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T-SNE
【学习】无监督学习、PCA、Matrix Factorization、HAC、K-means、分布式表示、NE、LLE、
t-SNE
clustering1、K-means2、HAC分布式表示线性降维3、PCA弱点应用矩阵分解MatrixFactorization无监督学习:邻居嵌入NEManifoldLearningLLE拉普拉斯特征映射
t-SNE
Raphael9900
·
2022-12-24 13:14
学习
kmeans
聚类
sklearn基础篇(十)-- 非负矩阵分解与
t-SNE
1非负矩阵分解(NFM)NMF(Non-negativematrixfactorization),即对于任意给定的一个非负矩阵V\pmb{V}VVV,其能够寻找到一个非负矩阵W\pmb{W}WWW和一个非负矩阵H\pmb{H}HHH,满足条件V=W∗H\pmb{V=W*H}V=W∗HV=W∗HV=W∗H,从而将一个非负的矩阵分解为左右两个非负矩阵的乘积。其中,V\pmb{V}VVV矩阵中每一列代表
长路漫漫2021
·
2022-12-20 11:38
Machine
Learning
学习框架
sklearn
非负矩阵分解
t-SNE
流形学习
NMF
Python实现聚类分析和数据降维
目录KMeans聚类算法实战——KMeans聚类分析PCA降维原理实战_PCA对红酒数据降维并可视化实战_KPCA核主成分分析实战_
t-SNE
数据降维KMeans聚类算法KMeans算法介绍K-Means
艾派森
·
2022-12-17 23:51
机器学习
聚类
算法
机器学习
使用
t-SNE
算法进行可视化
t-SNE
全称如下t-DistributedStochasticNeighborEmdedding是一种非线性的降维算法,常用于将数据降维到二维或者三维空间进行可视化,来观察数据的结构。
生信修炼手册
·
2022-12-14 19:36
算法
数据分析
人工智能
机器学习
数据可视化
【某航】k-means聚类
t-sne
可视化——数据挖掘导论
代码链接:github代码1.任务要求分析Clustering_ALS数据集,对疾病类型进行聚类分析。2.读取数据:ALS.csv2223rows×101columns3.数据分析与可视化(1)数值型数据分布统计:(data_distribute.png)对每一列数据绘制直方图(质量分布图),它是表示数据分布情况的一种主要工具。其中y轴是密度,而不是概率。通过对每一类列数据做数据分布的统计,可以看
农夫小田
·
2022-12-14 19:35
课程学习
聚类
机器学习
数据分析
python
可视化降维方法
t-SNE
本篇主要介绍很好的降维方法
t-SNE
的原理详细介绍了困惑度perplexity对有效点的影响首先介绍了SNE然后在SNE的基础上进行改进:1.使用对称式。
长命百岁️
·
2022-12-14 19:04
可视化
概率论
机器学习
可视化
k-means聚类并用
t-sne
方法降维可视化
k-means聚类并用
t-sne
方法降维可视化,记录其中一些要点,主要是代码方面将数据用pandas的dataframe处理数据归一化处理``data_norm=(wine_data-wine_data.min
老K^-^
·
2022-12-14 19:02
数据分析
t-SNE
(降维)可视化 (sklearn.manifold.TSNE)(sklearn digits手写数据集)
t-SNE
和PCA一样,都是一种降维方法,是最好的降维方法之一
t-SNE
是一种集降维与可视化于一体的技术,它是基于SNE可视化的改进,解决了SNE在可视化后样本分布拥挤、边界不明显的特点,是目前最好的降维可视化手段
hxxjxw
·
2022-12-14 19:01
降维
t-SNE
利用
t-SNE
对mnist数据集可视化
参考了官方的代码:scikit-learn/
t-SNE
得到的结果如下图所示:图1选择Mnist数据集前100张图片图2用
t-SNE
可视化Mnist数据集前6种类大约花了49s的时间,通过可视化发现每个样本降维后相同的类
爱学习的大白菜
·
2022-12-14 18:31
机器学习
sklearn
python
机器学习
【
t-SNE
可视化-代码】
本博客主要是自己学习记录,参考网络,欢迎指正代码整体代码`get_data()``get_mydata()``TSNE()`参数`matplotlib.pyplot.scatter()`中颜色问题代码整体代码t-SNE.pyimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfromsklearnimportdatasetsfromsklearn.manifold
a5_b6c7
·
2022-12-14 18:30
python
深度学习
pytorch
利用
t-SNE
可视化自己的数据集分布
自己做实验时想看一看自己数据集的分布,在网上找了一圈发现大家都是用的降维的方式查看,比较火的有PCA和
t-SNE
。
Nudge636
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2022-12-14 18:29
大数据
机器学习
python
人工智能
数据分析-降维-PCA-LDA-LLE
目录前言矩阵分解法主成分分析(PCA)核PCA非负矩阵分解(NMF)FactorAnalysis独立主成分分析(ICA)判别分析法(LDA)基于流形学习的数据降维方法LLEMDSMDS实现
t-SNE
前言降维指采用某种映射方法
ITLiu_JH
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2022-12-13 20:45
数据分析入门
机器学习
数据分析
数据挖掘
机器学习(二)之无监督学习:数据变换、聚类分析
文章目录0本文简介1无监督学习概述2数据集变换2.1预处理和缩放2.2程序实现2.3降维、特征提取与流形学习2.3.1主成分分析2.3.2非负矩阵分解2.3.3用
t-SNE
进行流形学习3聚类3.1K均值聚类
什么是快乐星球!?
·
2022-12-09 15:52
机器学习
算法
聚类
机器学习
python
数据挖掘
轴承故障诊断:《用于轴承故障诊断的具有多尺度卷积融合的一维视觉Transformer》论文代码复现以及
t-SNE
可视化
论文题目:AOne-DimensionalVisionTransformerwithMulti-scaleConvolutionFusionforBearingFaultDiagnosis点击此处查看论文地址前面链接打不开点击此处下载pdf摘要:针对传统的基于卷积神经网络(CNN)的故障诊断方法无法获取滚动轴承的时间信息的问题,提出了一种基于多尺度卷积融合的一维视觉变压器(MCF-1DViT)。为
计算机视觉、一维信号分类
·
2022-12-08 16:10
轴承故障诊断
一维信号分类
transformer
python使用
t-sne
算法降维,方便可视化
常用的降维算法有LDA,PCA;但通常为了方便可视化,我们使用
t-sne
降维算法。
呆萌的代Ma
·
2022-12-05 08:23
特征工程
python
降维
t-SNE
降维可视化
目录1.高斯分布:2.卡方分布:3.t分布4.t-SNE(t-DistributedStochasticNeighborEmbedding)(1)在高维空间构建一个概率分布拟合高维样本点间的相对位置关系。(2)在低维空间,也构建一个概率分布,拟合低维样本点之间的位置关系。5.SNE的缺点以及解决措施1.高斯分布:2.卡方分布:若n个相互独立的随机变量,均服从标准正态分布(独立同分布于标准正态分布)
山上的小酒馆
·
2022-12-04 21:09
计算机视觉
深度学习
python加载数据集_在Python中使用PCA和
t-SNE
可视化高维数据集
【IT168方案】任何与数据相关的挑战的第一步都是从研究数据本身开始的。例如,可以通过查看某些变量的分布或查看变量之间的潜在相关性来研究。目前的问题是,很多数据集都有大量的变量。换句话说,它们是多维度的,数据沿着这些维度分布。这样的话,可视化地研究数据会变得很有挑战性,大多数时候甚至不可能手工完成。但是,研究数据时,可视化数据是非常重要的。因此,理解如何可视化高维数据集是关键,这可以使用降维技术来
weixin_39641231
·
2022-12-04 21:39
python加载数据集
论文中常见的混淆矩阵和
T-SNE
聚类图
论文中要经常用到一些可视化的图,混淆矩阵和
T-SNE
比较常见,具体原理就不多说了,首先是模型代码,选个比较基础的,一共17层:defCNN_1D():inputs1=Input(shape=(2048,1
北漂炼丹青年
·
2022-12-04 21:39
故障诊断
聚类
深度学习
python——画
t-sne
图(含代码)
t-sne
是一种数据可视化的工具,可以把高维数据降到2-3维,然后画成
t-sne
图可视化出来。如下图所示:这种方法在很多情况下可以很清晰地表示出数据的分布,因此被广泛使用。
哎呦不错的温jay
·
2022-12-04 21:39
python
python
开发语言
TSNE
tensorboard 数据降维分布图_TSNE如何画出多维数据分布图
这里使用更高效的
T-SNE
流行学习法。如果你想深究,可以看看这个博主的教程写得非常详细,还有其他降维方法。如果你想学我这样大概了解一下就行了,那就可以跳过。怎么才能简单画出二维分布图呢?
宇哥讲电影
·
2022-12-04 21:09
tensorboard
数据降维分布图
R语言完成
t-SNE
分析和画图
1.编一个数据需要一个行为样本,列为变量(例如基因)的矩阵。dat=matrix(rnorm(6000),ncol=20)dat[101:200,]=dat[101:200,]+rnorm(1,10,10)dat[201:300,]=dat[201:300,]+rnorm(1,15,15)rownames(dat)=paste0("a",1:300)colnames(dat)=paste0("g"
小洁忘了怎么分身
·
2022-12-04 21:09
t-SNE
算法
t-SNE
(t-distributedstochasticneighborembedding)是用于降维的一种机器学习算法,是由LaurensvanderMaaten和GeoffreyHinton在08
IvyYin
·
2022-12-04 21:38
机器学习理论
T-SNE
可视化高维数据,亮瞎审稿人
文章目录经典案例-MNIST手写数字降维可视化论文中使用
t-SNE
案例
t-SNE
实战MNIST可视化教程MRI脑肿瘤三维数据可视化t-DistributedStochasticNeighborEmbedding
Tina姐
·
2022-12-04 21:37
可视化
数据预处理
机器学习
人工智能
深度学习
详解 sklearn 中 TSNE可视化
可视化数据降维与可视化——t-SNETSNE的参数函数参数表:返回对象的属性表:优化t-SNEBarnes-Hutt-SNE实例HelloWorldS曲线的降维与可视化手写数字的降维可视化数据降维与可视化——
t-SNE
Avery123123
·
2022-12-04 21:37
补充知识
t-SNE
可视化
背景
t-SNE
(t-DistributedStochasticNeighborEmbedding)是一种非常流行的非线性降维技术,主要用来对高维数据进行可视化,了解和验证数据或者模型。
梦家
·
2022-12-04 21:37
python
t-SNE
t-SNE
可视化
t-SNE
的全称是t-DistributedStochasticNeighborEmbedding,是一种降低维度的技术,适用于将高维度数据可视化。
YingMila
·
2022-12-04 21:07
人工智能
python
sklearn
【研究生工作周报】(NICE-GAN论文再回顾)
Multi-ScaleDiscriminator)2.残差注意力机制(ResidualAttention)3.自适应混合归一化层(Adaptivelayer-instancenormalization)可视化隐层编码(
t-SNE
wangyunpeng33
·
2022-12-01 20:50
生成对抗网络
计算机视觉
人工智能
【机器学习】关于
t-sne
:降维、可视化
关于
t-sne
:降维、可视化机器学习中,我们的使用的数据基本都是高维的,所以我们很难直接从数据中观察分布和特征。因此出现了很多数据降维的手段帮助我们提取特征和可视化数据。
开始奋斗的胖子
·
2022-11-28 16:11
机器学习
数据可视化
机器学习
可视化
数据
tsne
sklearn初探(七):DBSCAN算法聚类及可视化
sklearn初探(七):DBSCAN算法聚类及可视化前言本次任务采用DBSCAN算法对青蛙叫声的MFCC文件进行聚类分析,使用f-m指数与调整后兰德指数进行评分与调参,使用
t-sne
对聚类结果进行降维
swy_swy_swy
·
2022-11-28 16:39
python
聚类
算法
可视化
机器学习
python
sklearn初探(六):K-means方法聚类及可视化
由于数据维数较高,可视化之前需要降维,这里采用
t-sne
算法降维,最后使用matplotlib将聚类结果可视化。数据集链接及完整源代码在文末给出。
swy_swy_swy
·
2022-11-28 16:09
python
聚类
算法
可视化
python
机器学习
处理无标签数据的套路:
T-SNE
与k-means++代码简单实现
背景:当我们在实际工作过程中,我们可能会遇到大量的“无标签”样本数据。针对这个问题,我们可以使用聚类算法进行分类,对每一类的数据进行标注,使“无标签”样本数据转化为“有标签”数据。并通过降维实现数据可视化来检验其效果。思路:我们可以先随机选取簇的值,将无标签的数据进行聚类,然后在通过Tsne可视化检验其聚类效果。也可以将原数据先进行TSNE降维可视化,看一下降维后的数据分布。根据实际情况设定簇的值
特兰克斯行
·
2022-11-26 13:32
kmeans
scikit-learn
聚类
python
TSNE—聚类结果可视化
一、TSNE参数解析
t-SNE
是一个可视化高维数据的工具。它将数据点之间的相似性转换为联合概率,并试图最小化低维嵌入数据和高维
哎呦-_-不错
·
2022-11-26 12:14
#
可视化
TENE
可视化
t-SNE
原理与推导
t-SNE
(t-distributedstochasticneighborembedding)是用于降维的一种机器学习算法,由LaurensvanderMaaten和GeoffreyHinton在08年提出
scott198510
·
2022-11-24 16:52
#
机器学习
流形学习
t-SNE
T-SNE
降维可视化聚类结果(二维可视化、三维可视化)
一、二维可视化1.1生成数据importpandasaspdimportnumpyasnpdf={"A":np.random.normal(0,1,1000),"B":np.random.normal(0,1,1000),"C":np.random.normal(0,1,1000),"D":np.random.normal(0,1,1000)}df=pd.DataFrame(df)df.head(
爱挠静香下巴的hp
·
2022-11-23 23:23
机器学习记录
聚类
python
TSNE数据降维
1、TSNE的基本概念2、例1鸢尾花数据集降维3、例2MINISET数据集降维1、TSNE的基本概念
t-SNE
(t-distributedstochasticneighborembedding)是用于降维的一种机器学习算法
haoji007
·
2022-11-23 12:17
【
Python相关
】
【机器学习
及
论文笔记】
Google新闻和Leo Tolstoy:使用
t-SNE
可视化Word2Vec单词嵌入
Everyoneuniquelyperceivestexts,regardlessofwhetherthispersonreadsnewsontheInternetorworld-knownclassicnovels.Thisalsoappliestoavarietyofalgorithmsandmachinelearningtechniques,whichunderstandtextsinamo
cullen2012
·
2022-11-21 23:05
可视化
python
机器学习
深度学习
自然语言处理
单细胞测序流程(四)主成分分析——PCA
准备之前所使用的数据R的IDE分析目的为以后的细胞分群做准备,以及
t-sne
聚类分析。结果散点图,横坐标为打分的值,
生信学徒
·
2022-11-21 15:55
数据分析
生物信息学
和Umap对标的有 PCA ,
t-SNE
,Umap是降维的算法,leiden 是聚类的算法 ,
和Umap对标的有PCA,
t-SNE
,Umap是降维的算法,leiden是聚类的算法,umap是降维的算法;和Umap对标的有PCA,
t-SNE
;leiden是聚类的算法;和leiden对标的是louvain
fK0pS
·
2022-11-20 09:37
聚类
数据挖掘
机器学习
机器学习算法:UMAP 深入理解
最广泛使用的可视化技术之一是
t-SNE
,但它的性能受到数据集规模的影响,并且正确使用它可能需要一定学习成本。UMAP是McInnes等人开发的新算法。
冷冻工厂
·
2022-11-20 09:05
算法
python
异常检测 | MATLAB实现基于支持向量机和孤立森林的数据异常检测(结合
t-SNE
降维和DBSCAN聚类)
异常检测|MATLAB实现基于支持向量机和孤立森林的数据异常检测(结合
t-SNE
降维和DBSCAN聚类)目录异常检测|MATLAB实现基于支持向量机和孤立森林的数据异常检测(结合
t-SNE
降维和DBSCAN
机器学习之心
·
2022-11-18 08:19
#
SVM支持向量机
#
RF随机森林
数据处理
支持向量机
孤立森林
t-SNE降维
DBSCAN聚类
异常检测
基于卷积神经网络故障诊断模型的
t-SNE
特征可视化
基于卷积神经网络故障诊断模型的
t-SNE
特征可视化1.t-sne可视化基本概念2.sklearn.manifold.TSNE函数的参数说明3.基于tensorflow2卷积网络
t-SNE
特征可视化参考1
cnjs1994
·
2022-11-14 19:46
深度学习故障诊断
使用python简单实现三种常见的降维方法:PCA、
t-SNE
和Umap(降到二维进行可视化)
三种常见的降维方法:PCA、
t-SNE
和Umap1.PCA主成分分析方法(PrincipalComponentAnalysis,PCA)是一种使用最广泛的数据降维算法。
风灬陌
·
2022-11-11 23:16
Python
算法
python
算法
机器学习学习笔记之——无监督学习之降维、特征提取与流形学习
我们也将学习另外两种算法:非负矩阵分解(NMF)和
t-SNE
,前者通常用于特征提取,后者通常用于二维散点图的可视化。1、主成分分析(PCA)主成分分析(principalcompo
前丨尘忆·梦
·
2022-11-08 17:45
tensorflow深度学习
机器学习
R语言高维数据的pca、
t-SNE
算法降维与可视化分析案例报告
在这篇文章中,我们将研究三维降维技术:主成分分析(PCA):最流行的降维方法内核PCA:PCA的一种变体,允许非线性
t-SNE
拓端研究室TRL
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2022-11-03 18:49
R语言
统计分析
数据分析报告
大数据部落
R语言
高维数据
pca
t-SNE算法
分析案例报告
机器学习-降维方法:PCA、KPCA、LDA、LLE、LE、
t-SNE
、AutoEncoder、MDS、ISOMAP、FastICA、SVD、LPP、ICA
无监督学习{化繁为简{聚类(Clustering){k-Means算法k-Means++算法密度聚类算法{DBSCAN算法密度最大值聚类算法谱聚类算法GMM(高斯混合模型)聚类算法TopicModel(主题模型)算法{LDA(隐含狄利克雷分布)PLSA(概率隐语义)LFMLSI降维(DimensionReduction){线性降维{主成分分析(PrincipalComponentAnalysis)
u013250861
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2022-10-30 02:36
#
ML/经典模型
人工智能
深度学习
神经网络
降维
Python-深度学习-学习笔记(17):利用
t-SNE
对数据实现降维聚类
Python-深度学习-学习笔记(17):利用
t-SNE
对数据实现降维聚类一、引言由于现有的算法还不够智能,所以必须依靠人类的智慧介入分析。
赵小琛在路上
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2022-10-30 02:35
Python系列
t-SNE
SNE
t分布
降维
python绘制3维图-
t-SNE
的原理及Python实现
t-SNE
构造高维样本的概率分布,使得相似样本的被拣选可能性很高,而相异点的被拣选可能性极小。然后,
t-SNE
为低维度嵌入中的点定义相似的分布。
weixin_37988176
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2022-10-19 07:23
t-SNE
原理及Python实例
由于毕业设计有部分工作需要对比两个图像数据集合的差异,为了可视化差异,利用了目前降维首选的
t-SNE
。
c2a2o2
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2022-10-19 07:45
python
深度自动编码器(Deep Auto-encoder)
Auto-encoder它做的事情和PCA、
t-SNE
一样,都是要降维。
Vinsmoke -Hou
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2022-10-10 10:27
机器学习
CNN
无监督学习
Auto-encoder
Python 机器学习实战 —— 无监督学习(下)
对MDS多维标度法、LLE局部线性嵌入法、Isomap保距映射法、
t-SNE
分布邻域嵌入算法等ML流形学习模型的基础使用方法进行讲解。本文将对聚类算法进行讲解,聚类算法就是将数据集划分成组的任务,
风尘浪子
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2022-09-04 07:59
AI
人工智能
聚类
机器学习
sklearn
scikit-learn
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