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X1
概率统计·样本及抽样分布【随机样本、抽样分布】
总体与个体总体:试验的全部可能的观察值称为总体个体:总体中每个可能的观察值称为个体总体期望=样本平均期望总体方差/n=样本平均方差随机样本
X1
,X2……Xn相互独立(
x1
,x2……xn是观察值),称为总体
call me by ur name
·
2022-12-06 18:33
概率论
算法
样本及抽样分布
一、随机样本1、基本点总体:观察对象的全体个体:总体中的每个对象样本:从总体中随机选取的部分对象注:样本的二重性①、随机性:样本
X1
、X2···在抽取前是随机变量②、确定性:样本抽取后,就得到n个确定值
枍汐
·
2022-12-06 18:33
概率论
分位点
样本
抽样分布
基于LQR的二级倒立摆建模与MATLAB仿真
中间的推导过程不再赘述取
x1
=xx_1=xx1=x,x2=x˙x_2=\dot{x}x2=x˙,x3=θ1x_3=\theta_1x3=θ1,x4=θ˙1x_4=\dot{\theta}_1x4=θ˙1
志匹
·
2022-12-06 18:23
最优控制
matlab
控制器
BN和LN理解
比如上图,有
x1
,x2,…,xR个样本,这些样本的第一个维度描述的是体重,第二个维度描述的身高,BN在所有样本的的每一个特征(比如体重维度、身高维度)上进行归一化,BN的优点:第一个优点可以解决内部协变量偏移
今天不标数据的小wu
·
2022-12-06 18:04
深度学习
BN和LN的区别
比如上图,有
x1
,x2,…,xR个样本,这些样本的第一个维度描述的是体重,第二个维度描述的身高,BN在所有样本的的每一个特征(比如体重维度、身高维度)上进行归一化,BN的优点:第一个优点可以解决内部协变量偏移
AEP_WYK
·
2022-12-06 18:33
深度学习
python
w^T x+ b 的几何意义
以二维为例,即输入的数据有
x1
和x2两个特征,则某个样本点在二维空间中就有唯一确定的一个点(
x1
,x2)与之对应。同时每个样本还有标签y,要么为正要么为负,即对样本进行二分类。
weixin_45876155
·
2022-12-06 17:27
机器学习
极限学习机(Extreme Learning Machine)学习笔记2019.11.15
极限学习机(ExtremeLearningMachine)学习笔记2019.11.15传统单隐层前馈神经网络
x1
,x2,x3为输入层,之后为一层隐藏层,最后一层为输出层。
weixin_45876155
·
2022-12-06 17:57
机器学习笔记之受限玻尔兹曼机(四)推断任务——边缘概率
回顾:场景构建已知受限玻尔兹曼机示例表示如下:将随机变量集合X∈Rp\mathcalX\in\mathbbR^pX∈Rp分成观测变量vvv和隐变量hhh两个部分:X=(
x1
,x2,⋯ ,
静静的喝酒
·
2022-12-06 13:00
机器学习
边缘概率分布
sofuplus函数
李宏毅机器学习 batch normalization
featurescalingw1和w2发生同等的变化,因为x2很大,
x1
很小,所以w2对结果影响较大,loss在w2方向上斜率较大,w1对结果影响较小,loss在w1方向上斜率较小如果进行featurescaling
lxmm1999
·
2022-12-06 11:10
李宏毅机器学习
Connectionist Temporal Classification(CTC)——李宏毅人类语言处理学习笔记
但是输入的
x1
——声音讯号特征,其frame很小,往往代表了少量信息甚至null,因此较难判断是哪个token,所以在ctc的token中引入了一个null。
我是小蔡呀~~~
·
2022-12-06 11:05
李宏毅人类语言处理
学习
深度学习
人工智能
人工智能导论-神经网络篇——反向传输计算及代码实现
0.15,w2=0.20,w3=0.25,w4=0.30;w5=0.40,w6=0.45,w7=0.50,w8=0.55激活函数sigmoid函数11+e−x\frac{1}{1+e^{-x}}1+e−
x1
baimuchu
·
2022-12-06 11:45
人工智能导论课
神经网络
深度学习
python
人工智能
矩阵篇(五)-- 特征值分解(EVD)和奇异值分解(SVD)
1特征值分解(EVD)设An×nA_{n\timesn}An×n有nnn个线性无关的特征向量
x1
,…,xn\boldsymbol{x}_{1},\ldots,\boldsymbol{x}_{n}
x1
,…
长路漫漫2021
·
2022-12-06 11:53
数学基础
奇异值分解
SVD
EVD
矩阵分解
降维算法
python meshgrid_Python numpy.meshgrid函数方法的使用
给定一维坐标数组
x1
,x2,…,xn,制作N-D坐标数组以对N-D网格上的N-D标量/矢量场进行矢量化评估。
weixin_39933438
·
2022-12-06 10:49
python
meshgrid
Python 余弦相似性应用
本文旨在对两个未知类型的文本进行余弦相似度分析,判断哪个文本属于军事类理论知识对于二维空间,根据空间向量点积公式:假设向量a,b的坐标分别为(
x1
,y1),(x2,y2),则有:假设将向量A,B扩展到多维
boke_xiaoyuan
·
2022-12-06 07:55
python
python
机器学习(五)logistic回归
1.2.2梯度上升法1.2.3梯度下降算法2.Logistic实例分析2.1准备数据2.2使用梯度上升算法进行分类3.实验总结Logistics回归模型通常被用于处理二分类问题,它是一种用于分析各个影响因素(
x1
Ag11
·
2022-12-06 07:51
回归
人工智能
Matlab底层算法实现图像的平移
公式设初始坐标为(x0,y0)\left(x_{0},y_{0}\right)(x0,y0)的点经过平移(Δx,Δy)\left(\Deltax,\Deltay\right)(Δx,Δy)后坐标变为(
x1
手写不期而遇
·
2022-12-06 07:17
matlab
matlab
算法
python:最小二乘法拟合原理及代码实现
最小二乘法逼近的最简单的例子是根据一组观测值对(
x1
,y1),(x2,y2)…(xn,yn)来拟合一条直线。对于y=a0+a1x+e
ywfwyht
·
2022-12-06 06:30
python
激光点云
python
最小二乘法
缺失值填充3——使用随机森林模型填充序列缺失值
算法思路原始的问题可能是:一个X(包含
x1
,x2,缺失x,x3…)=====预测=>y模型填充缺失值:使用:
x1
,x2,x3…y=====预测=>缺失x所以我们把缺失值作为预测任务的label,把原始的预测
呆萌的代Ma
·
2022-12-06 00:24
特征工程
python
随机森林
机器学习
数据挖掘
MATLAB编程实现哈夫曼编码
编程实现哈夫曼编码一.实验目的理解信源编码的意义熟悉MATLAB程序设计;掌握哈夫曼编码的方法及计算机实现二.实验原理统计n个信源消息符号,得到n个不同概率的信息符号将这n个信源信息符号按其概率大小依次排序:p(
x1
fickle45
·
2022-12-05 17:44
matlab
算法
霍夫曼树
Matlab 绘制 BP 神经网络图
Matlab具有强大的数据绘图功能,可以通过Figure绘制BP神经网络图,并保存矢量图,具体代码如下1.codefigure("name","BPfigure")
x1
=ones(1,5);x2=2*ones
小曾&同学
·
2022-12-05 14:49
Matlab编程技巧
matlab
每天五分钟机器学习:使用降维算法可以完成高维数据的压缩表示
降维现在有一个数据集,这个数据集中每个样本有多个特征,为了能够可视化,我们只显示其中的两个特征,一个特征是
x1
表示物体的长度,单位是厘米,另外一个特征x2也表示物体的长度,单位是英寸,那么我们可以认为特征
幻风_huanfeng
·
2022-12-05 14:38
每天五分钟玩转机器学习算法
机器学习
算法
人工智能
聚类
均值算法
全连接前馈神经网络DNN
全连接前馈神经网络DNN1.DNN概述前馈神经网络中,各神经元属于不同层,信号从输入层向输出层单向传播(有向无环图)人工神经元模型:输入:
x1
,x2权重:w1,w2偏置:b输出z=w1*x1+w2*x2
Corse1769
·
2022-12-05 13:52
NLP自然语言处理
神经网络
dnn
深度学习
判别函数(一)
两类问题的判别函数(以二维模式样本为例)若x是二维模式样本x=(x1x2)T,用
x1
和x2作为坐标分量,得到模式的平面图:这时,若这些分属于ω1和ω2两类的模式可用一个直线方程d(x)=0来划分d(x)
匍匐-菜鸟
·
2022-12-05 12:23
PRML学习
机器学习
模式识别
算法
数据
交流
函数
多元统计分析实验-线性回归
2、实验内容有以下两组数据,第一组数据为我国2004年31个地区城镇居民年人均可支配收入和年人均消费性支出数据,第二组数据为随机抽查的36个人的当前年薪y(美元)与开始年薪
x1
(美元)、工作时间x2(月
無垠
·
2022-12-05 12:48
多元统计分析
线性代数
矩阵
python
线性回归分析
1、读取文件“test2-1.csv”,数据为随机抽查的36个人的收入情况,包括当前年薪y(美元)与开始年薪
x1
(美元)、工作时间x2(月)、先前工作经验x3(月)和受教育年限x4(年)。
Xin Deng
·
2022-12-05 12:46
python
python
多元统计分析
实验
最优化方法解决计算机算法问题,最优化问题求解之:遗传算法
例:求下述二元函数的最大值:(1)个体编码遗传算法的运算对象是表示个体的符号串,所以必须把变量
x1
,x2编码为一种符号串。本题中,用无符号二进制整数来表示。
陈六六的成长笔记
·
2022-12-05 11:18
最优化方法解决计算机算法问题
工具变量&两阶段最小二乘
1.为什么要用工具变量解决内生性问题,自变量x1x_1x1与残差μ\muμ相关,即COV(
x1
,μ)≠0COV(x_1,\mu)\neq0COV(
x1
,μ)=0y=β0+β1x1+μy=\beta_0
qq_26430933
·
2022-12-05 10:41
因果推断
概率论
机器学习
【机器学习--MATLAB】基于MATAB利用线性模型进行拟合预测
2.如下图,第1列是
x1
,第2列是x2,第3列是y,请用原始算法进行线性拟合并作图。
A阿蒂丽娜
·
2022-12-05 09:05
机器学习
算法
matlab
dataframe.groupby().agg()的使用
dataframe.groupby().agg():分组聚合函数(第一个括号分组,第二个括号聚合)df.groupby(by=[‘
x1
’,’x2’...])
lnbbbb
·
2022-12-05 08:28
python
深度学习基础:实现线性回归
所以,我们需要生成以下数据:很多很多个房子的面积和房龄,记为
x1
zadarmo_
·
2022-12-05 07:56
深度学习
matlab 此上下文中不允许函数定义,错误: 此上下文中不允许函数定义。怎么办
gm1(x);%测试数据%二次拟合预测GM(1,1)模型functiongmcal=gm1(x)sizexd2=size(x,2);%求数组长度k=0;fory1=xk=k+1;ifk>1x1(k)=
x1
涂姬
·
2022-12-04 19:56
matlab
此上下文中不允许函数定义
感知机-代码
验证与门:defAND(
x1
,x2):w1,w2,theta=0.5,0.5,0.7tmp=
x1
*w1+x2*w2iftmptheta:return1AND(0,0)AND(1,0)AND(0,1)AND
W爱包浆豆腐
·
2022-12-04 17:41
笔记
算法
机器学习
线性代数
python 实现Fisher线性判别实例
W1和W2类数据点的对应坐标分别为:
x1
=0.231.520.650.771.051.190.290.250.660.560.900.13-0.540.94-0.210.05-0.080.730.331.06
凌花钱
·
2022-12-04 17:40
Python
机器学习
python
机器学习
一元线性回归推导
一元线性回归系数的推导 假设有n个离散的点(
x1
,y1),(x2,y2),⋯ ,(xn,yn){(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)}(
x1
,y1),(x2,y2)
躁动的风儿
·
2022-12-04 15:03
线性回归
回归
机器学习
线性拟合一条直线(matlab)
clc;clear;closeall;axison;
x1
=[0,5,8,10,12,15,18,20,22,25,28,30,32,35,38,40,42,45,47,50,53,55,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,99,102,105,108,111,114,117,120
梨橙
·
2022-12-04 14:09
matlab
机器学习中的算法系列
机器学习中的算法系列k近邻法:T={(
x1
,y1),(x2,y2),…,(xn,yn)}待分离样本(x,y)1.根据距离度量和k值计算Nk(x)2.根据分类决策规则计算类别y改进后:T={(
x1
,y1)
德玛西亚---
·
2022-12-04 14:54
算法
人工智能
《深度学习--基于python的理论与实现》学习笔记4:第二章感知机
将上面的运算通过计算公式表示:其中
x1
和x2为输入值,
白马非马·
·
2022-12-04 13:25
深度学习笔记
python
深度学习
MATLAB生成数组
y=linspace(
x1
,x2)%返回
x1
和x2之间的100个均匀间隔点的行向量。y=linspace(
x1
,x2,n)%Y=linspace(
x1
,x2,n)生成n个点。
RS&Hydrology
·
2022-12-04 13:23
#
MATLAB
matlab
其他
基于孪生网络的跟踪算法系列文章
下图是文章作者总结近些年来的孪生网络在近几年的发展:先说一下我理解的孪生网络为什么可以用于跟踪:孪生网络的本质是检查两个输入(
x1
,x2)的相似度,而跟踪问题也可以说是匹配问题,匹配图像序列中前一帧和
张小打
·
2022-12-04 12:55
目标跟踪
Siamese
计算机视觉
目标跟踪
双线性插值公式推导
其中,Q11=(
x1
,y1),Q12=(
x1
,y2),Q21=(x2,y1),Q22=(x2,y2),P=(x,y)。
时吨吨
·
2022-12-04 10:54
算法
智能算法之模拟退火算法代码
%生成初始解,求目标函数f(x)=
x1
^2+x2^2+8在
x1
^2-x2>0;-x1-x2^2+2=0约束下的最小值问题sol_new2=1;%(1)解空间(初始解)sol_new1=2-sol_new2
污浊的双黑
·
2022-12-04 10:53
matlab
基于SVM支持向量机的多输入多输出预测模型(第二篇)
多输入多输出只需要将
x1
、x2、(y1与y2)这四个变量进行归一化即可,尽量不要变动其它数据,以免引入误差。
智能.优化.控制.自动化
·
2022-12-04 07:55
算法
svm
基于SVM支持向量机的多输入单输出预测模型(第一篇)
一般限定在[01]、[-11]之间,首先我们先看数据格式:|其实只需要将
x1
、x2、y这三个变量进行归一化即可,尽量不要变动其它数据,以免引入误差。
智能.优化.控制.自动化
·
2022-12-04 07:25
建模
算法
svm
机器学习之回归与聚类算法
线性关系:通用公式(线性模型):h(w)=w1x1+w2x2+w3x3+…+b—自变量一次
x1
,x2,x3代表特征值,h(w)为目标值(或
qq_43537670
·
2022-12-04 06:35
机器学习专栏
机器学习
克劳特法matlab,经验模式分解matlab
(
x1
)%当标准偏差系数sd大于0.1或
x1
不是固有模态函数时,分量终止......经验模式分解在信号处理中的应用杜秋华;王飞【期刊名称】《航天器环境工程》【年(卷),期】2009(026)0z1【摘要
莫扎特也爱刷牙
·
2022-12-04 06:35
克劳特法matlab
雅克比 (Jacobi) 迭代法求线性方程组的解及其代码
简介实例可以看到,当迭代次数k增大时,迭代值会越来越接近解
x1
=x2=x3=1。
油醋三椒
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2022-12-04 05:56
计算方法
雅克比迭代法
C++
计算方法
线性方程组迭代法之高斯-赛德尔迭代法
迭代公式(思想)如下:程序流程图如下:计算结果表如下:/********高斯-赛德尔迭代法**********--------------分析--------------*1.Xi为每一步迭代的初值,
X1
飞花舞者
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2022-12-04 05:56
数值分析
c++
pytorch- softmax和分类模型
图像中的4像素分别记为
x1
,x2,x3
胖虎艾春辉
·
2022-12-04 00:53
机器学习
深度学习
python
python
机器学习
人工智能
深度学习
神经网络
偏差-方差分解 Bias-Variance Decomposition
设希望估计的真实函数为f=f(X)但是观察值会带上噪声,通常认为其均值为0Y=f(X)+ϵ,E[ϵ]=0假如现在观测到一组用来训练的数据D={(
x1
,y1),(x2,y2),...,(xN,yN)}那么通过训练集估计出的函数为
yncxcw123
·
2022-12-03 22:16
机器学习
Python入门5(pandas中merge中的参数how)
1importpandasaspd2df1=pd.DataFrame([[1,2,3],[1,10,20],[5,6,7],[3,9,0],[8,0,3]],columns=['
x1
','x2','x3
weixin_30302609
·
2022-12-03 21:11
python
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