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大数据
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02_统计学习
电信保温杯笔记——《
统计学习
方法(第二版)——李航》第17章 潜在语义分析
电信保温杯笔记——《
统计学习
方法(第二版)——李航》第17章潜在语义分析论文介绍单词向量空间话题向量空间话题向量空间文本在话题向量空间的表示从单词向量空间到话题向量空间的线性变换潜在语义分析算法矩阵奇异值分解算法步骤
电信保温杯
·
2022-11-25 02:38
机器学习
学习
算法
python
电信保温杯笔记——《
统计学习
方法(第二版)——李航》第18章 概率潜在语义分析
电信保温杯笔记——《
统计学习
方法(第二版)——李航》第18章概率潜在语义分析论文介绍基本想法模型生成式模型共现模型文本、话题、单词之间的关系几何解释与潜在语义分析的关系算法步骤本章概要相关视频相关的笔记相关代码论文介绍电信保温杯笔记
电信保温杯
·
2022-11-25 02:38
机器学习
当我们谈数据分析时,到底在谈什么?
——《
统计学习
方法》1个标准流程业务理解确定数据挖掘目标、制定项目计划。数据理解收集原始数据、描述数据、探索数据、检验数据质量
媚婉兰君
·
2022-11-25 00:04
名词
大数据
【时序预测-SVM】基于鲸鱼算法优化支持向量机SVM实现时序数据预测附matlab代码
更多Matlab仿真内容点击智能优化算法神经网络预测雷达通信无线传感器信号处理图像处理路径规划元胞自动机无人机电力系统⛄内容介绍支持向量机是一种建立在
统计学习
理论上的机器学习方法,它追求结构化风险最小而不是经验风险最小
matlab科研助手
·
2022-11-24 14:35
神经网络预测
算法
matlab
KNN算法python实现
内容参考了某_
统计学习
方法_。KNN算法的主要实现步骤:计算测试数据与各训练数据之间的距离。按照距离的大小进行排序。选择其中距离最小的k个样本点。确定K个样本点所在类别的出现频率。
ZZZZ_ccc
·
2022-11-24 13:21
python
算法
机器学习
统计学 数据挖掘 机器学习 深度学习之间的关联
1.机器学是建立在
统计学习
的基础上,统计学是数据分布进行假设,以强大的数学理论支撑解释因果,注重参数推断;统计学是通过搜索,整理,分析,描述数据等手段,以达到推断所测对象的本质,甚至预测对象未来的一门综合性科学
佳慧 20212103860
·
2022-11-24 13:14
大数据导论作业
大数据
机器学习基础——损失函数与风险函数
参考自李航《
统计学习
方法》。损失函数损失函数(lossfunction)用来预测模型单次预测的好坏,即模型的预测值f(X)和真实值Y之间的差别,记作L(Y,f(x))。
本初-ben
·
2022-11-24 07:15
机器学习
机器学习
人工智能
机器学习系列(4):决策树
本文结合李航博士的《
统计学习
方法》与周志华老师的《机器学习》决策树部分,《
统计学习
方法》重理论的证明推导,《机器学习》注重讲解算法的特点与扩展。
Wwwwhy_
·
2022-11-24 01:58
机器学习算法系列(
正在更新
)
机器学习
算法
NLP小白自学日记——《
统计学习
方法》(持续更新)
阅读目录监督学习第1章
统计学习
及监督学习概论1.2
统计学习
的分类1.3
统计学习
方法三要素1.4模型评估与模型选择1.5正则化和交叉验证1.6泛化能力1.7生成模型与判别模型1.8监督学习应用个人总结第2
小小小书柜
·
2022-11-23 16:28
深度学习
自然语言处理
机器学习
数据挖掘-朴素贝叶斯算法的R实现
基础知识来自教材:李航的《
统计学习
方法》本人小白,仍在不断学习中,有错误的地方恳请大佬指出,谢谢!
Rr-7
·
2022-11-23 15:43
数据挖掘
数据挖掘
算法
r语言
近邻算法
机器学习
统计学习
方法 5 - 决策树
决策树:判别模型问题描述:假设要对一批样本分K类。其中这些样本又有A个特征。如何生成一个树形结构,按照特征一层一层往下分。决策树生成思路:有A个特征可供分类,但是先选哪个特征作为分类标准呢?决策树为了解决这个问题,首先会判断该特征的对样本的区分能力,比如在男宿舍这样一个条件下判断谁有ipad,如果用性别作为一个特征来判断分类,收益很小;如果我们用生活费多少来判断,那么对这个分类就有很大的帮助。决策
周某1111
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2022-11-23 13:10
自学
算法
李航博士《
统计学习
方法》第一章课后习题参考答案
1.1说明伯努利模型的极大似然估计以及贝叶斯估计中的
统计学习
方法三要素。伯努利模型是定义在取值为0与1的随机变量上的概率分布。
Siyu_Zhu
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2022-11-23 00:33
统计学习方法
机器学习
概率论
李航
统计学习
方法 第二版 课后习题答案
第一章第二章1第二章2第三章第四章1第四章2第五章1第五章2第六章第七章1第七章2
Fancy Wang
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2022-11-23 00:00
机器学习
李航
统计学习
方法 课后习题答案 第二版 机器学习
李航《
统计学习
方法》课后习题答案(第2版)【李航课后习题解答+书中疑点推导+算法代码实现+可私聊耐心解答(48小时内回复),包会!!】
#苦行僧
·
2022-11-23 00:49
学习方法
人工智能
统计学
线性代数
一文读懂决策树剪枝
本文主要依据周志华的《机器学习》和李航的《
统计学习
方法》。
xisi克利夫
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2022-11-22 22:33
机器学习
机器学习
【白话机器学习】算法理论+实战之PCA降维
常见的机器学习算法:监督学习算法:逻辑回归,线性回归,决策树,朴素贝叶斯,K近邻,支持向量机,集成算法Adaboost等无监督算法:聚类,降维,关联规则,PageRank等为了详细的理解这些原理,曾经看过西瓜书,
统计学习
方法
文文学霸
·
2022-11-22 21:56
《
统计学习
方法》极简笔记P4:朴素贝叶斯公式推导
《
统计学习
方法》极简笔记P4:朴素贝叶斯公式推导朴素贝叶斯基本方法通过训练数据集T={(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_N,y_N)...,(x_1,y_1)}学习联合概率分布P(X,Y),
机器学习算法与Python实战
·
2022-11-22 19:43
统计学习
方法第四章 朴素贝叶斯法公式推导
文章目录第四章朴素贝叶斯法朴素贝叶斯法的学习与分类后验概率最大化朴素贝叶斯的参数估计朴素贝叶斯算法流程第四章朴素贝叶斯法基于贝叶斯定理和特征条件独立假设的分类方法朴素贝叶斯法与贝叶斯估计是不同的概念生成模型与判别模型{生成模型:P(Y∣X)=P(X,Y)P(X)X,Y为随机变量判别模型:Y=f(X),P(Y∣X)\left\{\begin{aligned}&\text{生成模型}:P(Y|X)=\
亲持红叶
·
2022-11-22 19:13
统计学习方法公式推导
学习
机器学习
概率论
算法
人工智能
python朴素贝叶斯分布对数据的要求_
统计学习
方法与Python实现(三)——朴素贝叶斯法...
统计学习
方法与Python实现(三)——朴素贝叶斯法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。对于给定的训练数据集,首先基于特征条件独立假设学习输入输出的联合概率分布。
weixin_39661129
·
2022-11-22 18:24
统计学习
方法——3. 朴素贝叶斯法(Naive Bayes, NB)
一、简介朴素贝叶斯用于解决分类问题。“朴素”:假设各个特征之间相互条件独立。朴素贝叶斯中有多概率连乘,所以为使得每一项不为0,引出了贝叶斯估计和拉普拉斯平滑。使用贝叶斯估计保证了所有连乘项概率大于0。连乘项范围均在0~1之间,会导致越乘越小,所以需要取对数。1.概率概念补充:概率是已知模型和参数,推数据。统计是已知数据,推模型和参数。似然函数:对于P(x∣θ)P(x|\theta)P(x∣θ),x
要坚持写博客呀
·
2022-11-22 18:23
2.
机器学习
9.
Python
概率论
机器学习
分类
【李航
统计学习
笔记】第四章:朴素贝叶斯
(尾巴:补充一些例子)4.1直观理解条件概率例子4.1:女朋友和妈妈掉河里了,路人拿出来3颗豆,两颗红豆1颗绿豆。如果我抽中红豆救女朋友,抽中绿豆救妈妈。我和路人各自抽了一颗,路人发现自己抽中的是绿豆,他想用剩下的那颗和我换,我换不换?换不换豆女朋友活下去的概率一样吗?直觉来讲:换不换豆我抽中红豆的概率应该都是1/31/31/3。这时路人跟我说他的是绿豆,排除一颗,我抽中红豆的概率是1/21/21
西风瘦马1912
·
2022-11-22 18:23
李航统计学习笔记
学习
算法
机器学习
【Matlab】数字图像处理——
02_
图像的基本变换
imadjust:imcomplement:imhist:axistight:ylim:im2gray:imnoise:medfilt2:hpfilter:dftfilt:fftshift:fft2:log:代码:%%clc;clear;closeall;%%图像的明暗反转figure('name','图像的明暗反转');f=imread('tsy.jpg');subplot(1,2,1),ims
Vanisper
·
2022-11-22 18:18
数字图像处理
matlab
图像处理
《
统计学习
方法》极简笔记P4:朴素贝叶斯公式推导
朴素贝叶斯基本方法通过训练数据集T={(x1,y1),(x2,y2),(xN,yN)...,(x1,y1)}T=\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),(x_N,y_N)...,(x_1,y_1)\}T={(x1,y1),(x2,y2),(xN,yN)...,(x1,y1)}学习联合概率分布P(X,Y),即学习先验概率分布P(Y=ck),P(Y=c_k),P(Y=ck),条件概率分布P(X=x
机器学习算法与Python实战
·
2022-11-22 18:45
《机器学习实战》笔记——第四章:基于概率论的分类方法:朴素贝叶斯
1说明该书主要以原理简介+项目实战为主,本人学习的主要目的是为了结合李航老师的《
统计学习
方法》以及周志华老师的西瓜书的理论进行学习,从而走上机器学习的“不归路”。
圣西罗风之子
·
2022-11-22 15:53
机器学习
概率图
朴素贝叶斯
机器学习
分类器
文本分类
感知器的笔记(
统计学习
方法)
https://pan.baidu.com/s/1Z8BYJ92LrnAYHY7TGChImg感知器对偶形式还没有写,有时间补充上去
Matrixart
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2022-11-22 15:20
工作记录
python模型训练 warm_start_《机器学习Python实现_
02_
线性模型_Logistic回归》
importnumpyasnpimportosos.chdir('../')fromml_modelsimportutilsimportmatplotlib.pyplotasplt%matplotlibinline一.简介逻辑回归(LogisticRegression)简单来看就是在线性回归模型外面再套了一个\(Sigmoid\)函数:\[\delta(t)=\frac{1}{1+e^{-t}}\
幼稚熊猫
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2022-11-22 13:17
python模型训练
warm_start
2021-11-04
MATLABscriptsforalternatingdirectionmethodofmultipliershttps://web.stanford.edu/~boyd/papers/admm/分布式计算、
统计学习
与
Mouse_Y
·
2022-11-22 07:11
算法
检测恶意软件分类模型中的概念漂移
统计学习
(StatisticalMac
知有cxy
·
2022-11-22 05:40
恶意代码分析
论文
人工智能
初面机器学习
ritterliu/article/details/54821300)习得机器学习:学习人的思维模式:根据已有数据(人的经验)进行分析,建立模型(掌握的规律),并进行预测应用:模式识别计算机视觉数据挖掘语音识别
统计学习
自然语言处理机器学习两大类监督学习
Nokaron
·
2022-11-22 03:06
初面机器学习
python
Git学习笔记
Git00_Git常用命令01_课程介绍
02_
官网介绍03_概述_版本控制介绍04_概述_分布式版本控制VS集中式版本控制05_概述_发展历史06_概述_工作机制和代码托管中心07_安装_安装和客户端的使用
巨輪
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2022-11-22 02:00
Git
git
github
gitee
gitlab
机器学习之决策树01
最近学习了唐宇迪老师关于决策树算法视频,感觉看了老师的视频,再结合李航老师《
统计学习
方法》书上的内容,还是能够有所理解的。一,决策树可以将决策树看成一个if-then规则的集合。
邵楷
·
2022-11-22 02:27
机器学习
决策树
机器学习
决策树
《
统计学习
方法》Chapter.7 支持向量机(SVM)
支持向量机支持向量机是二分类模型,与感知机思想类似,都是寻找一条分离超平面能够将数据分成两类,在线性可分数据集中,这种分离超平面有无数条,感知机只要求能够从无数条分离超平面中找到一条,而支持向量机要求能够从无数种分离超平面中找到“最优”的那一条。支持向量机可以根据数据的分布从简单模型推广到复杂模型:当数据集线性可分时,利用最简单的线性可分支持向量机即可;当数据集线性不可分,但是近似线性可分,就引出
taotaoiit
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2022-11-21 23:52
统计学习方法笔记
学习方法
ORB-SLAM2代码详解02: 特征点提取器ORBextractor
pdf版本笔记的下载地址:ORB-SLAM2代码详解
02_
特征点提取器ORBextractor,排版更美观一点,这个网站的默认排版太丑了(访问密码:3834)ORB-SLAM2代码详解02:特征点提取器
ncepu_Chen
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2022-11-21 20:53
SLAM
ORB-SLAM2
在计算机视觉方向如何快速提升自己?
如周志华老师的《机器学习》、李航老师的《
统计学习
方法》、《机器学习实践》、吴恩达老师的cs229、李宏毅老师的机器学习视频(B站就有
小白学视觉
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2022-11-21 16:24
机器学习
人工智能
深度学习
计算机视觉
编程语言
实验——基于决策树算法完成鸢尾花卉品种预测任务
其中,Iris鸢尾花数据集是一个经典数据集,在
统计学习
和机器学习领域都经常被用作示例。
Sunburst7
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2022-11-21 15:02
机器学习
决策树
算法
机器学习
统计学习
方法|朴素贝叶斯原理剖析及实现
原始blog链接:http://www.pkudodo.com/2018/11/21/1-3/前言《
统计学习
方法》一书在前几天正式看完,由于这本书在一定程度上对于初学者是有一些难度的,趁着热乎劲把自己走过的弯路都写出来
Dod_o_
·
2022-11-21 13:16
分类器
朴素贝叶斯
统计学习方法
统计学习
方法笔记(李航)———第四章(朴素贝叶斯法)
推荐阅读:小白之通俗易懂的贝叶斯定理(Bayes’Theorem)朴素贝叶斯法是一种多分类算法,它的基础是“朴素贝叶斯假设”(假设实例的各个特征具有条件独立性)。根据训练集估计模型的先验概率、条件概率,再按照后验概率最大化的准则,给出输入实例的分类预测。它的算法实现很简单,但理论证明并不容易。具体来说,通过极大似然估计法估计先验概率、条件概率,计算过程比较复杂,书上也没有给出。本章主要分为3个部分
越前浩波
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2022-11-21 10:01
机器/深度学习
math
机器学习
李航
统计学习
方法 课后习题答案 第二版 机器学习
李航《
统计学习
方法》课后习题答案(第2版)【李航课后习题解答+书中疑点推导+算法代码实现+可私聊耐心解答(定期回复),包会!!】
#苦行僧
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2022-11-21 10:30
学习方法
人工智能
深度学习
自然语言处理
李航《
统计学习
方法》第二版-第四章 朴素贝叶斯
本来分为很多维度,互相有联系,利用贝叶斯变为相乘的形式,只需考虑当前维度和Y的关系,直接用频率就可数出。朴素:意味着做出了条件独立性的假设,但条件不可能都是独立的分母为分类讨论,分类讨论在求和要输出哪一种类别输出条件概率最大,为生成模式判别模型根据两者之间的差别,不需每个分别建立模型4.2.3贝叶斯估计sj如果取晴天、雨天、刮风,就取3,可能取值分子加,分子加k次,因此分母必须加K,才能使结果保持
so_kind
·
2022-11-21 10:26
分类
机器学习
人工智能
统计学习
方法--朴素贝叶斯法
与公众号同步更新,详细内容及相关ipynb文件在公众号中,公众号:AI入门小白补充:对于
统计学习
方法的第一章节的部分概念和数学公式已放置到公众号中,需要的朋友可直接去公众号中下载文章目录朴素贝叶斯法的学习与分类基本方法后验概率最大化的含义朴素贝叶斯法的参数估计极大似然估计学习与分类算法贝叶斯估计代码部分数据准备
三维虫子
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2022-11-21 10:54
机器学习
python
机器学习
人工智能
算法
《
统计学习
方法》手撕决策树ID3,C4.5
废话不多说,直接上代码详细原理见《
统计学习
方法》第五章决策树总结importnumpyasnpclassDecisionTree(object):def__init__(self,tree_type):
Hilbob
·
2022-11-21 10:53
统计学习方法
决策树
学习方法
ID3
C4.5
学习笔记-《
统计学习
方法》-第四章-朴素贝叶斯
4朴素贝叶斯4.1.1朴素贝叶斯的学习与分类设输入空间X⊆Rn\mathcal{X}\subseteqR^nX⊆Rn为nnn维向量的集合,输出空间为类标记集合Y={c1,c2,...,ck}\mathcal{Y}=\{c_1,c_2,...,c_k\}Y={c1,c2,...,ck}。输入为特征向量x∈Xx\in\mathcal{X}x∈X,输出为类标记(classlabel)y∈Yy\in\ma
zoro-zhao
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2022-11-21 10:52
学习
机器学习
算法
《
统计学习
方法》第四章——朴素贝叶斯 python实现
importnumpyasnpfromcollectionsimportCounterdata=[[1,'S',-1],[1,'M',-1],[1,'M',1],[1,'S',1],[1,'S',-1],[2,'S',-1],[2,'M',-1],[2,'M',1],[2,'L',1],[2,'L',1],[3,'L',1],[3,'L',1],[3,'M',1],[3,'M',1],[3,'L'
呱唧响
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2022-11-21 10:52
机器学习
统计学习方法
朴素贝叶斯
python
分类
《
统计学习
方法》第四章朴素贝叶斯总结与习题
朴素贝叶斯定义:朴素贝叶斯是基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分类方法。1.贝叶斯公式推导首先有条件概率公式如下:P(A∣B)=P(AB)P(B),P(B∣A)=P(AB)P(A)P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)},P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}P(A∣B)=P(B)P(AB),P(B∣A)=P(A)P(AB)其中P(AB)P(AB)P(AB)为联合概率,两式消
Hilbob
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2022-11-21 10:45
统计学习方法
学习方法
概率论
朴素贝叶斯
【病害识别】随机森林苹果病害识别【含Matlab源码 2211期】
⛄一、随机森林理论随机森林(RF)是一种基于
统计学习
理论的组合分类智能算法,由Breiman在2001年提出,其原理是利用Bootstrap重抽样方法从原始数据中抽取多个样本,构建所有Bootstrap
Matlab领域
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2022-11-21 08:06
Matlab图像处理(进阶版)
随机森林
matlab
模型介绍-----MLP
参考文献:《西瓜书》、《
统计学习
方法》、以及知乎或CSDN部分博客感知机介绍M-P
35岁北京一套房
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2022-11-21 06:49
神经网络
深度学习
机器学习
『Halcon与C#混合编程』第二章
02_
迈德威视工业相机SDK图像变量转换
如果将SDK获取到的图像数据转换为halcon可以使用的变量,并在Halcon窗口中显示。备注:本笔记仅针对SDK里最简单的方式进行组合,所以不包含相关条件,所以不可用于实际项目。学习相机的型号为迈德威视MV-SUA502M-T(黑白相机,USB3.0)一、黑白相机方法一:直接用Halcon算子读取SDK原格式(无需转换)(此方法只能用于黑白相机)使用CameraSetIspOutFormat()
Lushiqun
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2022-11-21 06:39
Halcon与C#混合编程
c#
视觉检测
机器学习数学提要
高数上下册》●《概率论与数理统计浙大版》●《数理统计学简史》陈希孺●《矩阵分析与应用》张贤达●《凸优化(ConvexOptimization)》-StphenBoyd&LievenVandenberghe●《
统计学习
方法
yuanmengxinglong
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2022-11-21 02:01
机器学习
机器学习
数学
优化
统计学
【机器学习】课程笔记
02_
单变量线性回归(Linear Regression with One Variable)
单变量线性回归模型描述(ModelRepresentation)代价函数(CostFunction)梯度下降(GradientDescent)线性回归的梯度下降模型描述(ModelRepresentation)线性回归(LinearRegression)一些符号:m:训练样本的数量x’s:输入变量y’s:输出变量(预测的目标变量)(x,y):一个训练样本(x(i),y(i)):第i个训练样本数据集
雀栎
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2022-11-20 23:37
机器学习
线性回归
算法
机器学习笔记(七)-神经网络:学习
本次学习笔记主要记录学习机器学习时的各种记录,包括吴恩达老师视频学习、李宏毅老师视频学习、周志华老师的《机器学习》(西瓜书)以及李航老师的《
统计学习
方法》。
997and
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2022-11-20 21:31
机器学习
机器学习
神经网络
深度学习
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