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IMU-Allan方差
2.差异性-
方差
和标准偏差定量分析数据
1.计算公式--->数据集合中的某个值--->均值n--->总体数量离均差:每个数值与数据集均值之间的差,可能存在负数。常用于衡量数值之间的差异性。公式:离均差=平均绝对偏差:离均差的绝对值的平均值。离均差中存在负数的情况,防止相加导致的数据对消,所以采用离均差的绝对值的方式。公式:平方偏差:离均差的平方公式:平方和:平方偏差的数值和公式:标准偏差:平方和的均值公式:2.标准偏差的重要性标准偏差的
Spinggang
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2023-12-04 14:40
主成分分析(PCA)
文章目录PCA的基本步骤特征值排序反转索引选择主成分结果应用场景协
方差
矩阵的数学解释协
方差
的定义协
方差
的含义协
方差
矩阵矩阵转置(X_normalized.T)为何需要转置在PCA中协
方差
矩阵的作用NumPy
h52013141
·
2023-12-04 08:08
numpy
机器学习
python
openCv颜色矩
颜色矩通常包括三个维度:平均值、
方差
和偏度。具体来说:平均值(Mean):表示图像中颜色分布的平均值,可以分别计算每个颜色通道(如红、绿、蓝)的平均值。
人工智能教学实践
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2023-12-04 06:20
python编程实践
opencv
python
2024美赛数学建模资料---100%获奖资料
很好的教程了一共二十四章每一章都是一个模型并且有matlab编程编码第一章线性规划第二章整数规划第三章非线性规划第四章动态规划第五章图与网络第六章排队论第七章对策论第八章层次分析法第九章插值与拟合第十章数据的统计描述和分析第十一章
方差
分析第十二章回归分析第十三章微分方程建模第十四章稳定状态模型第十五章常微分方程的解法第十六章差分方程模型第十七章马氏链模型第十八章变分法模型第十九章神经网络模型第二十
知新_ROL
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2023-12-04 04:21
数学建模
面子问题
是不是有点熟悉,对了,现在的国家税收和分配地
方差
不多。围绕着上缴这个问题,各家的手段可谓五花八门。威逼利诱型、动之以礼型、暴力抢夺型、趁睡没收型。可谓是底线尽失,无所不用其极。
包工头Charles
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2023-12-04 00:18
数据分析的套路
一、从数据分析定义看关键:分解中心思想:“拆”二、基于统计分析1、拆指标1)分布分析(1)均值、
方差
、相关系数、线性回归都相同安斯库姆四重奏(Anscombe’squartet)(2)数据探索EDA(3
DeepMine
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2023-12-04 00:36
吴恩达《机器学习》10-4-10-5:诊断偏差和
方差
、正则化和偏差/
方差
一、诊断偏差和
方差
在机器学习中,诊断偏差和
方差
是改进模型性能的关键步骤。通过了解这两个概念,能够判断算法的问题究竟是欠拟合还是过拟合,从而有针对性地调整模型。
不吃花椒的兔酱
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2023-12-03 22:30
机器学习
机器学习
学习
笔记
使用NumPy计算数据的统计指标
在数据分析和统计计算中,常常需要计算均值、
方差
和标准差等统计指标。本文将使用NumPy库来计算这些统计指标,并给出相应的源代码示例。计算均值(Mean)均值是一组数据的平均值,用于描述数据的集中趋势。
XadxShapes
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2023-12-03 21:40
numpy
NumPy
机器学习中的数据归一化、最值归一化、均值
方差
归一化(标准化)
文章目录为什么要进行数据归一化什么是数据归一化最值归一化(Normalization)最值归一化的适用性均值
方差
归一化(Standardization)为什么要这么归一化呢?
iioSnail
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2023-12-03 19:31
机器学习
机器学习
人工智能
C-语言每日刷题
目录[蓝桥杯2015省A]饮料换购题目描述输入格式输出格式输入输出样例#[蓝桥杯2023省A]平
方差
题目描述输入格式输出格式输入输出样例说明/提示【样例说明】[NOIP2001普及组]数的计算题目描述输入格式输出格式输入输出样例说明
烟雨长虹,孤鹜齐飞
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2023-12-03 17:32
c语言
开发语言
算法
covariance
协
方差
矩阵刻画了随机变量间的关系(即两向量之间的夹角,注意因为是随机变量/向量,因此这个是期望意义上的),其几何意义就是向量的点积。
TonnyYan
·
2023-12-03 16:32
对一个多维随机变量作为线性变换以后的协
方差
矩阵
假设是一个n维的随机变量,它的协
方差
矩阵对做线性变换,其中是一个矩阵(当然也可以是一个标量),的协
方差
矩阵证明如下:将代入,得
听海边涛声
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2023-12-03 15:27
矩阵
线性代数
求集合数据的均
方差
设计函数求N个给定整数的均
方差
。若将N个数A[]的平均值记为Avg,则均
方差
计算公式为:[(A1−Avg)2+(A2−Avg)2+⋯+(AN−Avg)2]/N。
青眸ღ.
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2023-12-03 13:46
算法
c语言
回报率与正态分布
它还具有标准差和
方差
的特征,这些特征可以用来测量数据的分散程度。正态分布的形状可以通过均值和标准差来调整。正态分布的概率密度函数是:f(x∣μ,σ
橙子的工具箱
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2023-12-03 11:48
python
数据分析
金融
通信原理教程chapter2(下)
[TOC]随机过程定义:随机过程可以看成是由一个事件A的全部可能"实现"构成的总体,记为X(A,t).随机过程的统计特征平均值:
方差
:自相关函数;平稳随机过程定义:若一个随机过程X(t)的统计特性与时间起点无关
今日你学左米啊
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2023-12-03 07:17
算法工程师面试八股(搜广推方向)
偏差与
方差
LayerNormalization和BatchNormalizationSVM数据不均衡特征选择排序模型树模型进行特征工程的原因GBDTLR和GBDTRF和GBDTXGBoost二阶泰勒展开优势为什么快防止过拟合处理缺失值树停止生长条件处理不平衡数据树剪枝选择最佳分裂点
贪钱算法还我头发
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2023-12-03 03:29
Data
Structures
and
Algorithms
算法工程师
面经
搜索广告推荐
机器学习
深度学习
关于卡尔曼滤波的C语言算法
将上面的公式转为汉字可以理解为:公式1:本次估计值=估计变化比*上次估计值+卡尔曼增益*(测量值-上次估计值)公式2:卡尔曼增益=根号下(当前估计协
方差
的平方/(当前估计协
方差
的平方+当前测量测
方差
的平方
Duffy_Gallagher
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2023-12-03 03:22
C语言
大数据
逻辑回归 正则化
如果一个模型虽然可以穿过所有的数据点,但是其图像波动很大,其同样也不能描述数据的分布,(其数据的分布是无法被泛化处理),称为过拟合,或者说这个算法具有高
方差
的特性。
小小程序○
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2023-12-02 22:33
逻辑回归
算法
机器学习
正则表达式
7.卡尔曼滤波之发散的抑制方法
递推过程计算机摄入误差累积,使得
方差
阵失去正定性或者失去对称性,导致增益计算失去加权效果,从而
weixin_38898944
·
2023-12-02 19:45
卡尔曼滤波器
线性代数
矩阵
概率论
算法
扩展卡尔曼滤波
EKF)是标准卡尔曼滤波在非线性情形下的一种扩展形式,EKF算法是将非线性函数进行泰勒展开,省略高阶项,保留展开项的一阶项,以此来实现非线性函数线性化,最后通过卡尔曼滤波算法近似计算系统的状态估计值和
方差
估计值
菜鸟知识搬运工
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2023-12-02 19:44
统计学笔记(八)参数估计
、参数估计的基本原理1.1估计量与估计值参数估计(parameterestimation)就是用样本量取估计总体参数;在参数估计中,用来估计总体参数的统计量称为「估计量」,例如样本均值、样本比例、样本
方差
等
WhyNot?
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2023-12-02 18:38
统计学
笔记
概率论
方差
分析
方差
分析(analysisofvariation,ANOVA)又称变异数分析或F检验,用于两个及两个以上样本均值差别的显著性检验,其目的是推断两组或多组数据的总体均值是否相同,检验两个或多个样本均值的差异是否有统计学意义
半夜一更
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2023-12-02 17:14
[PyTorch][chapter 3][李宏毅深度学习-偏差,
方差
,过拟合,欠拟合]
通过本章掌握过拟合(overfitting)和欠拟合(underfitting)出现原因及解决方案.目录:1概述2
方差
,偏差现象3过拟合和欠拟合4模型选择5概率论回顾一概述如上图:红色空间:真实的数据和标签之间存在一个映射函数
明朝百晓生
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2023-12-02 10:10
深度学习
pytorch
人工智能
[机器学习] 偏差与
方差
(bias & variance)
Bias&variance 在机器学习中,我们所做的是从数据中学习它的模型,我们所希望的就是学习到一个能够百分百刻画出全体数据分布的模型,这样我们就可以用这个模型来做预测。然而实际情况是,我们几乎不可能找到最完美的模型能够刻画全体数据,比如说房价预测,每年都有新的房子被建造出来,同一个房子的房价本身也会变化,即使我们有办法拿到从古至今所有的房价样本参数,但是我们还是没有办法拿到未来的房价参数,所
Gong Chuanyang
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2023-12-02 10:32
机器学习
深度学习
人工智能
数学建模之相关系数模型及其代码
概念总体——所要考察对象的全部个体叫做总体.我们总是希望得到总体数据的一些特征(例如均值
方差
Cr不是铬
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2023-12-02 07:52
青少年编程
c++
模板匹配综述-SSD,BBS,DDIS,CoTM,QATM
传统的模板匹配相似性度量传统的模板匹配方法通常使用平
方差
和(SSD,sum-of-squared-differences)或归一化积相关(NCC,normaliz
20b1f662b8eb
·
2023-12-02 04:52
一文讲透Python机器学习特征工程中的特征标准化
StandardScaler()函数通过去除平均值和缩放到单位
方差
来标准化特征,将样本特征值转换为标准正态分布,因此该方法也被称为Z-score方法,也是默认的数据标准化处理方法。
数据科学作家
·
2023-12-02 02:43
人工智能
python
机器学习
数据分析
数据挖掘
开发语言
大数据
方差
分析(F检验)用于特征选择的Python实现
方差
分析(F检验)又称ANOVA,
方差
齐性检验,是一种用来捕捉每个特征变量与响应变量之间线性关系的过滤方法,实现路径是针对两个及两个以上分组的样本均值进行差异显著性检验,基本思想是将不同分组的样本均值之间的差异归结于两个方面
数据科学作家
·
2023-12-02 02:34
python
开发语言
机器学习
深度学习
人工智能
数据库
数据分析
SPSS中如何进行显著性差异分析
在SPSS软件中,可以使用不同的统计方法来执行显著性差异分析,包括t检验、
方差
分析(ANOVA)和非参数检验等。下面将介绍如何使用SPSS进行显著性差异分析的编程过程。
后端架构小白
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2023-12-02 02:01
javascript
前端
人工智能
编程
大数据(十二):
方差
分析和参数估计
专栏介绍结合自身经验和内部资料总结的Python教程,每天3-5章,最短1个月就能全方位的完成Python的学习并进行实战开发,学完了定能成为大佬!加油吧!卷起来!全部文章请访问专栏:《Python全栈教程(0基础)》再推荐一下最近热更的:《大厂测试高频面试题详解》该专栏对近年高频测试相关面试题做详细解答,结合自己多年工作经验,以及同行大佬指导总结出来的。旨在帮助测试、python方面的同学,顺利
桃酥zz
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2023-12-02 00:47
Python全栈教程(0基础)
大数据
【2023年APMCM亚太杯C题】完整代码+结果分析+论文框架(二)
问问题三问题分析技术文档基于相关性分析的汽车产业影响分析3.1分布检验模型的建立3.2相关性模型的建立3.3模型求解问题四问题分析技术文档4基于Kruskal-WallisH检验的政策影响研究4.1分布检验模型的建立4.2
方差
齐性检验模型的建立
Better Rose
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2023-12-01 23:52
数学建模
数学建模
python
matplotlib
回声消除-卡尔曼滤波
将状态量记作xn\mathbf{x}_nxn,状态量的协
方差
矩阵记作Pn\mathbf{P}_nPn,可以由前一个时刻的状态,估计当前的状态估计过程表示为:xn=Fnxn−1\mathbf{x}_n=\
DEDSEC_Roger
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2023-12-01 23:30
语音技术
音频
机器学习高频面试题(41道)
问题1:什么是偏差(bias)、
方差
(variable)之间的均衡?Bias是由于你使用的学习算法过度简单地拟合结果或者错误地拟合结果导致的错误。
婉妃
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2023-12-01 22:25
人工智能-优化算法之动量法
它也有很好的副作用,即平均梯度减小了
方差
。小批量随机梯度下降可以通过以下方式计算:为了保持记法简单,在这里我们使用时间时更新的权重。
白云如幻
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2023-12-01 16:15
深度学习
代码笔记
深度学习
AdaIN
ArbitraryStyleTransferinReal-timewithAdaptiveInstanceNormalizationBatchNormalizationBN对一个batch的数据进行归一化,使数据符合均值为0,
方差
为
平丘月初
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2023-12-01 15:35
机器学习
人工智能
【统计建模07】残差分析
文章目录残差定理
方差
齐性检验残差图分析残差定义残差是响应变量中回归模型所未解释的变异性度量:ei=yi−y^+ie_i=y_i−\haty+iei=yi−y^+i其中yiy_iyi表示样本的观测值,y^
撕得失败的标签
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2023-12-01 12:22
统计建模笔记
笔记
机器学习
算法
数据分析
主成分分析例题 (多元统计分析期末复习)
例一给定X的协差阵,对其进行主成分分析,(1)求出每个主成分的贡献率;(2)求出每个原始变量的信息提取率;解:对于主成分分析的题,一般来说,题目给定一个协
方差
阵,不管怎样先求出特征值和特征向量。
倒杯Whisky
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2023-12-01 11:57
应用多元统计分析
主成分分析
多元统计分析
信息提取率
贡献率
特征值和特征向量
晒太阳
#作家之眼张登楼-作家之眼2/365也许这也是南北
方差
异的一个表现。南方人从来无法拒绝冬天的阳光。早晨醒来看到太阳从遮光帘的破洞里照进来,赖床的心都减轻了。
小木山庄的溜溜
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2023-12-01 07:06
图像去噪——k-Sigma变换,模拟增益,噪声
方差
目录一、k-Sigma变化k-Sigma变换定义式定义式参数解析二、模拟增益三、噪声
方差
一、k-Sigma变化k-Sigma变换是一种用于图像去噪的方法,它的主要思想是通过一个特定的线性转换,将训练数据从
佐咖
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2023-12-01 04:37
图像去噪
深度学习
机器学习
计算机视觉
机器学习:matlab实现异常检测
主要函数求出正态分布参数这里没有用多元正态分布,因为从数据集上感觉两个变量相关性并不是很强:所以我们直接对数据的特征值维度分别求均值和
方差
即可:function[musigma2]=estimateGaussian
ShadyPi
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2023-12-01 04:58
机器学习
matlab
机器学习
概率论
R语言单因素
方差
分析+差异显著字母法标注+逐行详细解释
R语言单因素
方差
分析代码如下dfdfabcdefk13.1862243.2629002.3972642.3003431.8069372.7113312.94583722.9751253.0681942.9622352.2338872.1365614.1853553.01814033.1506024.2971902.5180452.1696072.4737783.9480502.785514
R语言爱好者
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2023-12-01 03:05
R语言
r语言
皮尔逊相关性分析的matlab实现,简介和实例
它通过计算两个变量之间的协
方差
和标准差来衡量它们之间的相关性。皮尔逊相关系数的取值范围为-1到1,其中-1表示完全负相关,0表示无相关性,1表示完全正相关。
玥沐春风
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2023-12-01 03:53
matlab
开发语言
【Python | 机器学习】Python中进行特征重要性分析的9个常用方法(含源代码)
feature_importances_)2.3Leave-one-out2.4相关性分析2.5递归特征消除RecursiveFeatureElimination2.6XGBoost特性重要性2.7主成分分析PCA2.8
方差
分析
旅途中的宽~
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2023-12-01 02:00
Python3常用到的函数总结
机器学习系列文章
机器学习
python
人工智能
特征
多元回归分析(stata)
summarize)定性数据多元回归分析(定量)联合显著性检验显著性调整后R2R^2R2回归系数表以及它们对应的p值置信区间多元回归分析(定性)(既有虚拟变量)定性分析(设置虚拟变量)拟合优度标准化回归系数异
方差
检验多重共线性存在多重共线性的处理方法逐步回归
疯狂成瘾者
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2023-12-01 00:06
数学建模
SVM 算法
1、参数解读C的作用类似于1/λ,当C不是非常非常大的时候,它可以忽略掉一些异常点的影响,得到更好的决策界C=1/λ,因此:C较大时,相当于λ较小,可能会导致过拟合,高
方差
。
dreampai
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2023-11-30 23:39
卡尔曼滤波之大杂烩
与多传感器融合卡尔曼算法笔记---思想和实际应用物理含义的理解KF、EKF、UKF在传感器融合当中的应用卡尔曼滤波的理解以及参数调整无人驾驶技术——无损卡尔曼滤波(UKF)常见滤波汇总(KF、EKF、UKF和PF)终于明白协
方差
的意义了协
方差
矩阵的理解卡尔曼滤波
刘诺夫斯基
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2023-11-30 20:01
算法
智能车竞赛摄像头组之大津法计算阈值
一、大津法的理论公式及C语言代码实现大津法本质上就是一个通过求解一个
方差
值来对当前阈值选择的好坏进行一个判断。当通过遍历求得一个阈值对应最大
方差
时,这个阈值就是当前最佳阈
Young member
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2023-11-30 19:56
人工智能
计算机视觉
Deep Learning(wu--84)
文章目录2偏差和
方差
正则化梯度消失\爆炸权重初始化导数计算梯度检验OptimizationMini-Batch梯度下降法指数加权平均偏差修正RMSpropAdam学习率衰减局部最优问题调参BNsoftmaxframework2
怎么全是重名
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2023-11-30 13:06
Deep
Learning
深度学习
人工智能
标准差、
方差
、协
方差
三者的表示意义
一、定义公式1.标准差:2.
方差
:3.协
方差
:4.协
方差
相关系数:二、数学实际含义1.
方差
(Variance):用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。2.标准差:
方差
开根号。
海韵互联
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2023-11-30 11:29
首例CSDN_AI文章-- K-均值聚类算法
K-均值聚类算法是一种无监督学习算法,用于将数据集分成K个不同的组,以最小化每组内部的
方差
。该算法包括以下步骤:1.初始化:随机选择K个数据点作为初始聚类中心。
贾斯汀玛尔斯
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2023-11-30 09:34
数据湖
算法
人工智能
均值算法
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