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Softmax分类器
模式识别——高斯
分类器
模式识别——高斯
分类器
需知定义特殊情况(方差一致)Sigmoid需知所有问题定义在分类问题下,基于贝叶斯决策定义条件概率为多元高斯分布,此时观测为向量X=X1,X2,...,XnX={X_1,X_2,.
季马宝宝
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2023-10-24 05:01
各类课程整理
概率论
统计学习
贝叶斯决策
自然语言处理---RNN经典案例之构建人名
分类器
1案例介绍关于人名分类问题:以一个人名为输入,使用模型帮助判断它最有可能是来自哪一个国家的人名,这在某些国际化公司的业务中具有重要意义,在用户注册过程中,会根据用户填写的名字直接给他分配可能的国家或地区选项,以及该国家或地区的国旗,限制手机号码位数等等。人名分类数据,数据下载地址:https://download.pytorch.org/tutorial/data.zip2案例步骤整个案例的实现可
lichunericli
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2023-10-24 02:54
自然语言处理
自然语言处理
rnn
人工智能
深度学习 | Pytorch深度学习实践 (Chapter 10、11 CNN)
十、CNN卷积神经网络基础篇首先引入——二维卷积:卷积层保留原空间信息关键:判断输入输出的维度大小特征提取:卷积层、下采样
分类器
:全连接引例:RGB图像(栅格图像)首先,老师介绍了CCD相机模型,这是一种通过光敏电阻
西皮呦
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2023-10-23 18:02
深度学习
深度学习
pytorch
cnn
VGG16使用finetune
使用三个通道叠加起来的准确率为85.58%训练15个epoch使用单通道训练15个epoch的准确率为:85.87%使用inceptionV3训练时候的准确率时:在vgg中得到的
softmax
后的结果,
美环花子若野
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2023-10-23 16:35
LeNet
#包含了两个卷积层以及一个全连接层,最后通过
softmax
激活函数输出分类结果。其中,第一层包含20个5x5的卷积核,第二层包含50个5x5的卷积核。
zhuayun
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2023-10-23 15:38
tensorflow
深度学习
python
4个可以写进简历的京东 NLP 项目实战
项目一、京东健康智能分诊项目第一周:文本处理与特征工程|BagofWords模型|从tf-idf到Word2Vec|SkipGram与CBOW|Hierarhical
Softmax
与NegativeSampling
Amusi(CVer)
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2023-10-23 13:16
神经网络
人工智能
机器学习
编程语言
深度学习
数据挖掘概述
分类:构造一个
分类器
,把数据映射到给定类别的某一个。关联分析:寻找数据中值的关联和相关性。数据总结:对数据进行压缩,
菜鸟一千零八十六号
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2023-10-23 05:24
数据挖掘
数据分析
朴素贝叶斯
分类器
(Naive Bayes Classifier)
朴素贝叶斯
分类器
(NaiveBayesClassifier)是一类基于贝叶斯定理的简单概率分类算法。它是一种有监督学习算法,常用于文本分类、垃圾邮件过滤、情感分析等问题。
亿星海
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2023-10-23 00:55
算法
机器学习之朴素贝叶斯
分类器
原理详解、公式推导(手推)、面试问题、简单实例(python实现,sklearn调包)
目录1.朴素贝叶斯原理1.1.特性1.2.思路2.公式推导3.简单实例3.1.数据集脱单数据集2.0脱单数据集1.0西瓜数据集3.2.python实现3.3.sklearn实现3.4.实验结果4.几个注意点(面试问题)5.运行(可直接食用)1.朴素贝叶斯原理1.1.特性朴素贝叶斯是一种有监督学习算法,这种算法基于贝叶斯的一个朴素的假设——每对特征和样本数据都是独立同分布的。最终可以推出朴素贝叶斯分
铖铖的花嫁
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2023-10-23 00:53
机器学习
python
sklearn
决策树算法在Python中的实现
决策树算法在Python中的实现决策树是一种常用的机器学习算法,它是一种基于树结构的
分类器
,可以用于解决分类和回归问题。在本文中,我们将探讨如何在Python中实现决策树算法,并提供相应的源代码。
星光璀璨技术之心
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2023-10-22 19:03
Python
算法
决策树
python
Python
【BP-Adaboost预测】基于BP神经网络的Adaboost的单维时间序列预测研究(Matlab代码实现)
本文目录如下:目录1概述2运行结果3参考文献4Matlab代码及数据1概述Adaboost(AdaptiveBoosting)是一种集成学习算法,它可以将多个弱
分类器
组合成一个强
分类器
。
长安程序猿
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2023-10-22 19:14
神经网络
matlab
人工智能
机器学习之GBT, since 2021-04-18
GBT通过多轮迭代,每轮迭代产生一个
分类器
,每个
分类器
在上轮
分类器
的残差基础上进行训练。最终得到的
分类器
是每轮得到的
分类器
做加权求和得到的。对每轮
分类器
的要求是足够简单,低方差高偏差。训练的过程是
Mc杰夫
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2023-10-22 18:51
python调用astra进行人脸检测(使用CascadeClassifier)
1、简述方法:使用opecv中,CascadeClassifier级联
分类器
实现人脸检测,CascadeClassifier就是opencv下objdetect模块中用来做目标检测的级联
分类器
的一个类,
谢大旭
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2023-10-22 15:30
三维重建
python
python
opencv
(36)[EACL] Bag of Tricks for Efficient Text Classification
实验表明,我们的快速文本
分类器
fastText在准确率上与深度学习
分类器
基本相当,在训练和评价方面,速度提高了许多数量级。使用一个标准的多核CPU,我们可以在不到10分钟的时间内训练快速文本处理超
gdtop818
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2023-10-22 14:03
深度学习论文系列博客
Bag of Tricks for Efficient Text Classification(FastText)
文章目录摘要介绍FastText核心思想模型结构Hierarchical
softmax
N-gramfeatures实验任务一sentimentanalysis任务二tagprediction总结fasttext
云淡风轻__
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2023-10-22 14:33
NLP paper精读(六)——Bag of Tricks for Efficient Text Classification
fastTextAbstractIntroductionModelarchitectureHierarchical
softmax
N-gramfeaturesExperimentDiscussionandconclusion
技术宅zch
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2023-10-22 14:32
NLP
Bag of Tricks for Efficient Text Classification(FastText)阅读笔记
文章目录FastText模型结构Hierarchical
softmax
N-gramfeatures实验任务1Sentimentanalysis任务2Tagprediction总结FastTextfastText
Leokb24
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2023-10-22 14:00
论文阅读
文本分类论文阅读
文本分类
fasttext
【论文阅读】Bag of Tricks for Efficient Text Classification
实验表明快速文本
分类器
fastTextfastTextfastText与深度学习
分类器
在准确度方面等价,并且训练和评估过程要快。
沐兮Krystal
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2023-10-22 14:57
NLP
论文阅读
机器学习
深度学习
Bag of Tricks for Efficient Text Classification(FastText)
主要的有点就是快,用途就是用于文本分类,模型结构如上,主要是通过embedding将文本转换成向量,然后进行mean-pooling,然后输入到hidden隐向量中,通过
softmax
输出多分类,损失函数是对数似然损失函数
WitsMakeMen
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2023-10-22 14:55
语言模型
fasttxt
Bert 结构理论 笔记 Bert理解
到一系列(键key-值value)对的映射在计算attention时主要分为三步,第一步是将query和每个key进行相似度计算得到权重,常用的相似度函数有点积,拼接,感知机等;然后第二步一般是使用一个
softmax
白又白胖又胖
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2023-10-22 14:51
深度学习-机器学习
flash attention论文及源码学习
该论文主要出发点就是考虑到IO的影响,降低内存占用和访问,主要贡献点为:重新设计了计算流程,使用
softmax
ti
KIDGINBROOK
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2023-10-22 13:43
cuda
gpu
cuda
CNN:目标检测Head
classification或对图片中的单个物体进行classificationwithlocalization:classification:适用于一张图片中只有一个目标,以三分类为例y=[c1,c2,c3],直接使用
softmax
yuyuelongfly
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2023-10-22 13:42
自动驾驶
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自动驾驶
深度学习
python 三种常用的人脸检测算法详解+代码
以下是三种常用的人脸检测算法及其实现方式:1.OpenCV中的Haar级联
分类器
:OpenCV是一个广泛用于计算机视觉任务的开源库。
深度探索者
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2023-10-22 13:32
python
开发语言
计算机视觉
opencv
算法
自然语言处理---迁移学习
使用fasttext模型训练词向量时使用层次
softmax
结构,来提升超多类别下的模型性能。由于fasttext模型过
lichunericli
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2023-10-22 12:18
自然语言处理
自然语言处理
迁移学习
人工智能
这是一个小“废”贴
数据降维特征选择集成学习1,k-邻近算法2,线性回归3,决策树4,朴素贝叶斯算法5,逻辑回归6,聚类-sklearn中的使用三,深度学习(tensorflow)相关知识1,构建多层感知器2,独热编码、顺序编码与
softMax
壮壮不太胖^QwQ
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2023-10-22 04:16
算法
数据库
决策树
机器学习
sql
机器学习:集成方法之Bagging和Boosting
基
分类器
一般采用的是弱可学习(weaklylearnable)
分类器
,通过集成方法,组合成一个强可学习(stronglylearnable)
分类器
。
JiYH
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2023-10-21 21:36
经验分享
python
机器学习
numpy
python对稀疏矩阵进行带温度的
softmax
方法
对于给定的某个稀疏矩阵按行进行标准化
softmax
标准化操作建立会话A_values=tf.placeholder(tf.float32,shape=(None),name='A_values')标准化函数
weixin_45996134
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2023-10-21 21:08
python
矩阵
人工智能
softmax
-pytorch
softmax
和分类模型内容包含:
softmax
回归的基本概念如何获取Fashion-MNIST数据集和读取数据
softmax
回归模型的从零开始实现,实现一个对Fashion-MNIST训练集中的图像数据进行分类的模型使用
fortune835
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2023-10-21 21:30
pytorch
深度学习
python
softmax
加温度系数 tempreture
假设某分类网络有10个类,输出的得分为logits,我们仅考虑1batch_size的情况,即logits可以理解为float数组logits[10].logits经过
softmax
对应得到的标签值preds
SinAlone
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2023-10-21 21:29
python
深度学习
人工智能
Softmax
函数的负版本(Negative
Softmax
)
Softmax
函数的变体——
Softmax
函数的负版本(Negative
Softmax
)。
高山莫衣
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2023-10-21 20:28
理论
深度学习
python
机器学习
带温度的
softmax
用pytorch写一下使用带有温度的
softmax
的demoimporttorchimporttorch.nn.functionalasF#定义带有温度的
softmax
函数deftemperature_
softmax
为啥不能修改昵称啊
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2023-10-21 20:57
python
(2023|ICML,LLM,标记掩蔽,并行解码)Muse:使用掩蔽生成 Transformer 的文本到图像生成
交流群:922230617获取资料)目录0.摘要1.简介2.模型2.1.预训练文本编码器2.2.使用VQGAN进行语义标记化2.3.基础模型2.4.超分辨模型2.5.解码器微调2.6.可变掩码率2.7.无
分类器
引导
EDPJ
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2023-10-21 20:27
论文笔记
人工智能
【机器学习】集成模型/集成学习:多个模型相结合实现更好的预测
集成学习原名为Classifiercombination/ensemblelearning,它是根据训练数据构造一组基
分类器
(baseclassifier)
TwcatL_tree
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2023-10-21 18:54
Python
机器学习
机器学习
集成学习
人工智能
机器学习实战笔记(三):使用k-近邻算法的手写识别系统(Python3 实现)
(2)准备数据:编写函数classify0(),将图像格式转换为
分类器
使用的list格式。(3)分析数据:在Python命令提示符中检查数据,确保它符合要求。
max_bay
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2023-10-21 16:24
机器学习实战笔记
机器学习实战笔记
kNN
手写数字识别系统
Python
机器学习之PyTorch和Scikit-Learn第3章 使用Scikit-Learn的机器学习
分类器
之旅Part 2
其它章节内容请见机器学习之PyTorch和Scikit-Learn支持向量机实现最大间隔分类另一种强大又广泛使用的学习算法是支持向量机(SVM),可看成是对感知机的扩展。使用感知机算法,我们最小化误分类错误。但在SVM中,我们的优化目标是最大化间隔(margin)。间隔定义为分隔的超平面(决策边界)之间的距离,距离超平面最近的训练样本称为支持向量。如图3.10所示:图3.10:SVM最大化决策边界
矢寸心
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2023-10-21 12:14
机器学习和人工智能
机器学习
pytorch
scikit-learn
使用pytorch实现高斯混合模型
分类器
本文是一个利用Pytorch构建高斯混合模型
分类器
的尝试。我们将从头开始构建高斯混合模型(GMM)。
deephub
·
2023-10-21 11:41
pytorch
人工智能
python
深度学习
高斯混合模型
隐马尔可夫模型(一)Evaluation
前提importtorchimporttorch.nn.functionalasFN=3#离散隐变量可以取到的值的个数M=2#可观测变量个数pi=F.
softmax
(torch.randn((N,1),
天津泰达康师傅
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2023-10-21 05:11
人工智能
pytorch
人工智能
python
机器学习入门____5.集成学习算法与随机森林
它的工作原理是生成多个
分类器
/模型,各自独立地学习和作出预测。这些预测最后结合成单预测,因此优于任何一个单分类的做出预测。
黑豪
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2023-10-21 04:53
基础知识
机器学习
随机森林
集成算法
集成学习方法之随机森林-入门
它的工作原理是生成多个
分类器
/模型,各自独立地学习和作出预测。这些预测最后结合成组合预测,因此优于任何一个单分类的做出预测。
靓仔写sql
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2023-10-21 04:21
机器学习
集成学习
随机森林
机器学习
卷积神经网络特征融合,两个神经网络同时训练
多
分类器
结合的分类方法不同
分类器
的分类表现差异与其所分类数据的统计分布特征、先验知识、训练数据样本的大小以及
分类器
本身的结构等多个因素相关联。
「已注销」
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2023-10-20 23:48
神经网络
cnn
机器学习
聚类
Task10 BERT
1.1概述1.2Encoder-Decoder框架1.3整体架构1.4EncoderEncoderLayer和残差网络多头注意力机制层归一化1.5词向量前馈网络位置编码1.6Deocder1.7线性层和
Softmax
2
Element简
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2023-10-20 19:09
Datawhale自然语言处理
cvpr2019 目标检测算法_目标检测算法有哪些?
传统方法:级联
分类器
框架:Haar/LBP/积分HOG/ACFfeature+Adaboost级联
分类器
最先由PaulViolaandMichaelJ.Jones在CVPR2001中提出来。
weixin_39872044
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2023-10-20 19:36
cvpr2019
目标检测算法
基于Opencv的自动美颜功能代码
原来程序的设想是先对照片进行人脸识别,然后对人脸进行美颜处理;花了大时间进行了人脸
分类器
的训练,但是识别效果还是不理想,所先跳过人脸识别,实现美颜处理;找到了一个PS美颜的教程http://www.jb51
万岳软件开发小城
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2023-10-20 16:11
【卷积神经网络系列】六、GoogLeNet复现(Pytorch实现)
:一、GoogLeNet-V11.搭建神经网络结构(1)定义基本的卷积:卷积+激活函数(2)类`Inception`定义了Inception模块的网络结构(3)类`InceptionAux`定义了辅助
分类器
模块的结构
travellerss
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2023-10-20 15:30
#
卷积神经网络
pytorch
深度学习
cnn
softmax
原理讲解与python代码实现
文章目录原理讲解参数学习python代码实现生成数据集导入所需库定义
softmax
函数以及标签→\to→one-hot转换函数定义
Softmax
Regression类调用
Softmax
Regression
阿库塔姆
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2023-10-20 10:39
多分类
人工智能
机器学习
python
用 OpenCV 检测猫脸
Python中的OpenCV猫脸检测代码使用OpenCV的预训练级联
分类器
可以轻松检测照片或视频中的猫脸。
woshicver
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2023-10-20 05:10
算法
python
人工智能
opencv
机器学习
利用OpenCV Haar
分类器
检测人脸(python实现)
文章目录前言1.Haar级联
分类器
2.功能实现2.1完整代码2.2单个人脸测试效果2.3多个人脸测试效果2.4Haar级联
分类器
缺点分析结束语前言人脸检测(FaceDetection)是当前目标检测领域中一项非常热门的研究领域
goomind
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2023-10-20 05:36
人脸检测
OpenCV
opencv
python
计算机视觉
目标检测
人工智能
pycharm
OpenCV——HOG特征检测
Hog特征结合SVM
分类器
已经被广泛应用于图像识别中,尤其在行人检测中获得了极大的成功主要思想:在一副图像中,局部目标的表象和形状(appearanceandshape)能够被梯度或边缘的方向
DDsoup
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2023-10-20 05:59
计算机视觉
计算机视觉
opencv
目标检测
主动学习(Active Learning)介绍
那么有没有办法,能够使用较少的训练样本来获得性能较好的
分类器
呢?主动学习(ActiveLearning)为我们提供了这种可能。
KBAC
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2023-10-20 00:19
机器学习算法之Boosting详解
它是通过训练多个弱
分类器
,最后加权组合成一个强
分类器
。弱
分类器
一般是指一个
分类器
它的分类结果仅仅比随机分类好一点点。
Jeremy_lf
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2023-10-19 23:46
机器学习
算法
机器学习
GBDT
boosting
adaboost算法
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