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机器学习
入门之基础概念及线性回归
任务目录什么是Machinelearning学习中心极限定理,学习正态分布,学习最大似然估计推导回归Lossfunction学习损失函数与凸函数之间的关系了解全局最优和局部最优学习导数,泰勒展开推导梯度下降公式写出梯度下降的代码学习L2-Norm,L1-Norm,L0-Norm推导正则化公式说明为什么用L1-Norm代替L0-Norm学习为什么只对w/Θ做限制,不对b做限制Question1:Wh
StarCoder_Yue
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2024-02-12 11:01
算法
机器学习
学习笔记
机器学习
线性回归
正则化
人工智能
算法数学
机器学习
40讲学习笔记-18 从全局到局部:核技巧
一序本文属于极客时间
机器学习
40讲学习笔记系列。18从全局到局部:核技巧对偶性主要应用在最优决策边界的求解中。
bohu83
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2024-02-12 11:01
NLP
机器学习
[
机器学习
]全局最小与局部最小
机器学习
中很多任务最终都会转化为优化任务,基于梯度的搜索是使用最广泛的参数寻优方法。梯度法:从某些初始解出发,迭代寻找最优参数值。
3points
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2024-02-12 11:01
机器学习
机器学习
人工智能
算法
面试题:说下局部最优和全局最优的区别
更多面试题关注"
机器学习
算法面试"有劳动下手指啦问题背景在优化的世界里,总避免不了的接触全局最优和局部最优的概念,那么这两者的区别是什么呢?
耗子来啦
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2024-02-12 11:31
算法题
机器学习
算法编程
机器学习
python
深度学习
机器学习
之监督学习和非监督学习
监督学习(SupervisedLearning)监督学习是一种学习方式,其中模型从标记的训练数据中学习。这意味着每个训练样本都是由输入向量和相应的目标输出(也称为标签)组成的。模型的任务是学习输入到输出的映射函数,以便当提供新的、未见过的数据时,模型能够预测出正确的输出。例子:邮件分类:根据邮件内容将邮件自动分类为“垃圾邮件或“非垃圾邮件”。这里,邮件内容是输入,而“垃圾邮件“或“非垃圾邮件”的非
华农DrLai
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2024-02-12 11:30
机器学习
学习
人工智能
深度学习
机器学习
之局部最优和全局最优
(1)局部最优,就是在函数值空间的一个有限区域内寻找最小值;而全局最优,是在函数值空间整个区域寻找最小值问题。(2)函数局部最小点是它的函数值小于或等于附近点的点,但是有可能大于较远距离的点。(3)全局最小点是那种它的函数值小于或等于所有的可行点。面试:你能解释一下梯度下降法及其在寻找全局最优解时的局限性吗?梯度下降法通过迭代沿着目标函数的负梯度方向更新参数,以寻找最小值。局限性:它可能会陷入局部
华农DrLai
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2024-02-12 11:29
机器学习
人工智能
深度学习
一本Python爬虫的书,凭什么能畅销10W册
对于数据科学和
机器学习
领域的程序员来说,Python提供了强大的API和众多的库,使其成为数据科学和
机器学习
的首选语言。在Python的众多应用中,爬虫一直有着超高需求。
程序员老冉
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2024-02-12 11:21
python
爬虫
开发语言
pycharm
青少年编程
[
机器学习
]决策树
决策树决策树学习采用的是自顶向下的递归方法,其基本思想是以信息熵为度量构造一颗熵值下降最快的树,到叶子节点处,熵值为0具有非常好的可解释性、分类速度快的优点,是一种有监督学习最早提及决策树思想的是Quinlan在1986年提出的ID3算法和1993年提出的C4.5算法,以及Breiman等人在1984年提出的CART算法工作原理一般的,一颗决策树包含一个根结点、若干个内部节点和若干个叶节点构造构造
LBENULL
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2024-02-12 11:21
Spark MLlib
目录一、SparkMLlib简介(一)什么是
机器学习
(二)基于大数据的
机器学习
(三)Spark
机器学习
库MLlib二、
机器学习
流水线(一)
机器学习
流水线概念(二)流水线工作过程(三)构建一个
机器学习
流水线三
Francek Chen
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2024-02-12 11:15
Spark编程基础
spark-ml
spark
mllib
机器学习
机器学习
简介
介绍
机器学习
是人工智能(AI)的一个子领域。
机器学习
的目标通常是理解数据的结构,并将该数据拟合到可以被人理解和利用的模型中。尽管
机器学习
是计算机科学的一个领域,但它与传统的计算方法有所不同。
白如意i
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2024-02-12 10:36
机器学习
机器学习
人工智能
Djiango后端开发入门学习之task04--serializers(序列化器,准确说是数据类型转化器)及应用
本文根据
datawhale
开源Djiango后端开发入门(https://github.com/Joe-2002/sweettalk-django4.2)Task04:序列化器serializers
小鳄鱼队里一只小蜗牛
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2024-02-12 10:30
学习
sqlite
数据库
机器学习
:Softmax介绍及代码实现
Softmax原理Softmax函数用于将分类结果归一化,形成一个概率分布。作用类似于二分类中的Sigmoid函数。对于一个k维向量z,我们想把这个结果转换为一个k个类别的概率分布p(z)。softmax可以用于实现上述结果,具体计算公式为:对于k维向量z来说,其中zi∈Rzi∈R,我们使用指数函数变换可以将元素的取值范围变换到(0,+∞)(0,+∞),之后我们再所有元素求和将结果缩放到[0,1]
是Dream呀
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2024-02-12 10:44
机器学习笔记
神经网络
机器学习
人工智能
python
机器学习
—— 多项式回归和正规方程
一、多项式回归房价预测中:有两个特征,frontage和depth,即临街长度和房子的宽度。假如我们计算一个x=frontage*depth(房子面积),则假设函数变成了hθ(x)=θo+θ1x。线性回归并不适用于所有数据,有时我们需要曲线来适应我们的数据,比如一个二次方模型或者三次方模型。通常我们需要先观察数据然后再决定准备尝试怎样的模型。另外,我们可以令:X2=X2^3,X3=X3^3,从而将
BioLearner
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2024-02-12 10:36
使用 Python 5 年后,我转向了Go
\n几乎可以用它来做任何事情–从创建简单的脚本,Web开发,到数据可视化以及
机器学习
。
六六子大顺1
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2024-02-12 09:29
米贸搜|Facebook在购物季使用的Meta广告投放流程
一、账户简化当广告系列开始投放后,每个广告组都会经历一个初始的“
机器学习
阶段”。简化账户架构可以帮助AI系统更快获得广告主所需的成效。
mimaosoulily
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2024-02-12 09:29
facebook
【
机器学习
笔记】基于实例的学习
基于实例的学习文章目录基于实例的学习1基本概念与最近邻方法2K-近邻(KNN)3距离加权KNN4基于实例/记忆的学习器5局部加权回归5多种回归方式对比6懒惰学习与贪婪学习动机:人们通过记忆和行动来推理学习。1基本概念与最近邻方法名词概念参数化设定一个特定的函数形式优点:简单,容易估计和解释可能存在很大的偏置:实际的数据分布可能不遵循假设的分布非参数化:分布或密度的估计是数据驱动的(data-dri
住在天上的云
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2024-02-12 09:57
机器学习
机器学习
笔记
学习
KNN
实例学习
Python概率建模算法和图示
从数据中学习概率模型参数,贝叶斯决策论,信息论,线性代数和优化Python线性判别分析分类模型,逻辑回归,线性回归,广义线性模型Python结构化数据,图像和序列神经网络朴素贝叶斯分类器示例概率学习在
机器学习
的广阔领域中
亚图跨际
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2024-02-12 09:26
数学
机器学习
Python
python
算法
概率建模
统计
【
机器学习
】支持向量机(SVM)
支持向量机(SVM)1背景信息分类算法回顾决策树样本的属性非数值目标函数是离散的贝叶斯学习样本的属性可以是数值或非数值目标函数是连续的(概率)K-近邻样本是空间(例如欧氏空间)中的点目标函数可以是连续的也可以是离散的支持向量机(SupportVectorMachine)样本是空间(例如欧氏空间)中的点目标函数可以是连续的也可以是离散的背景信息当前版本的支持向量机大部分是由Vapnik和他的同事在A
住在天上的云
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2024-02-12 09:56
机器学习
机器学习
支持向量机
人工智能
机器学习
案例2:使用 plaidML在 macOS利用GPU进行
机器学习
想要在Mac的集成AMDGPU或外部显卡上训练
机器学习
模型?PlaidML就是您的最佳选择。任何尝试过在macOS上使用TensorFlow训练神经网络的人都知道这个过程有点糟糕。
suoge223
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2024-02-12 09:25
实用机器学习指南
macos
机器学习
人工智能
机器学习
案例1:利用 Python 将语音转换为文本
目录内容简介基本环境配置Python库安装麦克风语音识别音频文件的语音识别长音频源语音识别内容简介语音识别是机器或程序识别口语中的单词和短语并将其转换为文本信息的能力。大多数对于语音识别技术的应用场景就是Siri、Cortana和GoogleAssistant等个人助理,以及其他通过语音交互的虚拟助理。为了理解你的声音,这些虚拟助手需要进行语音识别。语音识别是一个复杂的过程,因此我不会教您如何训练
suoge223
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2024-02-12 09:24
机器学习实用指南
机器学习
python
人工智能
神经语言程式(NLP)项目的15 个开源训练数据集
然而,聊天机器人开发的主要瓶颈是获取现实的、面向任务的对话数据来训练这些基于
机器学习
的系统。我们整理了训练聊天机器人所需的对话数据集,包括问答数据、客户支持数据、对话数据和多语言数据。
suoge223
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2024-02-12 09:54
机器学习实用指南
自然语言处理
人工智能
python
大数据
兵棋推演是离散问题,深度学习是连续问题
深度学习是一种
机器学习
方法,旨在通过大规模数据的训练来学习复杂的模式和关系。它通常应用于连续数据和问题,例如图像识别、语音识别、自然语言处理等。
人机与认知实验室
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2024-02-12 09:54
深度学习
人工智能
浅谈人工智能之深度学习~
目录前言:深度学习的进展一:深度学习的基本原理和算法二:深度学习的应用实例三:深度学习的挑战和未来发展方向四:深度学习与
机器学习
的关系五:深度学习与人类的智能交互悟已往之不谏,知来者犹可追创作不易,宝子们
秋风起,再归来~
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2024-02-12 08:30
杂谈
人工智能
深度学习
【大厂AI课学习笔记】【1.6 人工智能基础知识】(3)神经网络
深度学习是
机器学习
中一种基于对数据进行表征学习的算法。观测值(例如一幅草莓照片)可以使用多种方式来表示,如每个像素强度值的向量,或者更抽象地表示成一系列边、特定形状的区域等。
giszz
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2024-02-12 08:57
人工智能
学习笔记
人工智能
学习
笔记
【大厂AI课学习笔记】【1.6 人工智能基础知识】(2)
机器学习
目录必须理解的知识点:举一个草莓的例子:
机器学习
的三个类别:监督学习:无监督学习:强化学习:更多知识背景:
机器学习
的诞生需求监督学习的关键技术与实现步骤无监督学习的关键技术与实现步骤区别:联系:其他关键知识点
giszz
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2024-02-12 08:26
学习笔记
人工智能
人工智能
学习
笔记
【大厂AI课学习笔记】【1.6 人工智能基础知识】(4)深度学习和
机器学习
关于深度学习和
机器学习
,出来包含关系之外,还有如上总结的知识点。分别从特征处理、学习方法、数据依赖、硬件依赖等4个方面,进行了总结。从特征处理上看:深度学习从数据中习得高级特征,并自行创建新的特征。
giszz
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2024-02-12 08:56
学习笔记
人工智能
人工智能
学习
笔记
快速上手医学影像组学和
机器学习
(训练营:2023.9.19~9.26)
茗创科技专注于脑科学数据处理,涵盖(EEG/ERP,fMRI,结构像,DTI,ASL,FNIRS)等,欢迎留言讨论及转发推荐,也欢迎了解茗创科技的脑电课程,数据处理服务及脑科学工作站销售业务,可添加我们的工程师(微信号MCKJ-zhouyi或17373158786)咨询。★课程简介★随着大数据、人工智能的深入融合发展,一项新的研究方法开始用于临床研究,它就是影像组学。它可以对普通影像图像进行更深层
茗创科技
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2024-02-12 07:14
XGBoost算法
XGBoost在
机器学习
中被广泛应用于多种场景,特别是在结构化数据的处理上表现出色,XGBoost适用于多种监督学习任务,包括分类、回归和排名问题。
小森( ﹡ˆoˆ﹡ )
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2024-02-12 04:11
机器学习算法
算法
人工智能
机器学习
OpenCV基础
OpenCV简介OpenCV是一个功能强大的开源计算机视觉和
机器学习
软件库,它在图像处理和视频分析领域得到了广泛应用。
小森( ﹡ˆoˆ﹡ )
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2024-02-12 04:10
机器学习算法
opencv
人工智能
计算机视觉
fast.ai
机器学习
笔记(一)
机器学习
1:第1课原文:medium.com/@hiromi_suenaga/machine-learning-1-lesson-1-84a1dc2b5236译者:飞龙协议:CCBY-NC-SA4.0来自
机器学习
课程的个人笔记
绝不原创的飞龙
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2024-02-12 03:25
人工智能
人工智能
python
基于NSGA-II的深度迁移学习
深度迁移学习迁移学习是一种
机器学习
技术,它允许一个预训练的模型被用作起点,在此基础上进行微调以适应新的任务或数据。
代码缝合怪
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2024-02-12 03:45
机器学习+深度学习
迁移学习
人工智能
机器学习
2-2 动手学深度学习v2-损失函数-笔记
是
机器学习
里面一个非常重要的概念。
Alkali!
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2024-02-12 03:44
深度学习/机器学习入门
深度学习
笔记
人工智能
Python数据分析(Matplotlib、NumPy、Pandas)
1.2为什么要学习数据分析是Python数据科学的基础
机器学习
的基础1.
侯静川
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2024-02-12 01:37
python
数据分析
matplotlib
numpy
pandas
day2-Machine Learning Yearning
days-of-ai/blob/master/r1-ml/day2-yearning/yearning.ipynbErroranalysisbyparts53.由特定组件进行误差分析假设您的系统是使用复杂的
机器学习
流水线构建的
iOSDevLog
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2024-02-12 01:52
【
机器学习
】数据清洗之识别异常点
个人主页:甜美的江欢迎点赞✍评论⭐收藏收录专栏:
机器学习
希望本文对您有所裨益,如有不足之处,欢迎在评论区提出指正,让我们共同学习、交流进步!
甜美的江
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2024-02-12 00:28
机器学习
机器学习
信息可视化
人工智能
【初中生讲
机器学习
】7. 交叉验证是什么?有哪些?怎么实现?来看!
创建时间:2024-02-10最后编辑时间:2024-02-10作者:Geeker_LStar你好呀~这里是Geeker_LStar的人工智能学习专栏,很高兴遇见你~我是Geeker_LStar,一名初三学生,热爱计算机和数学,我们一起加油~!⭐(●’◡’●)⭐那就让我们开始吧!文章目录一、训练集、验证集和测试集训练集TrainingSet验证集ValidationSet测试集TestSet三者关
Geeker · LStar
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2024-02-11 23:37
人工智能
机器学习
机器学习
人工智能
交叉验证
K
折法
OpenCV入门:图像处理的基石
1.OpenCV简介OpenCV,全称OpenSourceComputerVisionLibrary,是一个开源的计算机视觉和
机器学习
库。它支持多种编程语言,包括C++、Python、Java等
白猫a~
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2024-02-11 23:59
编程
opencv
机器学习
初学者学习路径
机器学习
在如今的各行各业已经运用的越来越广泛,决定学习
机器学习
,但对从何开始感到困惑?我也曾有过同样的困惑:从哪里开始才是好的起点?是学习Python还是cpp?
第欧根尼的酒桶
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2024-02-11 20:44
机器学习
学习
人工智能
如何学习
机器学习
和深度学习: 软件工程师指南
如今使用最广泛的AI子领域是
机器学习
,而
机器学习
又有一个子领域——深度学习,它正在急剧增长。在这份指南中,我旨在描述一条软件工程师开
第欧根尼的酒桶
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2024-02-11 20:44
学习
机器学习
深度学习
深度学习、
机器学习
和神经网络之间的区别
深度学习是
机器学习
的一个子类别,有效地是一个三层神经网络。这些神经网络旨在通过模仿人脑的功能来“学习”大量数据,但它们远远达不到人脑的能力。
第欧根尼的酒桶
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2024-02-11 20:12
深度学习
机器学习
神经网络
C语言常见面试题:C语言中如何进行人工智能编程?
以下是一些基本步骤和注意事项,帮助你开始在C语言中进行AI编程:理解AI基础:学习AI的基本概念、算法和技术,如
机器学习
、深度学习、神经网络等。
广寒舞雪
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2024-02-11 20:06
c语言
人工智能
开发语言
C语言常见面试题:C语言中如何进行
机器学习
编程?
C语言中如何进行
机器学习
编程?在C语言中进行
机器学习
编程需要对
机器学习
算法和C语言的深入理解。
广寒舞雪
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2024-02-11 20:06
c语言
机器学习
开发语言
Python数据挖掘指南
本指南将提供一个示例填充的使用Python的数据挖掘简介,Python是最广泛使用的数据挖掘工具之一-从清理和数据组织到应用
机器学习
算法。
代码输入中...
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2024-02-11 18:59
python
数据挖掘
数据分析
pycharm
【
机器学习
】数据清洗之识别缺失点
个人主页:[甜美的江]欢迎点赞✍评论⭐收藏收录专栏:[
机器学习
]希望本文对您有所裨益,如有不足之处,欢迎在评论区提出指正,让我们共同学习、交流进步!
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2024-02-11 18:16
机器学习
OpenMLDB 作为中国唯一的特征平台产品入选 2023 Gartner 研究报告
在国际权威咨询与研究机构Gartner发布的重要研究报告《TheLogicalFeatureStore:DataManagementforMachineLearning》(《逻辑特征存储:
机器学习
的数据管理
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2024-02-11 18:39
数据库机器学习人工智能
深度神经网络中的BNN和DNN:基于存内计算的原理、实现与能量效率
引言深度神经网络(DNN)在
机器学习
领域越来越受欢迎,其在一系列任务中展现出最先进的性能。为了达到最佳结果,通常需要大量的训练数据和大型模型,从而使得训练和推理过程变得复杂。
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2024-02-11 18:53
算法
云计算 - 对象存储服务OSS技术全解
从媒体存储到数据备份,再到数据仓库与数据湖,我们不仅解析了OSS在各种应用场景下的关键角色,还深入讨论了其与
机器学习
、多媒体处理以及日志和监控等多个开发场景的结合。
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2024-02-11 18:21
go后端
R语言逻辑回归、决策树、随机森林、神经网络预测患者心脏病数据混淆矩阵可视化
机器学习
在全球许多领域中被广泛应用,尤其在医疗行业中越来越受欢迎。
机器学习
可以在预测关键疾病(例如心脏病)的存在或不存在方面发挥重要作用。如果能提前准确预测这些信息,可以为医生提供
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2024-02-11 18:20
数据挖掘深度学习人工智能算法
【深度学习】讲透深度学习第3篇:TensorFlow张量操作(代码文档已分享)
可以让大家熟练掌握
机器学习
基础,如分类、回归(含代码),熟练掌握numpy,pandas,sklearn等框架使用。
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2024-02-11 18:34
Azure -
机器学习
:创建
机器学习
所需资源,配置工作区
本文中你可以创建使用Azure
机器学习
所需的资源,包含工作区和计算实例。关注TechLead,分享AI全维度知识。
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2024-02-11 18:01
go后端
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