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阻尼最小二乘法
最小二乘法
(least squares)介绍
最小二乘法
是用来做函数拟合或者求函数极值的方法。在机器学习,尤其是回归模型中,经常可以看到
最小二乘法
的身影,这里就对我对
最小二乘法
的认知做一个小结。
dianmeizi1612
·
2023-01-24 11:46
人工智能
数据结构与算法
大数据
最小二乘法
(Least Squares)
最小二乘法
(LeastSquares) 实际问题中常出现Ax=bAx=bAx=b不相容(无解)的情况,这时候就希望找到近似解xxx,使得AxAxAx尽量接近bbb。
peastarrt
·
2023-01-24 11:46
线性代数
matlab
python scipy.optimize least_squares实现
最小二乘法
Least-squaresminimization(least_squares)Thecodebelowimplementsleast-squaresestimationofandfinallyplotstheoriginaldataandthefittedmodelfunction:Xscipy.optimize.least_squares(fun,x0,jac=‘2-point’,bounds
「已注销」
·
2023-01-24 11:45
python
最小二乘法
机器学习
最小二乘法
(Least Squares)简介
原文链接:
最小二乘法
(LeastSquares)简介
最小二乘法
(LeastSquares)详细介绍|数据学习者官方网站(Datalearner)
最小二乘法
(LeastSquares)是回归分析中的一种标准方法
ygl_9913
·
2023-01-24 11:14
机器学习笔记
最小二乘法
算法
php
最小二乘法
,
最小二乘法
学习 | Digtime社区 - 高品质的AI学习开发社区 - Powered by PHPHub...
最小二乘法
(又称最小平方法OrdinaryLeastSquares)是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。
秦尧
·
2023-01-23 21:44
php最小二乘法
西瓜书机器学习_三章
线性模型的向量形式:线性回归(
最小二乘法
)对于一个数据集,样本由个属性描述,通过求解和,使得。
CNGauss
·
2023-01-23 20:09
西瓜书笔记
人工智能
【课后习题】高等数学第七版下第九章 多元函数微分法及其应用 第十节
最小二乘法
right)∘C)为θ\thetaθ,由实验测得ppp与θ\thetaθ的数据如下表:p/%36.946.763.777.884.087.5θ\thetaθ/℃181197235270283292试用
最小二乘法
建立
Ding Jiaxiong
·
2023-01-23 14:06
高等数学
高等数学
红外与可见光图像配准算法 针对电气设备同一场景的红外与可见光图像间一致特征难以提取和匹配的问题,提出了一种基于斜率一致性的配准方法
首先通过数学形态学方法分别提取红外与可见光图像的边缘,得到粗边缘图像;然后通过SURF算法提取两幅边缘图像的特征点,根据正确的匹配点对之间斜率一致性的先验知识,进行特征点匹配;最后通过
最小二乘法
求得仿射变换模型参数并实现两幅图像的配准
「已注销」
·
2023-01-21 14:03
算法
matlab
图像处理
MATLAB红外与可见光图像配准算法
首先通过数学形态学方法分别提取红外与可见光图像的边缘,得到粗边缘图像;然后通过SURF算法提取两幅边缘图像的特征点,根据正确的匹配点对之间斜率一致性的先验知识,进行特征点匹配;最后通过
最小二乘法
求得仿射变换模型参数并实现两幅图像的配准
「已注销」
·
2023-01-21 14:57
matlab
算法
开发语言
机器学习第一篇
对数似然:=》目的:让似然函数越大越好越小越好(
最小二乘法
)目标函数:求偏导:偏导等于0:
bu_xiang_tutou
·
2023-01-20 14:08
人工智能
python
机器学习——线性回归数学推导
文章目录线性回归数学推导基础知识线性回归的计算利用矩阵知识对线性公式进行整合误差项的分析似然函数的理解矩阵求偏导线性回归的最终求解实验1二维直线实验2三维平面实验3利用
最小二乘法
求解总结线性回归数学推导基础知识线性回归的公式
Flamingo_NJ
·
2023-01-19 11:55
学习
机器学习
机器学习——对数回归求解
而对数回归的目标函数时非凸的极大似然估计的基本思想通常会取ln上述目标函数是凸的,但也不能用
最小二乘法
,因为当高维的情况,求矩阵求逆时,逆往往不存在,能直接
最小二乘法
求解的函数,函数性质已经好的不得了了
臭小子222
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2023-01-19 10:44
笔记
回归
人工智能
2022机器学习实战课内容笔记 - Lesson 1、机器学习基本概念与建模流程
还不是很会用ipad写笔记,没买类纸膜,字迹有点拉跨,请见谅本篇内容介绍内容为以线性回归模型为例子介绍连续型变量的预测,并介绍
最小二乘法
求损失函数的最小值方法,以及损失函数与评估指标的区别 作为本节重点学习对象
大米2H
·
2023-01-18 20:00
2022机器学习笔记
机器学习
人工智能
机器学习学习笔记2(Ng课程cs229)
用到的性质是导数值等于该点切线和横轴夹角的正切值.极大似然估计收敛速度:quadraticconversions二次收敛θ为矩阵时每次迭代都需要重新计算H->nxn特征较多时计算量比较大极大似然估计可以推导:高斯分布=>
最小二乘法
伯努利分布
-慢慢-
·
2023-01-18 17:42
AI
机器学习
学习笔记
cs229
高斯混合模型
朴素贝叶斯
计算机视觉算法
计算机视觉算法第一节个人理解(一)讲了一个
最小二乘法
问题(存在四个不在一条直线上点,拟合一条直线,使这条直线能够误差最小的穿过这四个点)虽然还不知道具体怎么解。
CV顶刊顶会
·
2023-01-18 09:33
初学
伪距定位算法(matlab版),伪距定位算法(matlab版)
在各种伪距定位算法中,
最小二乘法
是一种比较简单而广泛的方法,该算法可以分为以下几步:1、准备数据与设置初始值这里准备数据,主要是对于各颗可见卫星,收集到它们在同一时刻的伪距测量值,计算测量值的各项偏差、
Doreen Wat
·
2023-01-17 13:28
伪距定位算法(matlab版)
【Python】伪距单点定位
其中,如果接收机观测的卫星的数目多于四颗,则采用
最小二乘法
进行平差计算,求解出接收机坐标。2.伪距单点定位的具体原理(1)伪距观测方程若得到了测站的近似坐标,则可以使用泰勒展开得到线性化方程如下。
学测绘的小杨
·
2023-01-17 13:17
卫星导航数据处理实验
算法
人工智能
Lesson 1. 线性回归模型的一般实现形式
模型训练的本质:有方向的参数调整1.1模型训练与模型参数调整1.2模型评估指标与损失函数1.3损失函数与参数求解2.利用最优化方法求解损失函数2.1损失函数的求解2.2图形展示损失函数2.3函数的凹凸性2.4
最小二乘法
理论基础
虚心求知的熊
·
2023-01-17 12:43
机器学习
线性回归
回归
解决多元线性回归的多重共线性问题
在上一章我们提到多重共线性的影响以及产生的原因,因为在解释变量存在多重共线性的情况下,使用普通
最小二乘法
估计参数会导致参数估计方差太大,使普通
最小二乘法
的效果很不理想。
数据分析师小杰的成长之路
·
2023-01-16 18:15
建模培训
线性回归
经验分享
回归
python
【持续更新】【机器学习】线性回归算法(句句注释,超级详细,机器学习经典算法)
```python#线性回归算法:#加载数据文件#数据预处理#建立模型f(x)=wx+b#定义损失函数#判断数据量和特征值大小#如果大,损失函数用梯度下降法#如果小,用
最小二乘法
#进行参数求解#模型检测
阳阳的小笔记本
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2023-01-16 08:18
机器学习实践
Python学习笔记
机器学习
python
算法
基于python的人工智能数据处理常用算法
文章目录二分法求解
最小二乘法
曲线拟合
最小二乘法
的来历
最小二乘法
与曲线拟合多项式曲线拟合SciPy内置
最小二乘法
应用泰勒级数背景引入泰勒公式泰勒级数展开与多项式近似二分法求解机器学习过程中往往会用到很多变量
心随而动
·
2023-01-16 07:47
python
人工智能
算法
算法梳理(一)线性回归原理及实现
算法梳理(一)线性回归原理及实现机器学习相关概念监督学习非监督学习泛化能力过拟合和欠拟合交叉验证线性回归算法原理
最小二乘法
优化方法线性回归衡量方式数据归一化scikit-learn中的参数详解参数内置属性
面朝大海zyp
·
2023-01-16 00:10
机器学习算法
线性回归
代码实现
梯度下降
公式推导
线性回归衡量标准
线性回归算法-1.简单线性回归原理
实现容易许多强大的非线性模型的基础结果具有很好的解释性蕴含机器学习中很多重要的思想一类机器学习算法的思路:通过分析问题,找到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,确定机器学习的算法模型简单线性回归的推导-
最小二乘法
如图所示
weixin_30527323
·
2023-01-16 00:07
数据结构与算法
人工智能
线性回归之原理介绍
线性回归是研究平均意义下变量与变量之间的定量关系表达式线性回归损失函数一般是均方误差(MSE)求解线性回归参数通常有
最小二乘法
和梯度下降法
最小二乘法
的几何意义是高维空间中的一个向量在低维子空间的投影
最小二乘法
与
整得咔咔响
·
2023-01-16 00:04
统计机器学习
概率论
算法
机器学习
人工智能
深度学习
线性回归算法原理
最小二乘法
解一元线性回归一、一元线性回归预备知识(1)方差方差是用来衡量样本分散程度的。如果样本全部相等,那么方差为0。方差越小,表示样本越集中,反正则样本越分散。
stephon_100
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2023-01-16 00:21
机器学习-原理篇
python
机器学习
人工智能
MATLAB Codesys,Matlab程序导入Codesys PLC教程
这个例子比较简单,只有一个PID控制器和一个二阶
阻尼
系统作为被控对象,如下图
weixin_42420422
·
2023-01-15 14:24
MATLAB
Codesys
机器学习:公式推导与代码实现-监督学习单模型
原理推导线性回归学习的关键问题在于确定参数w和b,使得拟合输出y与真实输出yi尽可能接近为了求w,b可以对上面的式子进行求一阶导数并令其为0解的w,b:这种基于均方误差最小化求解线性回归参数的方法就是著名的
最小二乘法
南妮儿
·
2023-01-15 11:08
人工智能
python
opencv
最小二乘法
拟合 平面
本文主要验证了博客上的
最小二乘法
拟合平面的。与用matlab拟合出来的平面计算的点到直线的距离是一样的,而且系数也是一样的。说明了本方法的可行性。
开心大爆炸
·
2023-01-15 11:30
C/C++
图像处理
OpenCV--拟合平面
问题描述给定n个三维点的坐标,根据这些点坐标由
最小二乘法
拟合平面。
东电逸仙
·
2023-01-15 11:25
opencv
平面
计算机视觉
C#利用
最小二乘法
拟合任意次函数曲线
二、定义
最小二乘法
(又称最小平方法)是一种数学技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用
最小二乘法
可以简便地求得未知的数据,并使
未来无限
·
2023-01-14 15:12
C#语言
最小二乘法
算法
机器学习
任意次
C#
最小二乘法
的本质是什么?
,选择加"星标"或“置顶”重磅干货,第一时间送达本文转自:深度学习与计算机视觉作者:梨梨喵https://www.zhihu.com/question/37031188/answer/70840126
最小二乘法
的本质是最小化系数矩阵所张成的向量空间到观测向量的欧式误差距离
小白学视觉
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2023-01-14 15:18
机器学习
人工智能
python
深度学习
算法
调用robustfit函数作稳健回归
调用robustfit函数作稳健回归regress函数和regstats函数利用普通
最小二乘法
估计模型中的参数,参数的估计值受异常值的影响比较大。
weixin_34247155
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2023-01-14 15:18
数据结构与算法
系统辨识(五):系统辨识的
最小二乘法
基础
一、
最小二乘法
的基本原理在研究分析的过程中,经常要对一些研究对象构建数学模型来进行分析。通常在建模过程中有机理法建模和通过数据驱动的方式建模。
HX_2022
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2023-01-14 14:48
系统辨识
系统辨识
视觉slam-----第三篇
最小二乘法
slam和
最小二乘法
1.slam问题中的观测方程与观测噪声为什么是这个标题,主要是因为视觉slam中常用的g2o实在理解不能,数学水平不够,不说推导了
loricon_test
·
2023-01-14 14:18
视觉slam学习
slam学习
OpenCV中拟合线性方程(
最小二乘法
)
OpenCV中拟合线性方程(
最小二乘法
)一、说明前几篇的文章通过matlab、python、C语言、C++(Eigen库)、gsl库(C语言)分别实现了
最小二乘法
的线性拟合,本篇使用OpenCV实现
最小二乘法
拟合线性曲线
冯一川
·
2023-01-14 14:17
算法
opencv
最小二乘法
计算机视觉
鲁棒
最小二乘法
的三种优化形式(CVX)
文章目录数据初始部分(a)robustleast-squaresproblem(b)least-squaresproblemwithvariableweights(c)quadraticprogram参考鲁棒
最小二乘法
的主要思想是对误差大的样本进行抑制
billy145533
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2023-01-14 14:47
数据科学
CVX
计算机视觉入门-
最小二乘法
、随机取样法、鲁棒估计、霍夫变换
就是为了给定数学公式生成线来描述图像首先我们对图片处理可能会受到三个方面的影响:1.噪声偏离正确位置2.无关数据就是不属于检测物体的轮廓线3.遗漏数据因为遮挡等原因无法检测到问题:1.如果某点属于某条线,如何找出
最小二乘法
Mr.Mayuyuyuyu
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2023-01-14 14:46
计算机视觉
计算机视觉
最小二乘法
线性代数
weka数据预测 分类回归 方法 参数 总结
1.2
最小二乘法
原理线性回归模型经常用最小二乘逼近来拟合,但他们也可能用别的方法来拟合,比如用最小化“拟合
小熊真的困了
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2023-01-14 11:40
机器学习
线性回归
weka参数
神经网络
数据挖掘与数据分析(三)—— 探索性数据分析EDA(多因子与复合分析) & 可视化(2)——回归分析(
最小二乘法
&决定系数&残差不相关)&主成分分析&奇异值分解
回归分析回归分析确定两种或两种以上变量之间的相互依赖的定量关系的方法线性回归最常见的解法就是
最小二乘法
线性回归效果的度量主要有两种:决定系数和残差不相关决定系数越接近于1,回归效果越好;越接近于0,回归效果越差右边的式子是多元线性回归的主成分分析
hxxjxw
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2023-01-14 06:50
数据分析
数据挖掘
南京大学计算方法(数值分析)期末复习笔记
计算方法期末复习NJULYP文章目录计算方法期末复习ChapterIIChapterIII函数逼近与快速傅里叶变换函数逼近的基本概念正交多项式勒让德多项式切比雪夫多项式最佳平方逼近曲线拟合的
最小二乘法
ChapterIV
p_帽子戏法
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2023-01-14 01:47
我的分享经验
线性代数
矩阵
最小二乘法
笔记
最小二乘法
(又称最小平方法)是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用
最小二乘法
可以简便地求得未知的数据,并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。
yqs112358
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2023-01-13 21:14
最小二乘法
公式推导以及在线性回归中的应用
机器学习算法中,有一个基础的算法,线性回归,它的目的是求出一条直线,满足所有点到这条直线的距离最短,也就是这些数据点能够看起来都在这条直线附近,最后,可以根据这条直线来预测其他数据的值。线性回归,最推荐的做法其实是使用梯度下降算法,这种算法比较通用,对数据要求不高,可以离散不连续。如下所示,是一个使用梯度下降算法来进行线性回归的示例:准备数据:这两列数据最后是放在lineardata.csv中的,
luffy5459
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2023-01-13 21:38
人工智能
最小二乘法
线性回归
求导数
梯度下降
python 已知点云坐标xyz, 及像素坐标 uv, 求相机内参K
任务:对关键点像素坐标uv及点云坐标xyz进行位置变换后(典型如仿射变换),相机内参也会随之发生变化:x*fx+cx=uy*fy+cy=v在已知多组关键点点云坐标xyz及像素坐标uv,采用
最小二乘法
求fx
tycoer
·
2023-01-13 21:52
随机采样一致性RANSAC
如下图,有一系列数据点,现在要拟合一条直线来逼近下列数据,如果直接使用
最小二乘法
,会得到下图中红色那条直线,因为它会尽可能地去拟合所有的数据点,包括噪声。但很显然,这并不科学。
玛卡巴卡的大脑袋
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2023-01-13 21:15
概率论
机器学习
人工智能
最小二乘法
及算法实现
最小二乘法
文章目录
最小二乘法
线性函数模型:矩阵表达形式代码
最小二乘法
是一种优化方法。通过最小化误差的平方和来寻找数据的最佳函数进行匹配。
kaviezhang
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2023-01-13 16:47
优化算法
算法
c++
最小二乘法
最小二乘法
python实现
最小二乘法
适用于对处理的一堆数据,不必精确的经过每一点,而是根据图像到每个数据点的距离和最小确定函数。
小柒echo
·
2023-01-13 16:46
python
机器学习-线性回归方法之
最小二乘法
和梯度下降法
最近刚开始学机器学习里面的线性回归~也是第一次接触python参考了网上的一些内容和自己的理解做了以下整理~希望可以帮助到你1线性回归(LinearRegression):拟合出一个线性组合关系的函数,尽可能拟合所有数据点。一元线性回归:如y=x+b,找到一条直线,所有样本点到直线的距离之和最小。多元线性回归:如y=1x1+2x2+3x3...+0,找到一个超平面来拟合样本点。为了方便计算和表示,
鹅鹅e
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2023-01-13 16:15
机器学习
线性回归
人工智能
[机器学习] [三维重建]
最小二乘法
一、线性
最小二乘法
假设平面中存在一组数据点,需要找到一个数学模型(在这里是一条直线)去拟合这组数据点,这就是拟合。而实际上,样本点的维数不会仅仅是2维的,而可以是任意的ppp维。
Zeehoy
·
2023-01-13 16:44
机器学习
三维重建
最小二乘法
线性代数
机器学习
最小二乘法
的思路及推导过程
一、
最小二乘法
的思路
最小二乘法
(LeastSquares)是回归分析中的一种标准方法,它是当方程数量大于未知数个数时,利用数据点构建的方程组,对未知参数进行一种近似估计的方法。
lcd_499486108
·
2023-01-13 16:14
大数据
最小二乘法
最小二乘法
原理和推导过程
对于有误差的统计值,我们一般都是采用均值作为使用值。但是这种使用均值代替的方式是不是合理?为什么不用中位数、几何平均数什么的?这需要一个解释。1.什么是二乘?对于一列数字,比如10.1、10.3、9.7、9.9、10.5来说,我们要采用一个数字Y来替代他们。要求是这些数与Y的差异要达到最小。在数学上就是:但是数学上对于求绝对值比较排斥,一般直接采用求平方代替。也就是二乘的来源那么我们要计划使用的
坚持学习的Lele
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2023-01-13 16:43
python
机器学习
人工智能
数据分析
js
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