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ga-elm多分类
【深度学习基础】第二十四课:softmax函数的导数
2.softmax函数的导数假设神经网络输出层的激活函数为softmax函数,用以解决
多分类
问题。在反向传播时,就需要计算softmax函数的导数,这也就是本文着重介绍的内容。
x-jeff
·
2025-03-17 21:15
深度学习基础
深度学习
人工智能
新手村:混淆矩阵
新手村:混淆矩阵一、前置条件知识点要求学习资源分类模型基础理解分类任务(如二分类、
多分类
)和常见分类算法(如逻辑回归、决策树)。
嘉羽很烦
·
2025-03-16 18:28
机器学习
机器学习
Matlab多种算法解决未来杯B的
多分类
问题
1.读取数据首先,我们从Excel文件中读取训练集和测试集:2.训练集划分我们将80%的数据用于训练,20%用于验证。3.训练多个模型我们选取8种常见分类模型,并存储预测结果。fori=1:length(modelNames)switchmodelNames{i}case'MultinomialLogisticRegression'B=mnrfit(X_train,Y_train,'model',
Subject.625Ruben
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2025-03-16 06:05
算法
分类
机器学习
数学建模
未来杯
matlab
人工智能
NLP-二分类的应用-区分外卖评论好评/差评
目录一、概念二、二分类实战-划分好评/差评1.处理步骤2.实战代码一、概念文本分类一般可以分为二分类、
多分类
、多标签分类三种情况。
左岸Jason
·
2025-03-16 03:13
算法
python
kafka
flink
elasticsearch
pytorch实现cifar10
多分类
总结
cifar-10简介:CIFAR-10是一个常用的图像分类数据集,每张图片都是3×32×32,3通道彩色图片,分辨率32×32。它包含了10个不同类别,每个类别有6000张图像,其中5000张用于训练,1000张用于测试。这10个类别分别为:飞机、汽车、鸟类、猫、鹿、狗、青蛙、马、船和卡车。CIFAR-10分类任务是将这些图像正确地分类到它们所属的类别中。对于这个任务,可以使用深度学习模型,如卷积
L_pyu
·
2025-03-15 00:31
人工智能
pytorch
分类
多分类
—微调DistilBERT对生物医学文本进行实验方法
多分类
:Automated Text Mining of Experimental Methodologies from Biomedical
AutomatedTextMiningofExperimentalMethodologiesfromBiomedicalLiterature从生物医学文献中自动挖掘实验方法文本paper:https://arxiv.org/abs/2404.13779github:本文做的就是微调DistilBERT去做
多分类
任务
小小帅AIGC
·
2025-03-14 23:56
information
extraction
人工智能
自然语言处理
语言模型
多分类
学术领域
生物医学
【PyTorch】torch.nn.functional.log_softmax() 函数:计算 log(softmax),用于
多分类
任务
torch.nn.functional.log_softmaxtorch.nn.functional.log_softmax是PyTorch提供的用于计算log(softmax)的函数,通常用于
多分类
任务和计算交叉熵损失
彬彬侠
·
2025-03-14 23:54
PyTorch基础
log_softmax
多分类
交叉熵损失
分类
pytorch
python
深度学习
【PyTorch】torch.nn.functional.cross_entropy() 函数:分类任务的交叉熵损失函数
torch.nn.functional.cross_entropytorch.nn.functional.cross_entropy是PyTorch中用于分类任务的交叉熵损失函数,用于衡量预测概率分布与真实类别分布之间的差异,常用于
多分类
任务
彬彬侠
·
2025-03-14 23:24
PyTorch基础
cross_entropy
交叉熵损失函数
分类
pytorch
python
深度学习
基于Pytorch深度学习——Softmax回归
所以这里将代码进行尽量逐行详细解释并且由于pytorch的语法有些小伙伴可能并不熟悉,所以我们会采用逐行解释+小实验的方式来给大家解释代码大家都知道二分类问题我们在机器学习里面使用到的是逻辑回归这个算法,但是针对于
多分类
问题
EchoToMe
·
2025-03-12 00:08
深度学习
pytorch
回归
python
基于PyTorch的深度学习——机器学习1
近些年,随着深度学习的发展,分类除传统的二分类、
多分类
、多标签分类之外,也出现了一些新内容,如目标检测、目标识别、图像分割等监督学习的重要内容半监督学习是监督学习与无监督学习相结合的一种学习方法。
Wis4e
·
2025-03-12 00:31
深度学习
机器学习
pytorch
项目管理软件分类有哪些
在众
多分类
中,我个人尤其推荐按功能分类,因为它能让不同部门或不同阶段的工作需要一目了然,也更容易帮助管
·
2025-03-11 20:09
项目管理
深度学习 -- 逻辑回归 PyTorch实现逻辑回归
逻辑回归是一种广义的线性回归分析模型,是监督学习的一种重要方法,主要用于二分类问题,但也可以用于
多分类
问题。逻辑回归的主要思想是,对于一个二分类问题,先根据
冲鸭嘟嘟可
·
2025-03-07 14:53
深度学习
逻辑回归
python
人工智能
大模型最新面试题系列:训练篇之模型监控与调试
召回率和F1值:在二分类或
多分类
任务中,用于更全面地评估模型性能,特别是在正负样本不均衡的情况下。学习率:监控学习率的变化,确保其处于合适的范围,避免学习率过大导致模型不稳定或过小导致训练收敛过慢
人肉推土机
·
2025-03-07 10:21
大模型最新面试题集锦大全
面试
人工智能
pytorch
AI编程
语言模型
Python 机器学习 基础 之 模型评估与改进 【评估指标与评分】的简单说明
评估指标与评分】的简单说明一、简单介绍二、评估指标与评分1、牢记最终目标2、二分类指标1)错误类型2)不平衡数据集3)混淆矩阵4)考虑不确定性5)准确率-召回率曲线6)受试者工作特征(ROC)与AUC3、
多分类
指标
仙魁XAN
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2025-03-06 18:38
Python
机器学习
基础+实战案例
python
机器学习
模型评估与改进
评估指标与评分
召回率
【Transforme-SVM多特征分类预测】基于Transforme-支持向量机多特征分类预测。(可做分类/回归/时序预测,具体私聊),可直接运行。matlab代码,2023b及其以上。1.运行
1.运行环境要求MATLAB版本为2023b,多特征输入单输出的二分类及
多分类
模型。程序内注释详细,直接替换数据就可以用。2.程序语言为matlab,程序可出分类效果图,迭代优化图,混淆矩阵图。
智能算法及其模型预测
·
2025-02-27 14:31
支持向量机
分类
回归
大语言模型训练数据集格式
对于
多分类
任务,通常使用one-hot编
香菜烤面包
·
2025-02-23 16:13
#
AI
大模型
语言模型
人工智能
深度学习
大模型训练 && 微调数据格式
对于
多分类
任务,通常使用one-hot
comli_cn
·
2025-02-23 16:43
大模型笔记
人工智能
大模型
机器学习—逻辑回归
应用场景2、逻辑回归模型2.1、模型定义2.2、Sigmoid函数2.3、决策边界2.4、概率解释3、模型训练3.1、损失函数3.2、梯度下降法3.3、牛顿法3.4、拟牛顿法3.4、正则化3.5、总结4、
多分类
问题
60岁的程序猿
·
2025-02-21 14:22
1024程序员节
机器学习
逻辑回归
人工智能
算法
【自然语言处理|迁移学习-08】:中文语料完型填空
中文语料完型填空任务介绍任务介绍:完成中文语料完型填空完型填空是一个分类问题,[MASK]单词有21128种可能数据构建实现分析:使用迁移学习方式完成使用预训练模型bert模型提取文特征,后面添加全连接层和softmax进行单标签
多分类
爱学习不掉头发
·
2025-02-20 14:50
深度学习
自然语言处理(NLP)
自然语言处理
迁移学习
人工智能
图像识别技术与应用第三课
一、感知机感知机由美国学者FrankRosenblatt在1957年提出,它根据输入x、权重w和偏差b进行输出,输出结果是二分类(0或1),这和输出实数的回归以及输出概率用于
多分类
的Softmax不同。
哈哈~156
·
2025-02-20 01:25
scikit-learn
机器学习: 逻辑回归
它通过计算目标变量的概率来预测类别归属,并假设数据服从伯努利分布(二分类)或多项式分布(
多分类
)。逻辑回归模型输出的是概率值,通常使用sigmoid函数将线性组合映射到0和1之间。
小源学AI
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2025-02-13 07:04
人工智能
机器学习
逻辑回归
人工智能
深度学习笔记——pytorch构造数据集 Dataset and Dataloader
多层线性(回归)模型Multilevel(LinearRegression)Model深度学习笔记——pytorch构造数据集DatasetandDataloader深度学习笔记——pytorch解决
多分类
问题
旺仔喔喔糖
·
2025-02-09 22:19
机器学习
笔记
pytorch
人工智能
深度学习
【大模型LLM面试合集】训练数据_数据格式
对于
多分类
任务,通常使用one
X.AI666
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2025-02-06 18:28
人工智能
big
data
最小边际采样在分类任务中的应用
在一个
多分类
问题中,模型会对每个样本预
ningaiiii
·
2025-02-03 11:57
机器学习与深度学习
分类
数据挖掘
人工智能
0基础跟德姆(dom)一起学AI 自然语言处理22-fasttext文本分类
当今文本分类的实现多是使用机器学习方法从训练数据中提取分类规则以进行分类,因此构建文本分类器需要带标签的数据.1.2文本分类种类二分类:文本被分类两个类别中,往往这两个类别是对立面,比如:判断一句评论是好评还是差评.单标签
多分类
跟德姆(dom)一起学AI
·
2025-01-27 06:50
人工智能
自然语言处理
分类
python
深度学习
transformer
2025-1-21-sklearn学习(43) 使用 scikit-learn 介绍机器学习 楼上阑干横斗柄,寒露人远鸡相应。
)使用scikit-learn介绍机器学习43.1机器学习:问题设置43.2加载示例数据集43.3学习和预测43.4模型持久化43.4规定43.4.1类型转换43.4.2再次训练和更新参数43.4.3
多分类
与多标签拟合
汤姆和佩琦
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2025-01-25 15:18
sklearn
机器学习
sklearn
学习
python
人工智能
scikit-learn
R数据分析:
多分类
问题预测模型的ROC做法及解释
有同学做了个
多分类
的预测模型,结局有三个类别,做的模型包括
多分类
逻辑回归、随机森林和决策树,
多分类
逻辑回归是用ROC曲线并报告AUC作为模型评估的,后面两种模型报告了混淆矩阵,审稿人就提出要统一模型评估指标
公众号Codewar原创作者
·
2025-01-23 23:11
R
数据分析
Swin-Unet
多分类
:图像分割领域的强大工具
Swin-Unet
多分类
:图像分割领域的强大工具【下载地址】Swin-Unet
多分类
资源文件介绍本仓库提供了一个名为“Swin-Unet
多分类
”的资源文件,该文件主要用于图像分割任务中的
多分类
问题。
甄亚凌
·
2025-01-23 21:55
关于sklearn.svm.SVC与.NuSVC的区别以及参数介绍
0.区别SVC与NuSVC是类似的方法,但是接受稍微不同的参数集合并具有不同的数学公式,并且NuSVC可以使用参数来控制支持向量的个数,以下代码默认的是
多分类
1.SVC#coding:utf-8fromsklearnimportsvmfromnumpyimport
_Magic
·
2025-01-21 20:00
机器学习实战
with
python
交叉熵损失函数(Cross-Entropy Loss)
原理交叉熵损失函数是深度学习中分类问题常用的损失函数,特别适用于
多分类
问题。它通过度量预测分布与真实分布之间的差异,来衡量模型输出的准确性。
我叫罗泽南
·
2025-01-20 12:01
深度学习
人工智能
Python AI教程之二十一:监督学习之支持向量机(SVM)算法
SVM特别有效,因为它们专注于寻找目标特征中不同类别之间的最大分离超平面,从而使其对二分类和
多分类
都具有鲁棒性。在本大纲中,我们将探讨支持向量机(SVM)
潜洋
·
2025-01-18 10:25
人工智能
Python中级
支持向量机
算法
机器学习
python
机器学习——逻辑回归
尽管名字中有“回归”二字,但逻辑回归实际上是一种分类算法,主要用于二分类问题,但也可以通过扩展用于
多分类
问题。逻辑回归通过使用逻辑
口_天_光健
·
2025-01-17 03:33
python
机器学习
逻辑回归
python卡方检验计算pvalue值_Python数据科学:卡方检验
③方差分析:一个
多分类
分类变量与一个连续变量间的关系。本次介绍:卡方检验:一个二分分类变量或
多分类
分类变量与一个二分分类变量间的关系。
CodeWhiz
·
2024-09-14 14:00
R语言多项逻辑回归-因变量是无序
多分类
因变量是无序
多分类
资料(>2)时,可使用
多分类
逻辑回归(multinomiallogisticregression)。使用课本例16-5的数据,课本电子版及数据已上传到QQ群,自行下载即可。
医学和生信笔记
·
2024-09-12 09:22
医学统计学
r语言
医学统计学
两种常用损失函数:nn.CrossEntropyLoss 与 nn.TripletMarginLoss
1.nn.CrossEntropyLossnn.CrossEntropyLoss是PyTorch提供的交叉熵损失函数,通常用于
多分类
任务中。
大多_C
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2024-09-09 14:55
人工智能
算法
python
机器学习
pytorch中的gather函数_Pytorch中torch.gather函数祥解
引言:在
多分类
中,torch.gather常用来取出标签所对应的概率,但对于刚开始接触Pytorch的同学来说,torch.gather()可能不太好理解,这里做一些说明和演示,帮助理解。
陈村
·
2024-09-05 07:16
基于Bert-base-chinese训练
多分类
文本模型(代码详解)
目录一、简介二、模型训练三、模型推理一、简介BERT(BidirectionalEncoderRepresentationsfromTransformers)是基于深度学习在自然语言处理(NLP)领域近几年出现的、影响深远的创新模型之一。在BERT之前,已经有许多预训练语言模型,如ELMO和GPT,它们展示了预训练模型在NLP任务中的强大性能。然而,这些模型通常基于单向的上下文信息,即只考虑文本中
一颗洋芋
·
2024-09-04 15:41
bert
分类
自然语言处理
数学建模(
多分类
问题)
前言
多分类
问题是机器学习中的一种常见任务,其目标是将输入数据分配到三个或更多预定义的类别之中。
不以物喜a
·
2024-09-03 19:00
数学建模
逻辑回归
分类
人工智能
数学建模
算法
python
scikit-learn
基于Python的机器学习系列(18):梯度提升分类(Gradient Boosting Classification)
在分类问题中,我们可以利用梯度提升来进行二分类或
多分类
任务。与回归不同,分类问题需要使用如softmax这样的概率模型来处理类别标签。
会飞的Anthony
·
2024-09-01 12:50
信息系统
机器学习
人工智能
机器学习
python
分类
多元分类预测 | Matlab麻雀算法(SSA)优化核极限学习机(KELM)的分类预测,多特征输入模型。SSA-KELM分类预测模型
SSA-KELM分类预测模型多特征输入单输出的二分类及
多分类
模型。程序内注释详细,直接替换数据就可以用。程序语言为matlab,程序可出分类效果图,迭代优化图,混淆矩阵图。
前程算法屋
·
2024-08-29 16:28
优化核极限学习机
SSA-KELM分类预测模型
SSA-KELM
完成标准(DOD)浅析
2016-03-0520:55:28Bonnie-Wu阅读数4649更
多分类
专栏:研发管理版权声明:本文为博主原创文章,遵循CC4.0BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
众易
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2024-08-28 05:25
机器学习(西瓜书)学习笔记导览
假设空间1.4归纳偏好第二章模型评估与选择2.1经验误差与过拟合2.2评估方法2.3性能度量2.4比较检验2.5偏差与方差第三章线性模型3.1基本形式3.2线性回归3.3对数几率回归3.4线性判别分析3.5
多分类
学习
盛寒
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2024-08-25 18:11
机器学习西瓜书
学习
机器学习
人工智能
机器学习——逻辑回归
2.1、定义sigmoid函数2.2、数据集2.3、梯度上升算法2.4、预测函数2.5、绘画函数三、代码运行结果:四、总结优点:缺点:一、逻辑回归逻辑回归是一种广义的线性回归分析模型,用于解决二分类或
多分类
问题
wsdswzj
·
2024-08-25 17:06
机器学习
逻辑回归
人工智能
Datawhale X 李宏毅苹果书 AI夏令营Day02
进入打卡链接选择相对应的任务打卡就可以了二、学习1、线性模型依旧是b站上老师的授课视频,我找到知乎上解释很好的文章,分享一下机器学习(一)线性模型————理论篇线性回归模型、对数几率模型、线性判别分析模型、
多分类
学习模型
xuanEpiphany29
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2024-08-24 19:21
人工智能
Logistic 回归
4.模型建立4.1假设函数4.2成本函数4.3梯度下降法5.正则化5.1正则化的目的与类型5.1.1正则化的目的5.1.2正则化的类型5.2L1和L2正则化5.2.1L1正则化5.2.2L2正则化6.
多分类
问题
零 度°
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2024-08-23 21:56
机器学习
回归
数据挖掘
人工智能
基于ERNIR3.0文本分类的开发实践
参考:基于ERNIR3.0文本分类:(KUAKE-QIC)意图识别
多分类
(单标签)-飞桨AIStudio星河社区(baidu.com)https://zhuanlan.zhihu.com/p/574666812
wangqiaowq
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2024-03-07 03:54
人工智能
深度学习——第8章 深层神经网络(DNN)
8.2深层神经网络标记符号8.3正向传播8.4反向传播8.5
多分类
Softmax8.6总结上一课是实战内容,我们使用Python一步步搭建了一个最简单的神经网络模型,只包含单层隐藏层。
曲入冥
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2024-03-06 01:23
深度学习
深度学习
神经网络
dnn
机器学习
人工智能
【机器学习笔记】3 逻辑回归
分类问题分类问题监督学习最主要的类型,主要特征是标签离散,逻辑回归是解决分类问题的常见算法,输入变量可以是离散的也可以是连续的二分类先从用蓝色圆形数据定义为类型1,其余数据为类型2;只需要分类1次,步骤:①->②
多分类
问题先定义其中一类为类型
RIKI_1
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2024-02-19 19:02
机器学习
机器学习
笔记
逻辑回归
【数据+代码】贝叶斯优化KNN算法
2、读取并理解数据本次使用某药物数据集进行
多分类
,首先从数据集中进行读取数据
小Z的科研日常
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2024-02-14 00:15
python
深度学习
机器学习
机器学习入门--逻辑回归与简单二分类数据实战
与线性回归不同,逻辑回归用于预测离散的类别标签,可以处理二分类和
多分类
问题。下面我们将介绍逻辑回归的基本原理和实现方式。
Dr.Cup
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2024-02-13 13:36
机器学习入门
机器学习
逻辑回归
分类
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