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随机森林Python实践
模式识别与机器学习(十二):Stacking
原理在本次实验中以决策树、svm和
随机森林
为基学习器,以决策树为元学习器。
从零开始的奋豆
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2023-12-28 10:38
模式识别与机器学习
机器学习
人工智能
Educoder 机器学习之
随机森林
算法 第3关:手写数字识别
第3关:手写数字识别任务描述相关知识数据简介RandomForestClassifier编程要求测试说明任务描述本关任务:使用sklearn中的RandomForestClassifier类完成手写数字识别任务。请不要修改Begin-End段之外的代码。相关知识为了完成本关任务,你需要掌握如何使用sklearn提供的RandomForestClassifier类。数据简介本关使用的是手写数字数据集
本人已run不再更新内容保留有错见谅
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2023-12-28 10:07
educoder
决策树
机器学习
算法
educoder 机器学习之
随机森林
算法
第1关:BaggingimportnumpyasnpfromcollectionsimportCounterfromsklearn.treeimportDecisionTreeClassifierclassBaggingClassifier():def__init__(self,n_model=10):'''初始化函数'''#分类器的数量,默认为10self.n_model=n_model#用于保
木右加木
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2023-12-28 10:06
educoder
机器学习
算法
随机森林
模式识别与机器学习(十二):
随机森林
原理
随机森林
(RandomForest,RF)是Bagging的一个扩展变体。RF在以决策树为基学习器构建Bagging集成的基础上,在决策树的训练过程中引入随机属性选择。
从零开始的奋豆
·
2023-12-28 10:34
模式识别与机器学习
机器学习
随机森林
人工智能
PYTHON基础:决策树与
随机森林
算法
决策树与
随机森林
算法决策树和
随机森林
都是用于分类和回归的的算法。决策树的原理是通过一系列的问题进行if、else的推导。
随机森林
是集合学习算法,即把很多的机器学习算法综合在一起组成一个更大的模型。
翼达口香糖
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2023-12-27 22:55
python基础
算法
python
决策树
癌症诊断机器学习之
随机森林
(Random Forest)
前言
随机森林
是由很多决策树构成的,不同决策树之间没有关联。
90066456ace6
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2023-12-27 09:25
关键点检测 手势动作实时识别项目(基于mediapipe、keras进行实现)
mediapipe、keras进行实现)0、功能展示1、项目原理介绍2、数据集采集脚本3、将采集到的动作数据集利用mediapipe库检测手部关键点信息,转换成数据信息保存到本地4、训练一个效果一般的
随机森林
分类器
郭庆汝
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2023-12-27 08:47
手势动作识别
实时手部动作识别
工具系列:TensorFlow决策森林_(5)使用文本和神经网络特征
在本文中,您将会:训练一个原生地将文本特征作为分类集合的
随机森林
。使用TensorFlowH
愤斗的橘子
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2023-12-27 04:28
数据挖掘
tensorflow
神经网络
TensorFlow 决策森林来啦!
TF-DF是用于训练、解释并服务于决策森林模型(包括
随机森林
和梯度提升树)的最先进算法集,可用于生产环境。得益于TensorFlow和Keras的灵活性和可组合性
TensorFlow 社区
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2023-12-27 04:51
TensorFlow
tensorflow
机器学习
基于
随机森林
模型的红酒品质分析
文章目录一、数据获取1.1数据集基本信息1.2数据具体情况1.3导入数据集二、预处理和探索2.1查看数据基本情况2.2处理数据集2.3探索特征属性和目标属性的相关性2.4清洗数据2.5选取训练和测试数据2.6标准化处理三、机器学习建模3.1机器学习模型选择3.2训练模型3.3预测结果判断四、调参五、整体代码六、参考材料一、数据获取数据集:WineQualityDataSetUCI葡萄酒数据集htt
mumumuw
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2023-12-27 00:54
用Python玩转数据学习记录
随机森林
python
pandas
工具系列:TensorFlow决策森林_(7)检查和调试决策森林模型
文章目录设置训练一个简单的
随机森林
绘制模型检查模型结构手动创建模型结束树写作在本文中,您将学习如何直接检查和创建模型的结构。我们假设您已经熟悉了在初级和中级介绍的概念。
愤斗的橘子
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2023-12-26 18:31
数据挖掘
tensorflow
人工智能
工具系列:TensorFlow决策森林_(3)使用dtreeviz可视化
文章目录介绍设置安装TF-DF和dtreeviz导入库可视化分类树加载、清洗和准备数据分割训练/测试集并训练模型训练一个
随机森林
分类器显示决策树检查叶节点统计信息决策树如何对实例进行分类特征空间划分可视化回归树加载
愤斗的橘子
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2023-12-26 14:51
数据挖掘
tensorflow
人工智能
python
机器学习
随机森林
调参
随机搜索:首先,为
随机森林
回归器定义超参数的随机网格。然后,您可以使用基于指定的随机网格搜索最佳超参数。RandomizedSearchCV从随机搜索中提取最佳估计量()。
不做梵高417
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2023-12-26 06:05
随机森林
算法
机器学习
手把手教你:电影数据分析与可视化系统
系列文章手把手教你:基于Django的新闻文本分类可视化系统(文本分类由bert实现)手把手教你:基于python的文本分类(sklearn-决策树和
随机森林
实现)手把手教你:岩石样本智能识别系统一、项目简介本文主要介绍如何使用
大雾的小屋
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2023-12-26 05:09
项目
数据分析
数据挖掘
数据可视化
python
django
机器学习
课程设计
Python数据科学视频讲解:嵌入法(
随机森林
、提升法、Logistic等)
4.5嵌入法(
随机森林
、提升法、Logistic等)视频为《Python数据科学应用从入门到精通》张甜杨维忠清华大学出版社一书的随书赠送视频讲解4.5节内容。
数据科学作家
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2023-12-25 06:11
python
随机森林
开发语言
数据挖掘
人工智能
机器学习
数据可视化
【机器学习】Boosting算法-AdaBoost算法
一、AdaBoost理论
随机森林
与AdaBoost算法的比较AdaBoost算法AdaBoost模型训练误差分析从广义加法模型推导出AdaBoost训练算法,从而给出AdaBoost算法在理论上的解释各种
十年一梦实验室
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2023-12-25 01:05
机器学习
boosting
算法
人工智能
集成学习
【机器学习】
随机森林
一、原理集成学习bootstrap抽样bagging算法
随机森林
训练算法
随机森林
输出变量的重要性Gini方法和置换法二、示例代码(5个)2.1多种弱分类器对比#导入所需的库和模块importnumpyasnp
十年一梦实验室
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2023-12-25 01:04
机器学习
随机森林
人工智能
算法
数据挖掘
【Python机器学习系列】建立决策树模型预测心脏疾病(完整实现过程)
一文彻底搞懂机器学习中的归一化与反归一化问题【Python机器学习系列】一文彻底搞懂机器学习中表格数据的输入形式(理论+源码)【Python特征工程系列】利用
随机森林
模型分析特征重要性(源码)【Pytho
数据杂坛
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2023-12-24 20:41
机器学习
机器学习
python
决策树
随机森林
回归模型,SHAP库可视化
随机森林
回归模型创建一个
随机森林
回归模型,训练模型,然后使用SHAP库解释模型的预测结果,并将结果可视化。
进阶媛小吴
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2023-12-24 05:02
基础学习
随机森林
回归
算法
决策曲线分析DCA用于lasso回归/
随机森林
今天介绍的是如何实现其他模型的DCA,比如lasso回归、
随机森林
、决策树、SVM、xgboost等。这是基于dca.
医学和生信笔记
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2023-12-23 21:29
2018年9月14日
上午先是解决了贝叶斯优化报错的问题(昨天的自己简直傻逼),然后随便试了一下用
随机森林
做联通数据集并进行超参调优,结果比较微妙(。)可能是自己超参范围没设好。
真昼之月
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2023-12-23 17:28
决策树和
随机森林
算法 简介
决策树(DecisionTree)是一种基础的分类和回归算法
随机森林
是由多棵决策树集成在一起的集成学习算法决策树生成过程:特征选择决策树生成决策树剪枝信息熵用来衡量一个节点内信息的不确定性的。
草明
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2023-12-23 11:30
数据结构与算法
算法
决策树
随机森林
一文带你了解机器学习算法
常见的机器学习算法有哪些KNN算法、线性回归法、决策树算法、
随机森林
算法、PCA算法、SVM算法等等什么是机器学习简单的说,机器学习就是让机器从数据中学习,进而得到一个更加符合现实规律的模型,通过对模型的使用使得机器比以往表现的更好
ldxxxxll
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2023-12-23 08:48
机器学习
算法
人工智能
【@胡锡进】大模型量化分析- 潍柴动力 000338.SZ
下面我将为你分别使用SARIMA、简单移动平均线、指数加权移动平均线、Bollinger带、相对强弱指标、随机指标、线性回归、
随机森林
回归、支持向量回归法、自回归移动平均法和长短期记忆模型来预测潍柴动力未来
civilpy
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2023-12-23 06:32
人工智能
【Earth Engine】协同Sentinel-1/2使用
随机森林
回归实现高分辨率相对财富(贫困)制图
目录1简介与摘要2思路3效果预览4代码思路5完整代码6后记1简介与摘要最近在做一些课题,需要使用Sentinel-1/2进行机器学习制图。然后想着总结一下相关数据和方法,就花半小时写了个代码。然后再花半小时写下这篇博客记录一下。因为基于多次拍脑袋而且花的时间很少,所以千万不要把这篇博客的实验流程当作完整的实验,具体的科研实验还需要反复设计和多次试错!!!这篇博客主要参考数据(相对贫困指数,RWI)
陈修一
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2023-12-23 06:19
Earth
Engine
遥感
机器学习
Sentinel
机器学习
GEE
Earth
Engine
遥感
量化交易学习笔记:XGBoost 在量化选股中的应用
1.Boosting算法提升(Boosting)算法与
随机森林
类似,属于集成学习的一种,是一族可将弱学
朝花夕拾666
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2023-12-23 02:22
量化交易
笔记
机器学习
boosting
基于决策树(Decision Tree)的bagging算法:
随机森林
(Random Forest)(包括具体代码)
重点先跑模型:数据:http://sofasofa.io/competition.php?id=1代码:需要修改一下文件的地址:代码运行的时候一步一步来:#-*-coding:utf-8-*-#import常用包importnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotasplt#数据完整化和数据数值化fromsklearn.preprocessi
浅行learning
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2023-12-22 22:51
机器学习
[ML学习笔记] 决策树与
随机森林
(Decision Tree&Random Forest)
[ML学习笔记]决策树与
随机森林
(DecisionTree&RandomForest)决策树决策树算法以树状结构表示数据分类的结果。每个决策点实现一个具有离散输出的测试函数,记为分支。
weixin_30292843
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2023-12-22 22:20
数据结构与算法
人工智能
机器学习之
随机森林
python
随机森林
是一种集成学习方法,它是由多个决策树组成的模型,其中每棵树都是随机生成的。随机深林包括两种主要类型:
随机森林
和极端随机树。
奋进的大脑袋
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2023-12-22 18:08
机器学习
随机森林
python
机器学习算法(12) — 集成技术(Boosting — Xgboost 分类)
机器学习算法(9)-集成技术(装袋-
随机森林
分类器和......在这篇文章中,我将解释XgBoost分类算法。
无水先生
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2023-12-22 17:23
人工智能
机器学习
机器学习
算法
boosting
机器学习算法(11)——集成技术(Boosting——梯度提升)
我还讨论了
随机森林
和AdaBoost算法。但在这里我们讨论的是梯度提升,在我们深入研究梯度提升之前,了解决策树很重要。因此,如果您不熟悉决策树,那么理解梯度提升可能并不容易。
无水先生
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2023-12-22 11:42
机器学习
人工智能
机器学习
算法
boosting
机器学习算法基础——分类模型(二)
今天我们继续介绍另外两种基础的分类算法:决策树和
随机森林
,本期分享的主要任务就是要讨论决策树的生成方法,包括ID3算法、C4.5算法和CART算法,并通过清晰易懂的应用实例解释说明算法的实现细节。
三翼鸟数字化技术团队
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2023-12-22 06:02
机器学习
算法
分类
人工智能
PyCaret-低代码ML库使用指南
当我们研究监督的机器学习问题时,如果我们对结果感到满意,那么很容易看到
随机森林
或梯度提升模型如何执行并停止实验。如果您仅用一行代码就可以比较许多不同的模型,该怎么办?
Linux小百科
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2023-12-22 05:21
python
随笔:集成学习:关于
随机森林
,梯度提升机的东拉西扯
1.集成学习这里不会描述算法过程。当我们有许多学习器对同一个任务做出判断,他们预测的概率可能各不相同,比如预测一个男生(小徐)会不会喜欢另一个女生(小雪),支持向量机算出来小徐爱上小雪的概率是0.8,朴素贝叶斯认为是0.3,决策树觉得是0.7。假设大于0.5算认可。我们不知道该听谁的,就按照最简单的两个方法来决定:(1).少数服从多数:有两个分类器的预测概率都大于0.5,我们就认为是真的,小徐会喜
歌者文明
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2023-12-21 23:47
集成学习
随机森林
机器学习
Python中sklearn实现
随机森林
RF回归与模型超参数自动搜索优化方法
本文详细介绍基于Python的
随机森林
(RandomForest)回归算法代码与模型超参数(包括决策树个数与最大深度、最小分离样本数、最小叶子节点样本数、最大分离特征数等等)自动优化代码。
疯狂学习GIS
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2023-12-21 19:08
随机森林
1(了解整体知识架构)
很多人学习或者了解
随机森林
时,查到的资料都是先讲熵,再讲决策树,然后再讲
随机森林
,前面坚持不下来或者一个地方没理解透彻,导致后面理解不透彻,而且公式讲解不够清晰,例子不够详细,很难让小白彻底搞清楚到底是怎么回事
-麦_子-
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2023-12-21 16:40
决策树
随机森林
算法
随机森林
2(决策树)
通过
随机森林
1的介绍,相信大家对
随机森林
都有了一个初步的认知,知道了随机和森林分别指的是什么,以及决策树根据什么选择内部节点。本文将会从森林深入到树,去看一下决策树是如何构建的。
-麦_子-
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2023-12-21 16:33
随机森林
决策树
算法
【AI-1】卷积神经网络
典型的监督学习算法包括线性回归、逻辑回归、决策树、支持向量机(SVM)和
随机森林
等。无监督学习(UnsupervisedLearning):在无监督学习
W Y
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2023-12-21 15:00
人工智能
cnn
神经网络
常见的分类算法
本文将介绍十种常见的分类算法,包括K-近邻算法、决策树算法、朴素贝叶斯算法、支持向量机算法、逻辑回归算法、神经网络算法、
随机森林
算法、梯度提升算法、AdaBoost算法和XGBoost算法。
调钟师
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2023-12-21 01:01
人工智能
算法
深度学习
机器学习
机器学习---bagging与
随机森林
1.bagging算法集成学习有两个流派:一个是boosting派系,它的特点是各个弱学习器之间有依赖关系。另一种是bagging流派,它的特点是各个弱学习器之间没有依赖关系,可以并行拟合。Bagging的弱学习器之间的确没有boosting那样的联系,是“随机采样”。随机采样(bootsrap)就是从训练集里面采集固定个数的样本,但是每采集一个样本后,都将样本放回。也就是说,之前采集到的样本在放
三月七꧁ ꧂
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2023-12-20 11:17
机器学习
机器学习
人工智能
R语言生物群落(生态)数据统计分析与绘图丨R语言基础、tidyverse数据清洗、多元统计分析、
随机森林
模型、回归及混合效应模型、结构方程模型、统计结果作图
R语言的开源、自由、免费等特点使其广泛应用于生物群落数据统计分析。生物群落数据多样而复杂,涉及众多统计分析方法。本教程以生物群落数据分析中的最常用的统计方法回归和混合效应模型、多元统计分析技术及结构方程等数量分析方法为主线,通过多个来自经典研究中的实例,详细讲述各方法的R语言实现途径(详见教学内容)。主要特点为聚焦生态学研究领域,从R语言基础操作和作图、数据准备整理,到各种数量分析方法的应用情景分
小艳加油
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2023-12-20 06:01
生态
r语言
生物群落
生态
结构方程模型
贝叶斯
日月光华 Python数据分析 - 机器学习 - 自然语言处理
随机森林
#多分类importpandasaspdimportsklearndata=pd.read_csv('./iris.data',header=None,#重新用names去命名headernames=['sepal_length_cm','sepal_width_cm','petal_length_cm','petal_width_cm','cla'])data.head()image.pngda
薛东弗斯
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2023-12-20 01:40
How can I write the %Var explained into the text or excel in R?
我在使用
随机森林
做回归分析时,最后会有%Varexplained出现在面板,但当数据量很多事之前的就会被覆盖反正也不知道为什么就是看不到前面%Varexplained的情况了,怎样才能把%Varexplained
冬天的西瓜
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2023-12-19 07:50
notes2
机器学习ROC曲线、AUC、PR曲线等决策树,ID3、C4.5、CART决策树,
随机森林
、Adaboost、GBDT决策树,XGBoost、LightGBM逻辑回归,L1L2正则化熵,KL散度,交叉熵micro-f1
lym94
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2023-12-18 14:53
机器学习笔记
关键词:数据模型预测2.机器学习算法分类2.1监督学习数据集有标签监督学习三要素:模型算法策略2.1.1分类classification离散型数据常用算法:Knn,朴素贝叶斯,svm,决策树与
随机森林
,
偏偏偏执先生
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2023-12-17 17:40
非线性回归的实现方式
非线性回归的实现方式1.多项式回归:2.决策树回归:工作原理3.
随机森林
回归(更高级的集成方法):工作原理4.支持向量回归(SVR):工作原理5.K近邻回归(KNN回归):工作原理6.神经网络回归:工作原理总结本文介绍多种非线性回归的实现方法
twinkle 222
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2023-12-17 13:00
回归
数据挖掘
人工智能
机器学习中的分类算法详细介绍一(KNN、决策树)
机器学习中的分类算法有:KNN算法、决策树、
随机森林
、SVM、极限学习机、多层感知机(BP神经网络)、贝叶斯方法。
摸鱼的机器猫
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2023-12-17 07:21
机器学习
机器学习
分类
决策树
随机森林
1.基本概念
随机森林
就是通过集成学习的思想将多棵树集成的一种算法,它的基本单元是决策树,而它的本质属于机器学习的一大分支——集成学习(EnsembleLearning)方法。
三块给你买麻糬_31c3
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2023-12-17 07:31
sklearn
随机森林
测试 路面点云分类
一、特征5个坐标坐标-特征-类别训练数据二、模型训练记录分享给有需要的人,代码质量勿喷importnumpyasnpimportpandasaspdimportjoblib#region1读取数据dir='D:\\py\\RandomForest\\'filename1='trainRS'filename2='.csv'path=dir+filename1+filename2rawdata=pd.
累了就要打游戏
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2023-12-17 07:02
点云
ML
sklearn
随机森林
点云
分类
推荐Rerank二次重排序算法
比如用逻辑回归、
随机森林
、神经网络等来预测这个商品被点击或者被购买的可能性的概率,用的模型都是同一个,预测的时候是对特征转换做同样的处理。一般封装一个通用方法供离线和在线场景调用。
充电了么
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2023-12-17 06:53
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