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k近邻分类器
数据集:男女身高体重(二维)
数据集:男女身高体重(二维)本文讨论该数据集的Bayes和MSE
分类器
的设计。
DeeGLMath
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2023-10-28 05:17
数据集汇总
模式识别
python
分类器
MSE
Bayes
用身高和/或体重数据进行性别分类
用身高和/或体重数据进行性别分类【摘要】根据身高和/或体重等数据,利用模式识别贝叶斯(bayes)
分类器
来对人的性别进行分类,做出函数图,使得我们容易分析这两者之间的异同。
linana123456789
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2023-10-28 05:17
模式识别
实验三:最小错误率的贝叶斯分类预习报告
一、实验原理贝叶斯
分类器
的分类原理是通过某对象的先验概率,利用贝叶斯公式计算出其后验概率,即该对象属于某一类的概率,选择具有最大后验概率的类作为该对象所属的类。
Starfavouraa
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2023-10-28 05:12
机器学习
模式识别
Bayes决策:身高与体重特征进行性别分类
Pattern-recognition-programming:模式识别编程(github.com)简述分别依照身高、体重数据作为特征,在正态分布假设下利用最大似然法估计分布密度参数,建立最小错误率Bayes
分类器
夏天是冰红茶
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2023-10-28 05:07
机器学习
分类
数据挖掘
人工智能
【机器学习-04】KNN算法+模型选择与调优
K近邻
算法如果一个样本在特征空间中的K个最相邻的样本中的大多数属于某一个类别,则该样本也属于这个类别。
Kukkuma
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2023-10-28 02:28
机器学习
算法
python
【机器学习算法-
K近邻
(KNN)】
机器学习笔记(1)-
K近邻
K近邻
算法scikit-learn
K近邻
算法API案例机器学习算法步骤k值的选择鸢尾花数据集种类预测鸢尾花数据集案例实现交叉验证
K近邻
算法什么是
k近邻
算法(
k近邻
算法又叫做knn
闲看庭前梦落花
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2023-10-28 02:56
机器学习算法
机器学习
python
算法
**基于卷积神经网络的笑脸数据集(GENKI4K)训练**
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。需要提醒的是,HOG+
m0_47297839
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2023-10-27 23:32
自然语言处理
神经网络
机器学习
深度学习与计算机视觉(一)
文章目录计算机视觉与图像处理的区别人工神经元感知机-分类任务Sigmoid神经元/对数几率回归对数损失/交叉熵损失函数梯度下降法-极小化对数损失函数线性神经元/线性回归均方差损失函数-线性回归常用损失函数使用梯度下降法训练线性回归模型线性
分类器
多
分类器
的决策面
@@老胡
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2023-10-27 17:18
计算机视觉
深度学习
计算机视觉
人工智能
进阶课4——随机森林
随机森林指的是利用多棵树对样本进行训练并预测的一种
分类器
,每棵树都由随机选择的一部分特征进行训练和构建。通过多棵树的集成,可以增加模型的多样性和泛化能力。
AI 智能服务
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2023-10-27 10:52
AI训练师
随机森林
机器学习
人工智能
CS231N assignment2 SVM
课程主页:网易云课堂CS231N系列课程语言:Python3.61线形
分类器
以图像为例,一幅图像像素为32*32*3代表长32宽32有3通道的衣服图像,将其变为1*3072的一个向量,即该图像的特征向量
weixin_30363509
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2023-10-27 09:38
数据结构与算法
人工智能
python
深度学习系列之cs231n assignment1 KNN(二)
那么这一次的分享就是assignment1中
K近邻
分类器
的使用,以及完成其中的四个问题,这四个
明曦君
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2023-10-27 09:06
深度学习
python
机器学习
竞赛选题 深度学习卷积神经网络的花卉识别
文章目录0前言1项目背景2花卉识别的基本原理3算法实现3.1预处理3.2特征提取和选择3.3
分类器
设计和决策3.4卷积神经网络基本原理4算法实现4.1花卉图像数据4.2模块组成5项目执行结果6最后0前言优质竞赛项目系列
laafeer
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2023-10-27 08:32
python
KNN算法实例——鸢尾花种类预测
线性回归的scikit-learn实现scikit-learn中提供了一个KNeighborClassifier类来实现
k近邻
法分类模型方法:fit(X,y):训练模型predict:使用模型来预测,返回待预测样本的标记
学徒SJA
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2023-10-27 04:17
算法
python
朴素贝叶斯
特殊情况处理处理概率为0的情况:平滑处理总结不同于其它
分类器
,朴素贝叶斯是
李静数据分析
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2023-10-27 04:53
机器学习-监督学习之分类算法:
K近邻
法 (K-Nearest Neighbor,KNN)
鸢尾花数据集测试)运行结果sklearn的相关函数简介train_test_splitcross_val_score交叉验证传送门绘图相关:Matplotlibsklearn相关小函数小问题KNN概述
k近邻
小韭菜~
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2023-10-26 23:47
机器学习
KNN算法初识
一、算法介绍KNN算法中文名称叫做
K近邻
算法,全称是k-NearestNeighbor。KNN是众多机器学习算法里面最基础入门的算法。
这里假装有个名字
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2023-10-26 19:05
统计学习方法——支持向量机(SVM)
SVM支持向量机(supportvectormachines,SVM)是一种二类分类模型,它的基本模型是定义在特征空间上的间隔最大的线性
分类器
;支持向量机还包含核技巧,这使它成为实质上的非线性
分类器
支持向量机的学习算法是求解凸二次规划的最优化算法欧几里得空间和希尔伯特空间
AndrewZhou924
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2023-10-26 16:18
机器学习
SVM
机器学习
支持向量机
机器学习:集成算法概述
集成学习(Ensemblelearning)就是将若干个弱
分类器
通过一定的策略组合之后产生一个强
分类器
,是时下非常流行的机器学习算法,它本身不是一个单独的机器学习算法,而是通过在数据上构建多个模型,集成所有模型的建模结果
Zen of Data Analysis
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2023-10-26 12:56
机器学习
算法
Python
机器学习
算法
python
集成算法
【毕设选题】基于机器视觉的二维码识别检测 - opencv 二维码 识别检测 机器视觉
基本的检测框架有两种:一种是以滑动窗口为单位对图像进行扫描,对扫描所得的每个子图像提取特征,并用学习到的
分类器
caxiou
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2023-10-26 10:34
毕业设计
python
毕设
头歌--人脸识别系统--OpenCV人脸检测
目录第1关:图片基本操作第2关:色彩空间及其转换第3关:基于Harr特征的人脸检测
分类器
第4关:绘制人脸与人眼区域第1关:图片基本操作'''****************BEGIN**********
咖喱要加力
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2023-10-26 04:08
opencv
计算机视觉
人工智能
python
机器学习中为什么需要梯度下降_机器学习理论(四)线性回归中的梯度下降法...
(小小:机器学习的经典算法与应用)(小小:机器学习理论(一)KNN-
k近邻
算法)(小小:机器学习理论(二)简单线性回归)(小小:机器学习理论(三)多元线性回归)(小小:机器学习理论(四)线性回归中的梯度下降法
weixin_39607423
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2023-10-26 02:24
机器学习中为什么需要梯度下降
线性分组码的最小汉明距为6
线性回归梯度下降法python
对抗样本生成系列:JSMA目标扰动
先前的算法生成的对抗性样例只能达到让
分类器
分类错误的目的,
小生很忙
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2023-10-25 22:22
9. 优化和满足指标(machine learning yearning)
你需要在这三个
分类器
上做选择:采用简单的公式将准确率和运行时间合并为一个单一的指标看上去并不自然,比如:Accuracy-0.5*RunningTime你可以这样做:首先,定义一个“可接受的”运行时间。
whj0709
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2023-10-25 18:03
机器学习实验一:KNN算法,手写数字数据集(使用汉明距离)(2)
KNN-手写数字数据集:使用sklearn中的KNN算法工具包(KNeighborsClassifier)替换实现
分类器
的构建,注意使用的是汉明距离;运行结果:(大概要运行4分钟左右)代码:importpandasaspdimportosdefhamming
Blossom i
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2023-10-25 13:33
机器学习
算法
机器学习
人工智能
python
机器学习实验一:KNN算法,手写数字数据集(使用汉明距离)
KNN-手写数字数据集:使用sklearn中的KNN算法工具包(KNeighborsClassifier)替换实现
分类器
的构建,注意使用的是汉明距离;分段解释代码:importosimportpandasaspdfromLevenshteinimporthamming
Blossom i
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2023-10-25 05:47
机器学习
机器学习
算法
人工智能
KNN
汉明距离
手写数字数据集
python
基于大数据的社交平台数据爬虫舆情分析可视化系统 计算机竞赛
文章目录0前言1课题背景2实现效果**实现功能****可视化统计****web模块界面展示**3LDA模型4情感分析方法**预处理**特征提取特征选择
分类器
选择实验5部分核心代码6最后0前言优质竞赛项目系列
Mr.D学长
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2023-10-24 23:36
python
java
《机器学习实战》学习记录-ch3
第3章分类PS:个人记录,抄书系列,建议看原书原书资料:https://github.com/ageron/handson-ml2目录第3章分类3.1MNIST数据集3.2训练二元
分类器
3.2.1随机梯度下降
Cyan青
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2023-10-24 20:09
Machine
Learning
机器学习
人工智能
python
斯坦福计算机视觉公开课个人笔记——图像分类
目录序言:第一次课(introductiontoconvolution):第二次课(ImageClassification):图像的构成:为什么要进行图像分类:如何进行图像分类线性
分类器
的引入:序言:目前自己是本二的一名学生
小小小秃头
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2023-10-24 13:13
计算机视觉
笔记
计算机视觉
深度学习
人工智能
KNN(
K近邻
)水仙花的分类(含答案)
题目以下采用K-NN算法来解决水仙花的分类问题,每个样本有两个特征,第一个为水仙花的花萼长度,第二个为水仙花的花萼宽度,具体数据见表,1)设置k=3,采用欧式距离,分析分类精度为多少?2)使用网格搜索方式找到最佳参数,并预测3)可视化我的数据集合就是这个excel数据展示代码importnumpyasnpimportpandasaspdfromsklearn.neighborsimportKNei
koshi484
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2023-10-24 12:09
分类
数据挖掘
人工智能
机器学习学习笔记 1 Bagging模型
Bagging模型Bagging全称(bootstrapaggregation)并行训练一堆
分类器
的集成方法。
锋锋的快乐小窝
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2023-10-24 09:17
机器学习学习笔记
机器学习
笔记
决策树
TensorFlow.js图片分类的迁移学习
codelabs/tensorflowjs-teachablemachine-codelab/index.html1.简介在此代码实验室中,您将学习如何构建一个简单的“可教学的机器”,这是一个自定义图像
分类器
zqyadam
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2023-10-24 06:01
西瓜书——贝叶斯
分类器
+EM算法
西瓜书贝叶斯
分类器
详解https://blog.csdn.net/yangjingjing9/article/details/79986371贝叶斯
分类器
应用—水果分类https://blog.csdn.net
又笨又懒的猪
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2023-10-24 05:46
机器学习
朴素贝叶斯
EM算法
模式识别1——朴素贝叶斯
分类器
本人研究的是脑控手功能康复机器人方向,但是由于最近需要对EEG信号进行分类,所以利用各种
分类器
进行分类。
weixin_30566149
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2023-10-24 05:13
人工智能
模式识别与机器学习·第二章——统计判别
模式识别与机器学习·第二章——统计判别统计判别的意义贝叶斯判别贝叶斯最小风险判别两类(M=2)情况的贝叶斯最小风险判别多类(M类)情况的贝叶斯最小风险判别正态分布模式的贝叶斯
分类器
统计判别的意义模式识别的目的就是要确定某一个给定的模式样本属于哪一类
谷雨·清明
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2023-10-24 05:40
UCAS
模式识别与机器学习
模式识别
机器学习
贝叶斯
模式识别——正态训练样本分类估计
涉足模式识别,对根据已知训练样本生成
分类器
进行分类估计,主要分为有监督和无监督两部分对了入门,先了解一下有监督的贝叶斯决策和无监督的Pazern窗估计贝叶斯决策贝叶斯决策,即根据先验概率P(wi)和类条件概率
Owen_Q
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2023-10-24 05:33
matlab
模式识别
模式识别——1.贝叶斯决策论Bayesian decision theory_P1
知识架构(P1+P2)概要最小误差率贝叶斯决策最小风险贝叶斯决策
分类器
设计高斯密度下的判别函数1.1概要先验概率:根据经验或以往数据分析得到的概率。后验概率:在得到数据后再重新加以修正的概率。
Druid_C
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2023-10-24 05:32
模式识别
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
Bertopic主题模型原理详解
Bertopic主题模型原理详解–潘登同学的NLP笔记文章目录Bertopic主题模型原理详解--潘登同学的NLP笔记Bertopic主题建模Nearest-Neighbor-Descent(构建
K近邻
图
PD我是你的真爱粉
·
2023-10-23 12:53
Tensorflow
自然语言处理
机器学习
人工智能
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)
实验表明fasttext在准确性方面与深度学习
分类器
保持一致,并且训练和评估的速度大大提高。可以在不到10分钟的时间内使用标准的
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
实验表明效果与神经网络
分类器
相同的情况下,fastText的耗时显著降低。
技术宅zch
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2023-10-22 14:32
NLP
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