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k近邻分类器
机器学习笔记 - 两个静态手势识别的简单示例
静态手势是那些只需要在
分类器
的输入处处理单个图像的手势,这种方法的优点是计算成本较低。动态手势需要处理图像序列和更复杂的手势识别方法。进一步了解可以参考下面链接。
坐望云起
·
2023-10-09 00:33
OpenCV从入门到精通
深度学习从入门到精通
数字图像处理从入门到精通
手势识别
神经网络
mediapipe
opencv
深度学习
机器学习:随机森林
集成学习的基本思想是通过结合多个弱
分类器
或回归器的预测结果,来构建一个更强大的集成模型。集成学习可以用于分类问题和回归问题。
fakerth
·
2023-10-08 23:21
机器学习
机器学习
随机森林
人工智能
一个非常简单的变分量子
分类器
(VQC)
二、实验概述今天,我将设计一个变分量子
分类器
(VQC),它是一个混合计算
分类器
,如图1所示。
无水先生
·
2023-10-08 21:18
深度学习
人工智能
量子计算
人工智能
支持向量机入门到精通
分类作为数据挖掘领域中一项非常重要的任务,它的目的是学会一个分类函数或分类模型(或者叫做
分类器
),而支持向量机本身便是一种监督式学习的方法(至于具体什么是监督学习与非监督学习,请参见此系列MachineL
aec1234
·
2023-10-08 19:37
预测算法6|BP_adaboost算法原理及其实现
此外,Adaboost是一种迭代分类算法,其在同一训练集采用不同方法训练不同
分类器
(弱
分类器
),并根据弱分类
KAU的云实验台
·
2023-10-08 07:48
MATLAB
算法
回归预测|GWO-BPNN-Adaboost算法原理及其实现(Matlab)
在上一篇文章中介绍了BPNN-Adaboost算法的原理及其实现,Adaboost算法可以将多个BPNN作为弱
分类器
进行训练,使其相互补充,集成为具有较强鲁棒性的强
分类器
。
KAU的云实验台
·
2023-10-08 07:48
MATLAB
BP神经网络
算法
回归
matlab
使用OpenCV工具包成功实现人脸检测与人脸识别,包括传统视觉和深度学习方法(附完整代码,模型下载......)
OpenCV实现人脸检测OpenCV人脸检测方法基于Haar特征的人脸检测Haar级联检测器预训练模型下载Haar级联
分类器
OpenCV-Python实现基于深度学习的人脸检测传统视觉方法与深度学习方法对比
半个女码农
·
2023-10-08 05:41
OpenCV-Python
人脸识别
opencv
深度学习
人工智能
计算机视觉
pycharm
python
3.2.3XGBoost
提升(Boosting)
分类器
隶属于集成学习模型。它的基本思想是把成百上千个分类准确率低的树模型组合起来,成为一个准确率很高的模型。这个模型的特点在于不断迭代,每次迭代就生成一颗新的树。
idatadesign
·
2023-10-08 04:52
计算机竞赛 题目:基于深度学习卷积神经网络的花卉识别 - 深度学习 机器视觉
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
Mr.D学长
·
2023-10-07 20:50
python
java
【人脸检测】Compact Cascade CNN和MTCNN算法
目前人脸识别技术已经遍地开花,火车站、机场、会议签到等等领域都有应用,人脸识别的过程中有个重要的环节叫做人脸检测,顾名思义就是在一张图片中找出所有的人脸的位置,早期的人脸检测是用人工提取特征的方式,训练
分类器
城市中迷途小书童
·
2023-10-07 15:38
分类模型评价指标-召回率和精确率
.几个常用的术语现在假设我们的分类目标只有两类,计为正类(positive)和负类(negtive)分别是:1)Truepositives(TP):(真阳性)被正确地划分为正例的个数,即实际为正例且被
分类器
划分为正例的实例数
未响的铃铛
·
2023-10-07 09:36
召回率
精确率
精确率与召回率
混淆举证在分类任务下,预测结果(PredictedCondition)与正确标记(TrueCondition)之间存在四种不同的组合,构成混淆矩阵(适用于多分类)TP:TruePositives,表示实际为正例且被
分类器
判定为正例的样本数
自我学习的娱乐员
·
2023-10-07 09:35
机器学习
数据挖掘
人工智能需要学习哪些数学基础?AI数学基础
例如,朴素贝叶斯
分类器
、高斯混合模型、隐马尔可夫模型等算法都是基于概率论和统计学理论。线性代数:线性代数是
AI小菜鸡一个
·
2023-10-07 08:40
人工智能
人工智能
学习
机器学习
python
计算机视觉
【课程笔记】深度学习网络 - 1 - AlexNet
的提出对深度学习领域产生的重大影响3、后续改进方案4、网络特征与创新点一、补充知识点1、过拟合2、Dropout随机失活机制3、卷积层计算后的矩阵尺寸大小二、模型零件与封装1、特征层的封装(feature)2、
分类器
的封装
牛顿第八定律
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2023-10-07 07:30
Pilipala
笔记
深度学习
人工智能
python
《统计机器学习》学习笔记第三章之
K近邻
K近邻
法(k-nearestneighbors,KNN)是一种很基本的机器学习方法了,在我们平常的生活中也会不自主的应用。比如,我们判断一个人的人品,只需要观察他来往最密切的几个人的人品好坏
资料加载中
·
2023-10-07 05:22
机器学习
统计学习方法
深度学习02 -分类
分类我们使用深度学习来训练一个象限
分类器
,简而言之就是根据点的坐标决策他的象限。例如,点(1,-1)位于第三象限。这里没有细分损失函数和评估方法,下次内容会深入探讨。
HDU_Ang
·
2023-10-07 02:22
深度学习
深度学习
分类
机器学习
Google Earth Engine(GEE)——监督分类案例分析
监督分类主要流程是选择样本点来分析,通过指定的
分类器
完成监督分类。
此星光明
·
2023-10-06 22:39
GEE案例分析
深度学习
人工智能
gee
监督分类
sentinel
GEE ——绘制二元分类的特征 (ROC) 曲线、计算曲线下面积 (AUC)
要计算ROC曲线,首先需要计算
分类器
不同阈值下的真正率(TPR)和假正率(FPR)。TPR是正确分类的正例的比例,而FPR是错误分类的负例的比例。
此星光明
·
2023-10-06 22:03
gee土地分类专栏
分类
数据挖掘
人工智能
roc
auc
gee
土地分类
Multi-Source Transfer Learning via Ensemble Approach for Initial Diagnosis of Alzheimer’s Disease
每个源域数据集会与目标域数据集结合生成新的训练集,接着在新的训练数据集上迭代训练三个异构
分类器
,直到满足指标。
宇来风满楼
·
2023-10-06 20:20
人工智能
深度学习
机器学习
多源蒸馏域适应
方法D是域判别器,C是
分类器
。阶段3选择更接近目标的源训练样本用来微调C。阶段4对于每个源域,基于阶段2学到的目标编码器提取图像特征。
宇来风满楼
·
2023-10-06 20:49
域适应
人工智能
深度学习
计算机视觉
机器学习
集成学习
(zhihu.com)https://zhuanlan.zhihu.com/p/27689464集成学习就是组合这里的多个弱监督模型以期得到一个更好更全面的强监督模型,集成学习潜在的思想是即便某一个弱
分类器
得到了错误的预测
盐巴饭团193
·
2023-10-06 19:24
集成学习
机器学习
人工智能
机器学习基础之《分类算法(8)—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。
csj50
·
2023-10-06 15:06
机器学习
机器学习
逻辑回归与评分卡
一、概述1.名为“回归”的
分类器
有不少带“回归”二字的算法,回归树,随机森林的回归,无一例外都是区别于分类算法们,用来处理和预测连续型标签的算法。
Garcia-zhang
·
2023-10-06 15:32
sklearn
梯度下降参数不收敛_数据分析|梯度下降算法
算法:如何选择最优模型;OX01常见的最优化算法判别模型:感知机,
k近邻
,决策树,逻辑回归,支持向量机,条件随机场,最大熵模型。生成模型:朴素贝叶
weixin_39622891
·
2023-10-06 13:45
梯度下降参数不收敛
GEE土地分类——Property ‘B1‘ of feature ‘LE07_066018_20220603‘ is missing.错误
当我将
分类器
映射到imageCollection或采样图像后创建的featureCollection时,我在这
此星光明
·
2023-10-06 09:04
GEE错误集
前端
gee
javascript
云计算
错误
error
分类
卷积神经网络
分类有
分类器
映射函数,输入的数据通过映射函数得到一个预测值,根据预测值进行分类。
分类器
算法有朴素
龙眠散人
·
2023-10-06 02:14
2019-11-10
supportLists]1、[endif]算法介绍KNN算法中文名称叫做
K近邻
算法,是众多机器学习算法里面最基础入门的算法。它是一个有监督的机器学习算法,既可以用来做分类任务也可以用来做回归任务。
xias147
·
2023-10-05 22:02
在envi做随机森林_随机森林原理介绍与适用情况(综述篇)
一句话介绍随机森林是一种集成算法(EnsembleLearning),它属于Bagging类型,通过组合多个弱
分类器
,最终结果通过投票或取均值,使得整体模型的结果具有较高的精确度和泛化性能。
weixin_39928736
·
2023-10-05 21:18
在envi做随机森林
随机森林原始论文
【Dive into Deep Learning |动手学深度学习(李沐)】4.4 模型选择、欠拟合和过拟合--学习笔记
目录训练误差和泛化误差验证数据集和测试数据集K-折交叉验证小结过拟合和欠拟合VC维线性
分类器
的VC维数据复杂度小结代码实现生成数据集对模型进行训练和测试三阶多项式函数拟合(正常)线性函数拟合(欠拟合)高阶多项式函数拟合
爱吃白菜的金小妞
·
2023-10-05 18:19
深度学习(李沐老师)
深度学习
笔记
人工智能
【机器学习】第二章:
K近邻
(分类)
系列文章目录第二章:
K近邻
(分类)相关代码地址:https://github.com/wzybmw888/MachineLearning.git文章目录系列文章目录一、最近邻算法二、最近邻算法的缺陷(1
mossloo
·
2023-10-05 16:02
机器学习
机器学习
分类
python
K最邻近(KNN)与支持向量机(SVM)学习笔记
KNN的介绍与实例K-近邻算法(KNN)概述最简单最初级的
分类器
是将全部的训练数据所对应的类别都记录下来,当测试对象的属性和某个训练对象的属性完全匹配时,便可以对其进行分类。
此方家的空腹
·
2023-10-05 16:03
机器学习
KNN算法与SVM支持向量机
KNN算法KNN算法就是把要分类的对象(例如一个特征向量)与训练集中已知类标记的所有对象进行对比,并由
K近邻
对分类对象进行判断为那个类别。
会的东西有点杂
·
2023-10-05 15:31
深度学习
人工智能
YOLOv2解析 | 批归一化 锚 主干网
文章目录1改进1.1BatchNormalization批归一化1.2HighResolutionClassifier更高分辨率的
分类器
1.3**ConvolutionalWithAnchorBoxes
Qodi
·
2023-10-05 03:34
计算机视觉CV
YOLO
RandomForestClassifier 与 GradientBoostingClassifier 的区别
RandomForestClassifier(随机森林
分类器
)和GradientBoostingClassifier(梯度提升
分类器
)是两种常用的集成学习方法,它们之间的区别分以下几点。
我有明珠一颗
·
2023-10-04 23:55
机器学习
Python精修
sklearn
机器学习
RandomForest
GradientBoost
sklearn
机器学习笔记--支持向量机
1、支持向量机概述1.1基本概念支持向量机(SupportVectorMachine,SVM)是一类按监督学习方式对数据进行二元分类的广义线性
分类器
,其决策边界是对学习样本求解的最大边距超平面。
算法导航
·
2023-10-04 09:45
吴恩达机器学习笔记
支持向量机
机器学习
人工智能
kNN(构造kd树的实现)
k近邻
模型1.三个基本要素:k值的选择,距离度量,分类决策规则2.算法:3.kd树的构造python实现classnode():def__init__(self,value=None,left=None
Gantowell
·
2023-10-04 08:49
【学习笔记】计算机视觉与深度学习(2.全连接神经网络)
学习视频:鲁鹏-计算机视觉与深度学习同系列往期笔记:【学习笔记】计算机视觉与深度学习(1.线性
分类器
)全连接神经网络线性
分类器
通过一次变换就得出结果。全连接神经网络级联多个变换来实现输入到输出的映射。
xhyu61
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2023-10-03 23:18
机器学习
深度学习
神经网络
计算机视觉
2018-12-25 为什么要深度学习
这是因为“深层”其实相当于“模组化”,第一个隐层是最基本的
分类器
,第二个隐层是用第一个隐层建造的
分类器
,以此类推。
昊昊先生
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2023-10-02 17:22
朴素贝叶斯
贝叶斯网络是有向无环图image.png朴素贝叶斯的优点与缺点:优点:容易快速建模,在多分类问题中表现优良;当特征独立时,朴素贝叶斯分类效果好于逻辑回归等其他
分类器
,且需要的数据量更少;相对连续性的数据
tongues
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2023-10-02 13:03
7.opencv图像对称翻折image-Flip(cv2.flip)
例如,让我们想象一下为一家小型初创公司工作,该公司想要构建一个机器学习
分类器
来检测图像中的人脸。我们需
·菜鸟看世界
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2023-10-02 11:02
python
opencv
图像处理
python
opencv
评估指标Pre\Rec\F1\AUC
AUC的计算方法同时考虑了
分类器
对于正例和负例的分类能力,在样本不平衡的情况下,依然能够对
分类器
作出合理的评价。
cloudless_sky
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2023-10-02 05:22
异常检测
支持向量机SVM:从数学原理到实际应用
目录一、引言背景SVM算法的重要性二、SVM基础线性
分类器
简介什么是支持向量?
TechLead KrisChang
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2023-10-01 13:54
人工智能
支持向量机
算法
机器学习
人工智能
神经网络
深度学习
机器学习之随机森林, 2022-06-23
(2022.06.23)概念bagging:booststrapaggregating,多个
分类器
做预测,且
分类器
之间并行,投票决定结果;不同
分类器
k的数据来自对初始数据的有放回采样(samplingwithreplacement
Mc杰夫
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2023-10-01 13:35
PyTorch 图像
分类器
PyTorch图像
分类器
你已经了解了如何定义神经网络,计算损失值和网络里权重的更新。现在你也许会想应该怎么处理数据?
燕洼仙草
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2023-10-01 12:58
ccf_csp第一题汇总
AcWing4509.归一化处理(小数位数+根号函数)AcWing4454.未初始化警告AcWing4280.序列查询AcWing4006.数组推导(小陷阱)AcWing3292.称检测点查询AcWing3287.线性
分类器
943802606
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2023-10-01 08:03
算法
目标检测——Yolo v1
:YouOnlyLookOnce:Unified,Real-TimeObjectDetection论文地址:https://arxiv.org/pdf/1506.026400.摘要以前的目标检测:利用
分类器
来执行检测任务
PRIS-SCMonkey
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2023-10-01 01:02
深度学习Deep
Learning
目标检测
Yolo
Yolo
v1
深度学习
目标检测
【深度学习】分类问题探究(多标签分类转为多个二分类,等)
例如,垃圾邮件
分类器
可以
笃℃
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2023-09-30 09:18
深度学习(机器学习)
方法介绍
深度学习
分类
人工智能
ACGAN
CGAN通过在生成器和判别器中均使用标签信息进行训练,不仅能产生特定标签的数据,还能够提高生成数据的质量;SGAN(Semi-SupervisedGAN)通过使判别器/
分类器
重建标签信息来提高生成数据的质量
沐阳zz
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2023-09-29 16:37
深度学习
pytorch
机器学习
西瓜书扩展_支持向量机_间隔与支持向量
二分类问题这里我们考虑的是一个两类的分类问题,数据点用来表示,这是一个维向量,而类别用来表示,可以取或者,分别代表两个不同的类:划分超平面方程一个线性
分类器
就是要在维的数据空间中找到一个分离超平面,其方程可以表示为
我_7
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2023-09-29 12:48
机器学习 面试/笔试题
K近邻
、SVM
uodgnez
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2023-09-29 05:34
其他
机器学习
机器学习
人工智能
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