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Logistic逻辑回归
深度学习 | 前馈神经网络与反向传播算法
目录一、
Logistic
函数二、前馈神经网络(FNN)三、反向传播算法(BP算法)四、基于前馈神经网络的手写体数字识别一、
Logistic
函数
Logistic
函数是学习前馈神经网络的基础。
天下弈星~
·
2023-12-18 16:31
数据分析
python
神经网络与深度学习
python
深度学习
前馈神经网络
反向传播算法
BP算法
数据分析
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
·
2023-12-18 14:53
社交网络分析4:社交网络链路预测分析、LightGBM框架、
Logistic
回归模型、LLSLP方法(LightGBM 堆叠链路预测)、正则化方法、多重共线性、堆叠泛化
社交网络分析4写在最前面社交网络链路预测分析概述链路预测分析简介链路预测分析的重要性社交网络链路预测分析方法基于网络结构的方法基于节点属性的方法基于随机游走的方法基于深度学习的方法基于相似性和基于似然性的链路预测方法基于相似性的方法基于邻居的方法基于路径的方法基于随机游走的方法基于似然估计的方法两类方法的优缺点LLSLP方法(逻辑斯蒂回归LightGBM堆叠链路预测)方法概述逻辑斯蒂回归模型防止过
是Yu欸
·
2023-12-18 09:07
#
社交网络分析
科研笔记与实践
数据挖掘
人工智能
数据挖掘
自然语言处理
回归
机器学习
网络安全
笔记
Logistic
Regression——
逻辑回归
1.为什么需要
逻辑回归
在前面学习的线性回归中,我们的预测值都是任意的连续值,例如预测房价。除此之外,还有一个常见的问题就是分类问题,而
逻辑回归
是一个解决分类问题的模型,其预测值是离散的。
搁浅丶.
·
2023-12-18 07:15
机器学习与深度学习
逻辑回归
算法
机器学习
Support Vector Machine(SVM)——支持向量机
1.从
逻辑回归
到SVM回顾一下
逻辑回归
的模型然后经过sigmoid函数得到预测y=1的概率,sigmoid函数如下图对于单个样本来说损失函数如下当一个输入的真实标签为1时,损失函数就只剩,如左图所示,我们想要让
搁浅丶.
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2023-12-18 07:05
机器学习与深度学习
支持向量机
算法
机器学习
机器学习之回归算法-
逻辑回归
一、概述1.1、概念是一种名为“回归”的线性分类器,是由线性回归变化而来的,一种广泛使用于分类问题中的广义回归算法。1.2、按预测标签的数据类型分连续型变量:通过线性回归方程z,线性回归使用输入的特征矩阵X来输出一组连续型的标签值y_pred,以完成各种预测连续型变量的任务(比如预测产品销量,预测股价等等)离散型变量:通过Sigmoid函数变换,线性回归方程z变换为g(z),使得模型的值分布在(0
辣椒种子
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2023-12-18 04:45
机器学习
机器学习
回归
逻辑回归
度量深度学习模型深度的方法
第一种方式基于评估架构所需执行的顺序指令的数目,深度取决于我们视为计算的步骤如下图所示:左边我们把乘法、加法、Sigmoid函数作为一个计算步骤,那么左图模型的深度为3;右边我们将左图的步骤视为一个整体
逻辑回归
月光_a126
·
2023-12-17 20:03
AndrewNG Coursera课程编程作业(二)fminunc求解
logistic
s回归
目标:构建一个
logistic
s回归模型,依据学生两次考试的成绩来预测一个学生能否被大学录取通过的输入数据文件为ex2data1.txt:#为用逗号隔开的3列,分别为:exam1Score,exam2Score
UnderStorm
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2023-12-17 19:59
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,
逻辑回归
偏偏偏执先生
·
2023-12-17 17:40
逻辑回归
正则化
逻辑回归
正则化在处理具有多个特征且特征可能共线性(即特征之间高度相关)的数据集特别有用。下面用一个例子说明什么是正则化:假设你在厨房准备一顿饭,你的目标是做出美味又不过分油腻的菜肴。
ShawnWeasley
·
2023-12-17 17:46
AI
逻辑回归
算法
机器学习
逻辑回归
原理及代码
逻辑回归
原理线性回归主要用于预测连续的数值输出,基于线性关系模型,其目标是最小化实际值和预测值之间的差异。
ShawnWeasley
·
2023-12-17 17:45
AI
逻辑回归
算法
机器学习
逻辑回归
代价函数
逻辑回归
的代价函数通常使用交叉熵损失来定义。这种损失函数非常适合于二元分类问题。本篇来推导一下
逻辑回归
的代价函数。
ShawnWeasley
·
2023-12-17 17:14
AI
逻辑回归
算法
机器学习
2018文章集合
机器学习实战之KNN算法机器学习实战之朴素贝叶斯机器学习实战之决策树机器学习实战之
Logistic
回归机器学习实战之AdaBoost元算法机器学习实战之线性回归机器学习实战之树回归机器学习实战之K-
罗罗攀
·
2023-12-17 08:22
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
大作业:二分类并发解决方案
由于要突显cache友好,且实现并行化,我认为
logistic
regression能符合要求。选择训练方式。训练方式不外乎三种:BG
不存在的里皮
·
2023-12-17 02:42
深度神经网络中的激活函数
简介线性模型是机器学习领域中最基本也是最重要的工具,以
逻辑回归
和线性回归为例;在真实情况中,我们往往会遇到线性不可分问题(例如XOR异或函数),需要非线性变换对数据的分布进行重新映射。
nlpming
·
2023-12-16 20:06
TrustGeo代码理解(六)utils.py
导入常用库和模块from__future__importprint_functionfromdistutils.versionimportLooseVersionfrommatplotlib.scaleimport
Logistic
Transformimportnumpyasnpimporttorchimpor
别致的SmallSix
·
2023-12-16 20:00
网路空间测绘
vscode
python
tcp/ip
网络协议
回归模型中的哑变量是个啥?何时需要设置哑变量?
univariateanalysis即单变量分析,就是在做
Logistic
回归时只引入一个病因。
oncology咕噜
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2023-12-16 13:13
Course3-Week2-推荐系统
Course3-Week2-推荐系统文章目录Course3-Week2-推荐系统1.推荐机制的问题引入1.1预测电影评分1.2数学符号2.协同过滤算法2.1协同过滤算法-线性回归2.2协同过滤算法-
逻辑回归
虎慕
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2023-12-16 01:44
#
机器学习-吴恩达
推荐算法
人工智能
深度学习
十大机器学习算法
20181214373学院:广研院【原文链接】MachineLearning:十大机器学习算法-知乎(zhihu.com)【嵌牛导读】本文对基础的机器学习算法做了一个简单介绍【嵌牛鼻子】线性回归支持向量机k-近邻
逻辑回归
决策树
哦O
·
2023-12-15 23:32
斯坦福机器学习 Lecture5 (判别学习算法、GDA 高斯判别分析,skip)
讲解GDA(高斯判别分析)目前我们学习的所有学习算法(线性回归和
逻辑回归
和广义线性模型)被称为判别学习算法(discriminative)今天要讲生成学习算法TODO:here
shimly123456
·
2023-12-15 22:06
斯坦福机器学习
机器学习
人工智能
人工智能(AI)领域广泛使用的关键算法及其解决的问题 列出计算机中各种算法及对应解决的实际问题
逻辑回归
(
Logistic
Regression):问题:用于二分类问题,预测一个事件发生的概率。
小黄人软件
·
2023-12-15 19:50
chatGPT
人工智能
算法
机器学习算法应用场景与评价指标
常用的算法包括
逻辑回归
、支持向量机、朴素贝叶斯、随机森林、梯度提升机等。2.多元分类问题当你的
数据科学知识库
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2023-12-15 18:18
机器学习
Python
机器学习
算法
人工智能
sklearn
machine
learning
深度学习记录--神经网络表示及其向量化
隐藏层(Hiddenlayer),输出层(Outputlayer)对于其他的神经网络,隐藏层可以有很多层一般来说,不把输入层算作一个标准的层,所以这是一个双层神经网络神经网络的计算对于每一层的每个节点,以
logistic
蹲家宅宅
·
2023-12-15 04:08
深度学习记录
深度学习
神经网络
人工智能
机器学习-分类问题
前言《机器学习-回归问题》知道了回归问题的处理方式,分类问题才是机器学习的重点.从数据角度讲,回归问题可以转换为分类问题的微分
逻辑回归
逻辑回归
(
Logistic
sRegression),
逻辑回归
虽然带有回归字样
懒猫gg
·
2023-12-14 23:48
机器学习
机器学习
分类
机器学习---
逻辑回归
算法
1、
逻辑回归
逻辑回归
又叫
logistic
回归分析,是一种广义的线性回归分析模型。
30岁老阿姨
·
2023-12-14 22:10
机器学习
机器学习
回归
人工智能
深度学习——第5章 神经网络基础知识
第5章神经网络基础知识目录5.1由
逻辑回归
出发5.2损失函数5.3梯度下降5.4计算图5.5总结在第1课《深度学习概述》中,我们介绍了神经网络的基本结构,了解了神经网络的基本单元组成是神经元。
曲入冥
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2023-12-14 20:52
深度学习
神经网络
人工智能
python
机器学习
pytorch
【教程】
逻辑回归
怎么做多分类
目录一、
逻辑回归
模型介绍1.1
逻辑回归
模型简介1.2
逻辑回归
二分类模型1.3
逻辑回归
多分类模型二、如何实现
逻辑回归
二分类2.1
逻辑回归
二分类例子2.2
逻辑回归
二分类实现代码三、如何实现一个
逻辑回归
多分类
wwcsd2018001
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2023-12-14 19:27
机器学习
逻辑回归
分类
算法
逻辑回归
的损失函数和目标函数
损失函数
逻辑回归
通常使用对数损失函数(LogLoss),也称为逻辑损失或交叉熵损失(Cross-EntropyLoss)。
NLP_wendi
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2023-12-14 18:34
机器学习
逻辑回归
[PyTorch][chapter 6][李宏毅深度学习][
Logistic
Regression]
前言:
logistic
回归又称
logistic
回归分析,是一种广义的线性回归分析模型,常用于数据挖掘,疾病自动诊断,经济预测等领域。
明朝百晓生
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2023-12-14 17:01
深度学习
pytorch
人工智能
【数学建模】统计领域的
逻辑回归
(分类变量相关性检验、优势比OR、包含分类变量的多元
逻辑回归
)
统计领域的
逻辑回归
0指导方针1分类变量之间的相关性检验1.1分类变量相关性的示例1.2列联表分析1.3信用风险建模案例1.3.1制作两分类变量交叉表并求解交叉频率1.3.2相关性判定1.3.3p值与显著性水平
lys_828
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2023-12-06 22:37
python科研数据处理及绘图
统计计量
逻辑回归
优势比
分类变量
论文
GraphPad Prism 9 for mac/win,新增超强大功能!重大更新!
新功能将你的分析和绘图带向新的维度新的分析:主成分分析(PCA)新的分析:主成分回归(PCR)新的图形:从多元变量数据绘制气泡图新的图形:从t检验生成评估图扩展的分析:多元t检验选项(配对,非参数,等等)扩展的分析:从多元线性回归和多元
逻辑回归
中做插值提升数据表列数上限对多变量数据表的大量改进自动向图形中增加多重比较结果
科研小行星
·
2023-12-06 14:07
Prism9
GraphPad
Prism
GraphPad
Course2-Week2-神经网络的训练方法
1.1TensorFlow实现1.2损失函数和代价函数的数学公式2.其他的激活函数2.1Sigmoid激活函数的替代方案2.2如何选择激活函数2.3为什么需要激活函数3.多分类问题和Softmax函数3.1多分类问题3.2
逻辑回归
的推广
虎慕
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2023-12-05 09:01
#
机器学习-吴恩达
神经网络
人工智能
深度学习
Topic 14. 临床预测模型之校准曲线 (Calibration curve)
目前校准曲线常用来评价
logistic
回归和cox回归模型。校准曲线的算法步骤1对预测概率进行分桶(分桶的策略分为'uniform','quantile')步骤2求出每个桶里面所有样本预测
90066456ace6
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2023-12-05 06:22
西瓜书-NLP比赛
代码importpandasaspdfromsklearn.linear_modelimport
Logistic
Regressionfromsklearn.feature_extraction.textimportCountVectorizerdf_train
yxyibb
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2023-12-04 04:15
算法梳理
西瓜书
2020-03-06 如何在R中进行
Logistic
回归
回归正题:
Logistic
回归是一种拟合回归曲线的方法(y=f(x),),当y是分类变量时。该模型的典型应用是在给定一组预测值x的情况下预测y。
程凉皮儿
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2023-12-04 04:01
Andrew Ng ML(4)——过拟合&正则化
overfitting(过拟合)特征过多会导致过拟合(或者说训练样本太少)线性回归中的过拟合
逻辑回归
中的过拟合Q:如何解决过拟合?
tmax
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2023-12-04 02:50
深度学习记录--
logistic
回归函数的计算图
计算图用于
logistic
回归函数先回顾一下单一样本的
logistic
回归损失函数的公式,公式如下:将
logistic
函数用计算图表示出来(以两个基础量为例),计算图如下:前向传播已经完成,接下来完成后向传播运用链式法则依次求出
蹲家宅宅
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2023-12-03 20:09
深度学习记录
深度学习
回归
人工智能
深度学习记录--初识向量化
之前计算
logistic
回归损失函数时,在代码实现时,讨论了for循环:过多的for循环会拖慢计算的速度(尤其当数据量很大时)因此,为了加快计算,向量化是一种手段运用python的numpy库,我们可以使用库函数
蹲家宅宅
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2023-12-03 20:09
深度学习记录
深度学习
人工智能
深度学习记录--
logistic
回归损失函数向量化实现
前言再次明确向量化的目的:减少for循环的使用,以更少的代码量和更快的速度来实现程序正向传播的向量化对于,用向量化来实现,只需要就可以完成,其中,,ps.这里b只是一个常数,但是依然可以加在每个向量里(python的广播(Broadcasting))激活函数,同样用向量化实现,只需要就可以完成,其中因此,正向传播的向量化,我们只用了两行代码就完成了反向传播的向量化与正向传播的向量化实现类似,也是用
蹲家宅宅
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2023-12-03 20:09
深度学习记录
人工智能
深度学习
回归
python
机器学习笔记(九)——手撕支持向量机SVM之间隔、对偶、KKT条件详细推导
可能有的伙伴会想到上一篇文章讲到的
逻辑回归
拟合决策边界,这肯定是一种不错的方法,本文所讲的SVM也是可以解决这种分类问题的;既然都是分类算法,所以通过一个例子可以比对出二者的相同点和不同点。超平面
奶糖猫Esong
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2023-12-03 19:49
机器学习
机器学习
python
人工智能
支持向量机
算法
机器学习中的
逻辑回归
模型(代码分析)
逻辑回归
函数中,若继续使用线性回归模型中的代价函数,由于
逻辑回归
函数非凸的特性,其求不出局部最小值,故需要引入新的代价函数,损失函数(lossfuction),下图右侧为
逻辑回归
模型的代价函数,想让不能用梯度下降法
王凯铭893
·
2023-12-03 17:50
机器学习
逻辑回归
人工智能
学习计划
学习标准-理解公式,会推导公式3、pandas、numpy,scipy学习4、a-算法理论:简单线性回归,多元线性回归,回归里面的梯度下降方法b-分类算法:
逻辑回归
,决策树,支持向量机c-聚类算法:kmeans
黏小莲
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2023-12-03 15:21
numpy实现神经网络
到目前为止我们都是初始所有参数为0,这样的初始方法对于
逻辑回归
来说是可行的,但是对于神经网络来说是不可行的。如果我们令所有的初始参数都为0,这将意味着我们第二层的所有激活单元都会有相同的值。
小小程序○
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2023-12-03 12:26
numpy
神经网络
人工智能
机器学习
【100天精通Python】Day73:python机器学习入门算法详解与代码示例
目录1.监督学习算法:1.1线性回归(LinearRegression):1.2
逻辑回归
(
Logistic
Regression):1.3决策树(DecisionTree):1.4支持向量机(SupportVectorMachine
LeapMay
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2023-12-03 08:19
100天精通Python
机器学习
python
人工智能
算法工程师面试八股(搜广推方向)
文章目录机器学习线性和
逻辑回归
模型
逻辑回归
二分类和多分类的损失函数二分类为什么用交叉熵损失而不用MSE损失?
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
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机器学习
深度学习
神经网络 表述(Neural Networks: Representation)
神经网络表述(NeuralNetworks:Representation)1非线性假设我们之前学的,无论是线性回归还是
逻辑回归
都有这样一个缺点,即:当特征太多时,计算的负荷会非常大。
小小程序○
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2023-12-02 22:04
神经网络
人工智能
深度学习
机器学习
逻辑回归
使用Numpy实现
逻辑回归
使用Numpy实现
逻辑回归
sigmoid函数g(z)=1(1+e−z)g(z)=\frac{1}{(1+e^{−z})}g(z)=(1+e−z)1#sigmoid函数defsigmod(z):return1
小小程序○
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2023-12-02 22:34
逻辑回归
numpy
算法
机器学习
逻辑回归
与正则化
逻辑回归
、激活函数及其代价函数
逻辑回归
、激活函数及其代价函数线性回归的可行性对分类算法,其输出结果y只有两种结果{0,1},分别表示负类和正类,代表没有目标和有目标。
小小程序○
·
2023-12-02 22:33
逻辑回归
算法
机器学习
逻辑回归
正则化
正则化过拟合问题对于模型,如果一个模型对于数据的偏差很大,不能能够很好的拟合数据的分布,称为欠拟合,或者说这个算法具有高偏差的特性。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。在这种情况下,模型的参数过于多(有可能代价函数正好为0),以至于可能没有足够多的数据去约束它来获得一个假
小小程序○
·
2023-12-02 22:33
逻辑回归
算法
机器学习
正则表达式
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