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A_机器学习
机器学习
/深度学习中的类别不均衡问题及处理方法
类别不均衡问题数据的类别不平衡(classimbalance),也叫数据偏斜(classskew)。以常见的二分类问题(是和否两类)为例,我们希望预测病人是否得了某种罕见疾病。但在历史数据中,阳性的比例可能很低(如0.1%)。在这种情况下,学习出好的分类器是很难的,而且在这种情况下得到结论往往也是很具迷惑性的。例如,若分类器总是预测一个人未患病,即预测为反例,那么我们依然有高达99.9%的预测准确
几时见得清梦
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2024-01-25 14:20
向量库与嵌入模型
简介非结构化数据世界上大约超过百分之八十的数据都是非结构化数据,例如:图像、音视频、自然语言等,这些模型不遵循预定义的模式或组织方式,可以使用各种人工智能(AI)和
机器学习
(ML)模型转换为向量。
liuzhenghua66
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2024-01-25 14:56
#
AI
人工智能
【
机器学习
】强化学习(七)-策略梯度算法-REINFORCE 训练月球着陆器代理(智能体)...
概述月球着陆器代理是一个模拟飞行器在月球表面着陆的环境,它有八个连续的状态变量,分别是水平坐标、垂直坐标、水平速度、垂直速度、角度、角速度、腿1触地、腿2触地。它有四个离散的动作,分别是什么都不做、发动左方向引擎、发动主引擎、发动右方向引擎。训练月球着陆器代理的目标是使飞行器能够安全地降落在两个黄色旗帜之间的停机坪上,最小化燃料消耗和着陆时间。为了实现这个目标,我们可以用策略梯度算法来训练一个神经
十年一梦实验室
·
2024-01-25 14:25
机器学习
算法
人工智能
智慧城市的发展过程中,最需要的15个工作岗位
1.
机器学习
科学家随着城市越来越多地利用物联网,并能够从现有资源中收集更多关于天气、交通等的数据,随后通过第三方应用程序对数据进行挖掘,数据科学家不仅需要从数据中分析和创造更多价值,还需要连接数据孤岛。
人工智能爱好者
·
2024-01-25 14:24
物联网
智慧城市
数据可视化的未来:2024 年及以后_光点科技
人工智能、
机器学习
和增强现实等新兴技术正在为新一代实时数据可视化工具铺平道路,这些工具将增强我们理解复杂数据的能力并彻底改变我们与之交互的方式。
光点数据治理
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2024-01-25 14:43
信息可视化
科技
大数据
深度学习模型选择
作为
机器学习
科学家,我们的目标是发现模式(pattern)。但是,我们如何才能确定模型是真正发现了一种泛化的模式,而不是简单地记住了数据呢?
良子c
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2024-01-25 12:24
动手学深度学习
深度学习
人工智能
python
机器学习
算法之神经网络算法初识
神经网络算法初识感知机算法1.概述感知机由两层神经元组成,输入层接收外界输入信号后传递给输出层,输出层是M-P神经元,亦称“阈值逻辑单元”(thresholdlogicunit)。其学习能力非常有限,若二分类数据集线性可分,即存在一个线性超平面能将它们分开,则感知机的学习过程一定会收敛而求得适当的权向量;否则感知机学习过程会发生振荡,难以稳定下来。要解决非线性可分问题,需考虑使用多层功能神经元,即
魔术师帽子里的兔子
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2024-01-25 12:06
Scikit-Learn 高级教程——自定义评估器
PythonScikit-Learn高级教程:自定义评估器Scikit-Learn提供了许多内置的评估器(Estimator)来进行
机器学习
任务,但在某些情况下,我们可能需要自定义评估器以满足特定需求。
Echo_Wish
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2024-01-25 11:04
Python
笔记
Python算法
scikit-learn
python
机器学习
[Python] scikit-learn - accuracy_score(准确率分数)函数介绍和使用场景(案例)
Scikit-learn是一个用于
机器学习
和数据挖掘的Python库,提供了大量的
机器学习
算法和工具,使得
机器学习
任务更加便捷和高效。
老狼IT工作室
·
2024-01-25 11:31
python
python
scikit-learn
特征抽取-----
机器学习
pycharm软件
导入包fromsklearn.datasetsimportload_iris#方法datasets_demo()数据集使用fromsklearn.feature_extractionimportDictVectorizer#方法dict_demo()字典特征抽取用fromsklearn.feature_extraction.textimportCountVectorizer#方法count_dem
辣椒酱.
·
2024-01-25 11:41
python
机器学习
pycharm
python
copilot和chatGPT的区别分析
它可以利用
机器学习
技术和大量训练数据生成高质量的代码,提高开发者的编码效率。Copilot的工作原理是基于自然语言处理、
机器学习
和深度神经网络技术,以及大规模实际编码数据的训练。
love6a6
·
2024-01-25 11:39
python
copilot
【本科生
机器学习
】【北京航空航天大学】课题报告:支持向量机(Support Vector Machine, SVM)初步研究【上、原理部分】
一、课程总结1、
机器学习
(MachineLearning,ML)的定义
机器学习
是人工智能的一个分支。
不是AI
·
2024-01-25 10:06
机器学习
python
机器学习
支持向量机
人工智能
一篇文章教你快速学会Kafka参数调优实战
附Java/C/C++/
机器学习
/算法与数据结构/前端/安卓/Python/程序员必读书籍书单大全:书单导航页(点击右侧极客侠栈即可打开个人博客):极客侠栈①【Java】学习之路吐血整理技术书从入门到进阶最全
数据结构大师
·
2024-01-25 10:03
深入浅出特征工程 – 基于 OpenMLDB 的实践指南(上)
1.什么是
机器学习
的特征工程一个真实场景的
机器学习
应用一般会包含两个主体流程,即特征工程和
机器学习
模型(以下简称模型)。
第四范式开发者社区
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2024-01-25 10:01
OpenMLDB
人工智能
机器学习
深度学习
数据挖掘
sql
深入浅出推荐系统(四):召回:向量化的潮流
只要对
机器学习
稍有涉猎,就会发现如今
机器学习
,无论是推荐、图像、语言等领域,随处可见embedding,可以说,在深度学习主宰
机器学习
领域的今天,万物皆可embedding。
慕阮
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2024-01-25 10:00
推荐与广告
机器学习
人工智能
推荐系统
深度学习
机器学习
笔记02:特征工程
机器学习
笔记02:特征工程文章目录
机器学习
笔记02:特征工程1.特征工程定义2.数据的特征抽取:1.字典特征抽取:2.文本特征抽取:3.tf-df分析问题3.特征预处理1.特征处理的方法:1.数值型数据
fafagege11520
·
2024-01-25 09:12
机器学习
机器学习
我的2023年终总结
年初,我意识到AI和
机器学习
已经成为不可逆转的趋势,尤其是在自然语言处理和图像识别领域。因此,我决定深入学习这些技术,并将其应用到我的日常工作中。我开始系统地学习深度学习框架
qq_469603589
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2024-01-25 08:54
文档资料
年终总结
机器学习
与Tensorflow(3)——
机器学习
及MNIST数据集分类优化
一、二次代价函数1.形式:其中,C为代价函数,X表示样本,Y表示实际值,a表示输出值,n为样本总数2.利用梯度下降法调整权值参数大小,推导过程如下图所示:根据结果可得,权重w和偏置b的梯度跟激活函数的梯度成正比(即激活函数的梯度越大,w和b的大小调整的越快,训练速度也越快)3.激活函数是sigmoid函数时,二次代价函数调整参数过程分析理想调整参数状态:距离目标点远时,梯度大,参数调整较快;距离目
WUWEILINCX123890
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2024-01-25 08:19
图深度网络浅层理解
4.图
机器学习
应用:最短路径搜索、分析节点的重要度、社群检测、推荐系统、相似
In 2029
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2024-01-25 08:10
模型
深度学习
神经网络
图论
人工智能
机器学习
Task2 数据分析 (1)
赛题:零基础入门数据挖掘-零基础入门金融风控之贷款违约目的:1.EDA价值主要在于熟悉了解整个数据集的基本情况(缺失值,异常值),对数据集进行验证是否可以进行接下来的
机器学习
或者深度学习建模.2.了解变量间的相互关系
__y__
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2024-01-25 08:57
【
机器学习
理论】2023 Spring 期中考试 CSCI5030 Midterm
Date&Time:16/03/2023,12:30-2:00pmQuestion1(True/False,20Points):Forthisquestion,youneedtoanswerwhichofthefollowingstatementsaretrueandwhichonesarefalse.Youalsoneedtoprovideashortexplanationforyourtrue
叼辣条闯天涯
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2024-01-25 08:46
机器学习理论
机器学习
人工智能
【
机器学习
理论】2023 Spring Homework 1
PleaselogintoGradescopeviayourCUHKaccountandusetheentrycode:6ZWGYDProblem1(GaussianDistributionasanExponentialFamily):WeshowedGaussiandistributionN(μ,σ2)\mathcal{N}\left(\mu,\sigma^{2}\right)N
叼辣条闯天涯
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2024-01-25 08:46
机器学习理论
机器学习
概率论
人工智能
竞赛保研 车道线检测(自动驾驶 机器视觉)
0前言无人驾驶技术是
机器学习
为主的一门前沿领域,在无人驾驶领域中
机器学习
的各种算法随处可见,今天学长给大家介绍无人驾驶技术中的车道线检测。
iuerfee
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2024-01-25 07:58
python
机器学习
-- 支持向量机
场景之前尝试用knn算法尝试一个图像识别(给苹果,香蕉分类)的案例,很吃性能且准确率不佳。支持向量机(SVM)是一种广泛应用于分类和回归问题的强大监督学习算法。就很适用于这种场景。概念支持向量(SupportVectors)在支持向量机(SVM)中,支持向量是非常核心的概念。它们是离分隔超平面最近的那些数据点。这些点实际上支撑着或定义了超平面的位置和方向。在SVM模型中,只有支持向量才会影响最终决
北堂飘霜
·
2024-01-25 07:56
python
AI
支持向量机
机器学习
算法
人工智能
Python环境下基于
机器学习
的NASA涡轮风扇发动机剩余使用寿命RUL预测
本例所用的数据集为C-MAPSS数据集,C-MAPSS数据集是美国NASA发布的涡轮风扇发动机数据集,其中包含不同工作条件和故障模式下涡轮风扇发动机多源性能的退化数据,共有4个子数据集,每个子集又可分为训练集、测试集和RUL标签。其中,训练集包含航空发动机从开始运行到发生故障的所有状态参数;测试集包含一定数量发动机从开始运行到发生故障前某一时间点的全部状态参数;RUL标签记录测试集中发动机的RUL
哥廷根数学学派
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2024-01-25 07:55
信号处理
深度学习
故障诊断
python
机器学习
开发语言
【
机器学习
】实验记录工具
Weights&Biases(简称为WandB)是一个用于跟踪
机器学习
实验、可视化实验结果并进行协作的工具。
Encarta1993
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2024-01-25 07:24
机器学习
人工智能
应用
机器学习
的建议 (Advice for Applying Machine Learning)
1.决定下一步做什么问题:假如,在你得到你的学习参数以后,如果你要将你的假设函数放到一组新的房屋样本上进行测试,假如说你发现在预测房价时产生了巨大的误差,现在你的问题是要想改进这个算法,接下来应该怎么办?解决思路:一种办法是使用更多的训练样本。具体来讲,也许你能想到通过电话调查或上门调查来获取更多的不同的房屋出售数据。但是实际上特别多的数据是没有太大用处的。另一个方法,你也许能想到的是尝试选用更少
清☆茶
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2024-01-25 07:22
机器学习
人工智能
线性回归
算法
机器学习
核心算法
目录逻辑回归算法原理决策树决策树算法概述树的组成决策树的训练与测试切分特征衡量标准--熵信息增益决策树构造实例连续值问题解决预剪枝方法分类与回归问题解决决策树解决分类问题步骤决策树解决回归问题步骤决策树代码实例集成算法Bagging模型使用Bagging模型的示例代码Boosting模型AdaBoostStacking模型支持向量机决策边界距离的计算数据标签定义优化的目标目标函数拉格朗日乘子法SV
llovew.
·
2024-01-25 07:51
机器学习
机器学习
逻辑回归
人工智能
支持向量机
决策树
【
机器学习
300问】17、什么是欠拟合和过拟合?怎么解决欠拟合与过拟合?
一个问题出现了,我们首先要描述这个问题,然后分析问题出现的原因,找到原因后提出解决方案。废话不多说,直接上定义,然后通过回归和分类任务的例子来做解释。一、什么是欠拟合和过拟合?(1)欠拟合的定义欠拟合(Underfitting)指的是模型在训练过程中未能捕捉到数据集中的有效规律或模式,导致模型过于简单,无法正确预测结果。(2)过拟合的定义拟合(Overfitting)是指模型在训练集上表现很好,但
小oo呆
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2024-01-25 07:21
【机器学习】
机器学习
人工智能
机器学习
第一个项目-----鸢尾花及报错解决
项目步骤如刚开始做,从“项目开始”看;如遇到问题从“问题”开始看;问题报错如下ModuleNotFoundError:Nomodulenamed'sklearn'解决过程查看官网,感觉可能是python版本和skilearn版本不匹配,更新一下python版本更新python版本卸载之前的python双击一下该安装包,然后点击uninstall,就是卸载你目前想要版本python如果没保留该版本的
辣椒酱.
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2024-01-25 07:20
python
机器学习
人工智能
python
【
机器学习
】强化学习(六)-DQN(Deep Q-Learning)训练月球着陆器示例
概述DeepQ-Learning(深度Q学习)是一种强化学习算法,用于解决决策问题,其中代理(agent)通过学习在不同环境中采取行动来最大化累积奖励。LunarLander是一个经典的强化学习问题,其中代理的任务是控制一个着陆舱在月球表面着陆,最小化着陆过程中的燃料消耗。以下是使用DeepQ-Learning解决LunarLander问题的基本步骤:环境建模:首先,需要对LunarLander环
十年一梦实验室
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2024-01-25 07:50
机器学习
人工智能
【
机器学习
300问】16、逻辑回归模型实现分类的原理?
如果有需要的小伙伴可以回顾一下,链接我放在下面啦:【
机器学习
300问】15、什么是逻辑回归模型?在这篇文章中,我们深入了解一下逻辑回归模型是怎么实现分类的?
小oo呆
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2024-01-25 07:47
【机器学习】
机器学习
逻辑回归
分类
【深度学习】逻辑回归模型
逻辑回归模型
机器学习
的分类
机器学习
的两个种类:有监督学习:数据集带标签(题目有正确答案)无监督学习:数据集不带有标签,比如聚类算法有监督学习两大任务:回归任务:预测结果是无限个值,是连续值(体重值、分数值
wmh1024
·
2024-01-25 07:34
深度学习
逻辑回归
人工智能
【深度学习】初识深度学习
初识深度学习什么是深度学习关系:人工智能
机器学习
深度学习卷积神经网络深度学习和
机器学习
的关系:
机器学习
:随着数据量增加会改进性能的算法深度学习:使用多层神经网络学习。深度学习是
机器学习
的子集。
wmh1024
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2024-01-25 07:19
深度学习
人工智能
机器学习
| 掌握Matplotlib的可视化图表操作
Matplotlib是python的一个数据可视化库,用于创建静态、动态和交互式图表。它可以制作多种类型的图表,如折线图、散点图、柱状图、饼图、直方图、3D图形等。以渐进、交互式方式实现数据可视化。当然博主也不能面面俱到的讲解到所有内容,详情请参考:官网可视化是在整个数据挖掘的关键辅助工具,可以清晰的理解数据,从而调整我们的分析方法。将数据进行可视化,更直观的呈现。使数据更加客观、更具说服力。终端
亦世凡华、
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2024-01-25 07:48
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机器学习
信息可视化
matplotlib
python
大模型:人工智能的强大引擎
从简单的
机器学习
算法到深度学习,再到如今的大模型,AI技术正以前所未有的速度改变着我们的世界。在这篇文章中,我们将深入探讨大模型这一新兴领域,以及它对未来的影响。一、什么是大模型?
GT开发算法工程师
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2024-01-25 05:57
人工智能
自然语言处理
华为云
李宏毅《
机器学习
深度学习》简要笔记(一)
一、线性回归中的模型选择上图所示:五个模型,一个比一个复杂,其中所包含的function就越多,这样就有更大几率找到一个合适的参数集来更好的拟合训练集。所以,随着模型的复杂度提高,trainerror呈下降趋势。上图所示:右上角的表格中分别体现了在train和test中的损失值大小,可以看出,从第三个模型开始,就呈过拟合(Overfitting)状态。二、分种类的训练模型当模型会根据种类不同而有较
AI小白龙*
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2024-01-25 05:04
机器学习
深度学习
笔记
r语言
人工智能
目标检测
chatgpt赋能python:Python转C++编译器:将高级语言转换为本地代码的新趋势
Python转C++编译器:将高级语言转换为本地代码的新趋势Python是一门很流行的高级编程语言,随着人工智能、大数据、
机器学习
等领域的发展,其在实际应用中得到越来越广泛的应用。
李自提
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2024-01-25 05:32
ChatGpt
chatgpt
python
c++
计算机
在学习吴恩达
机器学习
课程中遇到的一些问题
C1_W1_Lab04_Cost_function_Soln中遇到的一些问题1、importnumpyasnp%matplotlibnotebookimportmatplotlib.pyplotaspltfromlab_utils_uniimportplt_intuition,plt_stationary,plt_update_onclick,soup_bowlplt.style.use('./d
ttyykx
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2024-01-25 04:51
学习
机器学习
jupyter
深度
机器学习
满足网络安全
恶意软件成指数级增长每个小时有超过100k的恶意代码变种产生2、安全防御是一个大数据问题3、坏的行动者具有自动性能够产生大量的恶意代码4、好的行动者不能跟上节奏仍然采用手工的恶意代码检测规则二、解决方案:深度
机器学习
应用于网络安全训练数据集
Threathunter
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2024-01-25 04:28
最新综述!3D Gaussian Splatting
作者:小柠檬|来源:3DCV在公众号「3DCV」后台,回复「原论文」可获取论文文章介绍了3D高斯喷洒在场景重建和渲染中的应用,并探讨了其在
机器学习
和计算机视觉领域的潜在应用。
3DCV
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2024-01-25 04:29
自动驾驶
人工智能
机器学习
计算机视觉
深度学习
[学习笔记] ONNX 基础知识
通过短短几年的发展,已经成为表示深度学习模型的实际标准,并且通过ONNX-ML,可以支持传统非神经网络
机器学习
模型,大有一统整个AI模型交换标准。1.2ONNX的核心思想O
Le0v1n
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2024-01-25 01:54
深度学习(Deep
Learning)
机器学习(Machine
Learning)
Python
学习
笔记
人工智能
模型部署flask学习篇(二)---- flask用户登录&用户管理
2、动态路由3、获取提交的参数4、返回数据(四种形式)5、模板处理(也就是在html中)二、完整代码三、完整html代码1、login.html2、index.html3、edit.html前言在学习
机器学习
或者深度学习后
算法小白(真小白)
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2024-01-25 00:31
模型部署之flask篇
flask
学习
python
后端
XGBOOST技术解读
前言:本文主要介绍以XGBOOST为代表的gradienttreeboosting这类
机器学习
技术的思想。
p_w
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2024-01-25 00:36
python微博舆情分析系统 可视化 情感分析 爬虫
机器学习
(源码+讲解)✅
建议收藏)毕业设计:2023-2024年最新最全计算机专业毕业设计选题汇总1、项目介绍技术栈:Python语言、Flask框架、MySQL数据库、requests网络爬虫技术、scikit-learn
机器学习
vx_biyesheji0002
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2024-01-25 00:17
biyesheji0002
毕业设计
biyesheji0001
python
爬虫
机器学习
大数据
毕业设计
新浪微博
flask
python商品房数据爬虫分析预测系统+可视化 +商品房数据+Flask框架 大数据 毕业设计(源码+讲解视频)✅
1、项目介绍技术栈:python语言、Flask框架、MySQL数据库、Echarts可视化sklearn
机器学习
多元线性回归预测模型、requests爬虫框架链家一手房一手房数据商品房数据、分析可视化预测系统基于
vx_biyesheji0002
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2024-01-25 00:46
biyesheji0001
biyesheji0002
毕业设计
python
爬虫
flask
数据分析
大数据
毕业设计
数据可视化
GPT4+Python近红外光谱数据分析及
机器学习
与深度学习建模
详情点击链接:GPT4+Python近红外光谱数据分析及
机器学习
与深度学习建模第一:GPT41、ChatGPT(GPT-1、GPT-2、GPT-3、GPT-3.5、GPT-4模型的演变)2、ChatGPT
夏日恋雨
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2024-01-25 00:08
遥感
人工智能
python
数据分析
机器学习
近红外光谱
高光谱
chatgpt
人工智能
【无标题wee】
二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:例如:随着人工智能的不断发展,
机器学习
这门技术也越来越重要,很多人都开启了学习
机器学习
,本文就介绍了
机器学习
的基础内容。
花言儿
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2024-01-24 23:07
css
【SIGMOD 2023】深度学习弹性数据流水线系统GoldMiner,大幅提升任务和集群效率
第一板块:开篇近日,阿里云
机器学习
平台PAI和北京大学杨智老师团队合作的论文《GoldMiner:ElasticScalingofTrainingDataPre-ProcessingPipelinesforDeepLearning
阿里云大数据AI技术
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2024-01-24 23:00
AIGC时代高效阅读论文实操
985院校硕士毕业,现担任算法研究员一职,热衷于
机器学习
算法研究与应用。曾获得阿里云天池比赛第一名,CCF比赛第二名,科大讯飞比赛第三名。拥有多项发明专利。对
机器学习
和深度学习拥有自己独到的见解。
herosunly
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2024-01-24 22:16
类GPT工具使用技巧和论文解读
AIGC
阅读论文
实操
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