进行功能扩展
躺柒
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2024-01-10 07:12
读元宇宙改变一切
元宇宙
虚拟现实
虚拟世界
图形渲染
游戏
数据挖掘在制造业中的预测与优化应用
一、引言数据挖掘是一种从大量数据中提取有价值信息的过程,它通过统计学、
机器学习
和人工智能等方法,发现并分析隐藏在海量数据背后的模式、趋势和关联性
白鹅�
·
2024-01-10 07:12
数据挖掘
人工智能
iPaaS
数环通
Agisoft Metashape 基于影像的外部点云着色
AgisoftMetashape基于影像的外部点云着色提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加例如:第一章Python
机器学习
入门之pandas的使用提示:写完文章后,目录可以自动生成
小喜头鱼
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2024-01-10 07:04
Agisoft
Metashape
高级教程
无人机
图像处理
计算机视觉
Hugging Face Datasets文本质量分析,识别低质量内容、垃圾数据、偏见内容、识别毒性内容、检测重复文档、识别测试集污染数据、识别过短的内容
在
机器学习
和自然语言处理的世界中,数据的质量至关重要。HuggingFace提供了大量的文本数据集,但是如何评估这些数据集的质量呢?
代码讲故事
·
2024-01-10 07:24
机器人智慧之心
文本质量分析
数据集
Hugging
Face
低质量内容
垃圾数据
污染数据
数据清洗
机器学习
:数据处理与特征工程
机器学习
中的数据处理和特征工程是非常关键的步骤,它们直接影响模型的性能和泛化能力。
rubyw
·
2024-01-10 06:53
#
机器学习理论知识
机器学习
深度学习
人工智能
数据分析
计算机毕业设计 基于SpringBoot的项目申报系统的设计与实现 Java实战项目 附源码+文档+视频讲解
CSDN、掘金、
华为云
、InfoQ、阿里云等平台优质作者✌文末获取源码联系精彩专栏推荐订阅不然下次找不到哟————————————————计算机毕业设计《1000套》✌目录1、项目介绍及开发技术1.1项目介绍
IT学长编程
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2024-01-10 06:49
计算机毕业设计1000套
毕业设计
毕业论文
课程设计
Java
Vue
MySQL
【复习】人工智能 第7章 专家系统与
机器学习
专家系统就是让机器人当某个领域的专家,但这章专家系统不咋考,主要靠书上没有的
机器学习
。
lsy永烨
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2024-01-10 06:18
人工智能复习
人工智能
机器人
深度迁移学习
深度迁移学习是一种
机器学习
方法,其核心思想是将在一个任务中训练得到的深度学习模型作为初始点,重新应用到另一个任务中。这种方法的目标是从已学习的相关任务中转移知识,以改进新任务的学习。
道亦无名
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2024-01-10 06:45
人工智能
迁移学习
人工智能
机器学习
AIGC无人直播系统技术
AIGC无人直播系统技术是基于人工智能和
机器学习
的先进技术的应用。通过该技术,主播可以实现无人值守直播,摆脱传统直播的限制。这项技术具有多项独特优势,下面我将逐一介绍。
广州硅基技术官方
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2024-01-10 06:56
AIGC
AIGC无人直播系统技术
AIGC无人直播系统技术是基于人工智能和
机器学习
的先进技术的应用。通过该技术,主播可以实现无人值守直播,摆脱传统直播的限制。这项技术具有多项独特优势,下面我将逐一介绍。
广州硅基
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2024-01-10 06:23
AIGC
C2-3.3.2
机器学习
/深度学习——数据增强
C2-3.3.2数据增强参考链接1、为什么要使用数据增强?※总结最经典的一句话:希望模型学习的更稳健当数据量不足时候:人工智能三要素之一为数据,但获取大量数据成本高,但数据又是提高模型精度和泛化效果的重要因素。当数据量不足时,模型很容易过拟合,精度也无法继续提升,因此数据增强技术应运而生通过执行数据增强,你可以阻止神经网络学习不相关的特征,从根本上提升整体性能。——见后面4、应用场景举例2、什么是
帅翰GG
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2024-01-10 06:43
机器学习
机器学习
深度学习
人工智能
【Python
机器学习
】用于回归的决策树
用于回归的决策树与用于分类的决策树类似,在DecisionTreeRegressor中实现。DecisionTreeRegressor不能外推,也不能在训练数据范围之外的数据进行预测。利用计算机内存历史及格的数据进行实验,数据展示:importpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltplt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei
zhangbin_237
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2024-01-10 06:10
Python机器学习
机器学习
python
回归
决策树
人工智能
【Python
机器学习
】决策树——树的特征重要性
利用一些有用的属性来总结树的工作原理,其中最常用的事特征重要性,它为每个特征树的决策的重要性进行排序。对于每个特征来说,它都是介于0到1之间的数字,其中0代表“根本没有用到”,1代表“完美预测目标值”。特征重要性的求和为1。将特征重要性进行可视化:importmglearn.datasetsimportnumpyasnpfromsklearn.treeimportDecisionTreeClass
zhangbin_237
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2024-01-10 06:40
Python机器学习
机器学习
决策树
人工智能
python
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