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k近邻分类器
机器学习练习 6 - Support Vector Machines(支持向量机)
机器学习练习6-SupportVectorMachines(支持向量机)Introduction在本实验中,将使用支持向量机(SVMs)来构建垃圾邮件
分类器
。
Phoenix_ZengHao
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2024-01-19 02:59
机器学习
python
机器学习
人工智能
自然语言处理
sklearn
【机器学习】西瓜书要点个人整理
目录前置基础知识第三章线性模型机器学习三要素1.函数集合2.目标函数3.优化方法4.模型评估方法对数几率回归(逻辑回归)第四章决策树第五章SVM第六章贝叶斯
分类器
第八章集成学习第九章神经网络前情提要:本文适合在学习机器学习课程前
_hermit:
·
2024-01-19 02:45
机器学习
机器学习
人工智能
学习
2 感知机
感知机模型的假设空间是定义在特征空间中的所有线性分类模型或线性
分类器
,即函数集合{f|f(x)=wx+b}.感知机的几何解释:线性方程wx+b=0对应于特征空间Rn中的一个超平面
奋斗的喵儿
·
2024-01-18 20:58
计算机视觉设计如何应用于人脸识别技术?
下面是计算机视觉设计在人脸识别技术中的应用方法:人脸检测:计算机视觉设计可以通过使用人脸检测算法,如Haar级联
分类器
、基于深度学习的卷积神经网络等,来检测图像中的人脸位置。
人工智能培训
·
2024-01-18 17:07
计算机视觉
人工智能
自然语言处理
python
【机器学习】机器学习四大类第01课
实例:垃圾邮件
分类器
。训练数据集包含一系列电子邮件及其对应的标签(垃圾邮件或非垃圾邮件)。通过学习这些特征与标签之间的关联,模型可以用于识别新的邮件是否为垃圾邮件。无监督
德天老师
·
2024-01-18 14:29
AI模型专栏
机器学习
人工智能
5.逻辑回归 Logistic Regression
————————————————————————分割线————————————————————————逻辑回归的定义:逻辑回归,是一种名为“回归”的线性
分类器
宫灵均
·
2024-01-18 13:47
机器学习之路
Python中如何使用NLTK/TextBlob/VADER等库进行情感分析
可以使用NLTK来进行情感分析,通常需要训练一个
分类器
。NLTK还提供了情感词汇(如WordNet)和语料库,用于帮助构建情
Pandas120
·
2024-01-18 13:54
Python技巧
python
开发语言
pytorch集智4-情绪
分类器
和上一章节单车预测回归问题相比,这个问题是分类问题,不是回归问题2神经网络
分类器
2.1如何用神经网络分类第二章节用torch.nn.Sequantial做的回归预测器,输出神经元只有一个。
peter6768
·
2024-01-18 12:38
pytorch
人工智能
深度学习
FCN全卷积网络Fully Convolutional Networks
语义分割CNN实现语义分割FCN实现语义分割全连接层注:以下内容摘自知乎全连接层(fullyconnectedlayers,FC)在整个卷积神经网络中起到“
分类器
”的作用。
踩坑第某人
·
2024-01-18 10:24
机器学习——python训练RNN模型实战(傻瓜式教学,小学生都可以学会)代码开源
机器学习实战目录第一章python训练线性模型实战第二章python训练决策树模型实战第三章python训练神经网络模型实战第四章python训练支持向量机模型实战第五章python训练贝叶斯
分类器
模型实战第六章
苏苏不是叔
·
2024-01-18 01:01
机器学习
python
rnn
机器学习——python训练CNN模型实战(傻瓜式教学,小学生都可以学会)代码开源
机器学习实战目录第一章python训练线性模型实战第二章python训练决策树模型实战第三章python训练神经网络模型实战第四章python训练支持向量机模型实战第五章python训练贝叶斯
分类器
模型实战第六章
苏苏不是叔
·
2024-01-18 01:00
机器学习
python
cnn
图像分类 | 基于 Labelme 数据集和 VGG16 预训练模型实现迁移学习
基于标注样本的信息和预训练模型的特征提取能力,训练自己构建的图像
分类器
,从而实现迁移学习。目录一、导入必要库二、定义目录变量三、数据预处理--数据增强+标签处理1.定义图像数据生成器2.标注样本的
源于花海
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2024-01-17 23:28
深度学习
分类
迁移学习
深度学习
计算机视觉
机器学习小记——KNN(
K近邻
)
为了让绝大多数人都可以看懂,所以我就用简单的话语来讲解机器学习每一个算法第一次写ML的博文,所以可能会有些地方出错,欢迎各位大佬提出意见或错误祝大家开心进步每一天~博文代码全部为python简单的说一下什么是机器学习,机器学习英文名称是MachineLearning,ML机器学习(MachineLearning,ML)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学
AI小白龙*
·
2024-01-17 22:07
机器学习
人工智能
pytorch
jupyter
python
KNN
算法
数据挖掘之分类问题、决策树问题以及一个关于误差的泛化理论
分类问题的定义首先老师抛出了对分类问题的定义,本质上就是在某一个分布D上找到一个
分类器
,可以实现在该分布上的特
蒋大钊!
·
2024-01-17 21:16
人工智能
决策树
数据挖掘
分类
机器学习-KNN近邻算法分类模型、交叉验证
K近邻
法的工作原理:某个未知类型点的特征数据距离K个已有类型近邻点特征数据的距离,根据这个距离对未知类型的数据进行分类KNN模型超参数K值:K值不同会导致分类结果的不同距离:采用欧几里得公式求得距离适用范围
AAI机器之心
·
2024-01-17 15:04
机器学习
近邻算法
人工智能
pytorch
深度学习
python
机器学习——支持向量机SVM
1摘要:支持向量机(SVM)是一种二类分类模型,其基本模型是在特征空间上找到最佳的分离超平面使得训练集上正负样本间隔最大,间隔最大使它有别于感知机,支持向量机也可通过核技巧使它成为非线性
分类器
。
AAI机器之心
·
2024-01-17 15:32
机器学习
支持向量机
人工智能
python
深度学习
数据挖掘
pytorch
python机器学习——分类模型评估 & 分类算法(
k近邻
,朴素贝叶斯,决策树,随机森林,逻辑回归,svm)
目录分类模型的评估模型优化与选择1.交叉验证2.网格搜索【分类】
K近邻
算法【分类】朴素贝叶斯——文本分类实例:新闻数据分类【分类】决策树和随机森林1.决策树2.决策树的算法3.代码实现实例:泰坦尼克号预测生死
Perley620
·
2024-01-17 10:59
python
机器学习
python
分类
决策树
随机森林
机器学习:李航 统计学习方法 笔记
P(Y∣X)=P(X,Y)P(X)P(Y|X)=\frac{P(X,Y)}{P(X)}P(Y∣X)=P(X)P(X,Y)朴素贝叶斯模型隐式马尔科夫模型判别方法DiscrimitiveApproach:
k近邻
lealzhan
·
2024-01-17 08:54
机器学习
算法
机器学习 -- 朴素贝叶斯
分类器
场景朴素贝叶斯
分类器
是一种基于贝叶斯定理的简单概率
分类器
,广泛应用于各种机器学习场景。朴素贝叶斯
分类器
利用贝叶斯定理来预测一个数据点的类别。
北堂飘霜
·
2024-01-17 07:37
python
AI
机器学习
人工智能
贝叶斯
分类器
(公式推导+举例应用)
文章目录引言贝叶斯决策论先验概率和后验概率极大似然估计朴素贝叶斯
分类器
朴素贝叶斯
分类器
的优点与缺点优点缺点总结实验分析引言在机器学习的世界中,有一类强大而受欢迎的算法——贝叶斯
分类器
,它倚仗着贝叶斯定理和朴素的独立性假设
Nie同学
·
2024-01-17 03:12
机器学习
机器学习
分类
python学习笔记9(程序的描述方式、程序的组织结构、顺序结构、选择结构1)
(三)顺序结构(四)选择结构1if1、条件写法12、如果只有一个判断的写法3、注意冒号和缩进数合建模,数据建模可视化工具,除了传统的数据分析外,算法模型部分通过python进行数据库和算法的交互,内置
K近邻
贾庆华
·
2024-01-17 00:30
学习
笔记
GEE:机器学习分类中每个类别的概率图像可视化
作者:CSDN@_养乐多_在GoogleEarthEngine(GEE)中应用机器学习
分类器
进行多分类时,有一个需求是想知道每个像素对于每个类别的分类概率。
_养乐多_
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2024-01-16 21:23
GEE机器学习专栏
GEE
云计算
javascript
遥感图像处理
机器学习
使用PaddleNLP识别垃圾邮件准确率98.5%的垃圾邮件
分类器
(附数据集下载)
使用PaddleNLP识别垃圾邮件准确率98.5%的垃圾邮件
分类器
(附数据集下载)。什么是垃圾邮件?垃圾邮件泛指未经请求而发送的电子邮件,例如未经发件人请求或允许而发送的商业广告或非法的电子邮件。
代码讲故事
·
2024-01-16 21:29
机器人智慧之心
PaddleNLP
垃圾邮件
分类器
数据集
NLP
随机森林
朴素贝叶斯
opencv_模型训练
文件夹opencv训练文件xmlnegdataposdata说明negdata目录:放负样本的目录posdata目录:放正样本的目录xml目录:新建的一个目录,为之后存放
分类器
文件使用neg.txt:负样本路径列表
轩宇^_^
·
2024-01-16 16:45
#
opencv
opencv
XGBoost(eXtreme Gradient Boosting)
XGBoost的基本原理和GradientBoosting类似,都是采用加法模型的形式来建立基本
分类器
集合,不过和普通的Gra
appron
·
2024-01-16 07:52
机器学习
机器学习
python
决策树
人工智能-OpenCV+Python实现人脸识别(人脸检测)
首先要采用样本的Haar特征训练
分类器
,从而得到一个级联的AdaBoost
分类器
。Haar特征值反映了图像的灰度变化情况。
人工智能研究所
·
2024-01-16 06:21
人工智能之计算机视觉
opencv
人工智能
python
【opencv】python实现人脸检测和识别训练
人脸识别OpenCV中的人脸识别通常基于哈尔特征
分类器
(HaarCascadeClassifier)进行。
游码客
·
2024-01-16 05:39
python
opencv
python
人工智能
集成学习(五)Stacking
1.导言Stacking集成算法可以理解为一个两层的集成,第一层含有多个基础
分类器
,把预测的结果(元特征)提供给第二层,而第二层的
分类器
通常是逻辑回归,他把一层
分类器
的结果当作特征拟合输出预测结果。
我想要日更徽章
·
2024-01-16 04:59
机器学习笔记E4--朴素贝叶斯
预备知识贝叶斯定理(BayesianTheorem)先验概率与后验概率朴素贝叶斯
分类器
何为“朴素”:属性条件独立性假设分类准则离散属性与连续属性值的分别处理例子讲解拉普拉斯修正(Laplaciancorrection
EL33
·
2024-01-15 14:44
机器学习 | 多层感知机MLP
2.实验内容能给出与线性
分类器
(自行实现)作对比,并分析原因。用不同数据量,不同超参数,比较实验效果。不许用现成的平台,例如Pytorch,Tensorflow的自动微分工具。实现实验结果的可视化。
rookiexiong
·
2024-01-15 12:59
机器学习
机器学习
人工智能
集成学习之Adaboost算法详解
AdaptiveBoosting(自适应提升)是基于Boosting思想实现的一种集成学习算法,核心思想是提高【在前一步中分类错误的样本权重】来训练一个强
分类器
,错误的数据会“放大”,正确的数据会“缩小
进击的卡特琳娜
·
2024-01-15 09:41
机器学习
集成学习
机器学习
人工智能
python
算法
机器学习---lightGBM
AdaBoost两个问题:(1)如何改变训练数据的权重或概率分布提高前⼀轮被弱
分类器
错误分类的样本的权重,降低前⼀轮被分对的权重(2)如何将弱
分类器
组合成⼀个强
分类器
,亦即,每个
分类器
,前面的权重如何设置采取
三月七꧁ ꧂
·
2024-01-15 08:24
机器学习
机器学习
人工智能
半监督学习 - 半监督支持向量机(Semi-Supervised Support Vector Machines)
与传统的监督SVM不同,S3VM通过结合有标签数据和无标签数据来提高
分类器
的性能。以下是半监督支持向量机的基本思想和步骤:基本思想利用未标记数据:利用未标记的数据来增加模型的泛化性能。
草明
·
2024-01-15 06:47
数据结构与算法
支持向量机
算法
机器学习
史诗级干货长文---
K近邻
算法
KNN简介
k近邻
法工作原理是:存在一个样本数据集合,也称作为训练样本集,并且样本集中每个数据都存在标签,即我们知道样本集中每一个数据与所属分类的对应关系。
SQingL
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2024-01-14 18:08
近邻算法
机器学习
人工智能
西瓜书读书笔记整理(十) —— 第十章降维与度量学习
10.1
k近邻
学习10.1.1什么是kNN学习kNN算法(k-NearestNeighbors)是一种常用的分类和回归算法。它的基本思想是根据最近邻的样本来预测未知样本的标签或值。
smile-yan
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2024-01-14 11:37
机器学习
西瓜书
混淆矩阵
混淆矩阵是一个表,经常用来描述分类模型(或“
分类器
”)在已知真实值的一组测试数据上的性能。混淆矩阵本身比较容易理解,但是相关术语可能会令人混淆。
Phoenix Studio
·
2024-01-13 15:16
列表
python
深度学习
机器学习
支持向量机
机器学习案例【决策树】--泰坦尼克号幸存者预测
前置知识点:数据的处理与清洗交叉验证网格搜索1.数据处理:查看数据信息:data.info()data.head()将文字转为数字:我们的决策树的
分类器
只能处理数字,所以我们的标签的类型必须是数字,所以如果下面的特征是
Stitch的实习日记
·
2024-01-13 03:05
机器学习
决策树
人工智能
Python 全栈体系【四阶】(十二)
第四章机器学习十五、朴素贝叶斯朴素贝叶斯是一组功能强大且易于训练的
分类器
,它使用贝叶斯定理来确定给定一组条件的结果的概率,“朴素”的含义是指所给定的条件都能独立存在和发生。
柠檬小帽
·
2024-01-13 02:20
Python全栈体系
python
开发语言
机器学习基于Python实现PR曲线和ROC曲线
为了判断一张图片是不是汉堡我们可以把照片扔进去一个
分类器
进行识别如下:其中根据上面数据得到的预测
Aphasla aphasia
·
2024-01-12 22:00
机器学习
人工智能
python
ROC曲线及Python绘制方法
对某个
分类器
而言,我们可以根据其在测试样本上的表现得到一个TPR和FPR点对。这样,此
分类器
就可以映射成
JlDyWlV
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2024-01-12 22:00
大数据
人工智能
清除Maven缓存 使用插件 生成grpc代码
运行一下命令以清除Maven的缓存:mvndependency:purge-local-repository强制更新依赖:当运行Maven命令时,使用-U参数:mvncleancompile-U手动指定
分类器
qq_22905801
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2024-01-12 21:15
maven
缓存
spring
线性判别分析LDA((公式推导+举例应用))
文章目录引言模型表达式拉格朗日乘子法阈值
分类器
结论实验分析引言线性判别分析(LinearDiscriminantAnalysis,简称LDA)是一种经典的监督学习算法,其主要目标是通过在降维的同时最大化类别之间的差异
Nie同学
·
2024-01-12 14:00
机器学习
机器学习
【Python机器学习】SVM——一些理论知识
有一种技巧可以在更高维度中学习
分类器
,而不用实际计算可能非常大的新的数据表示,这种技巧叫做核技巧,它的原理是直接计算扩展特征表示中数据点的距离(内积),而不用实际对扩展进行计算。
zhangbin_237
·
2024-01-12 09:35
Python机器学习
机器学习
支持向量机
python
人工智能
模型评估:ROC曲线
二值
分类器
(BinaryClassifier)是机器学习领域中最常见也是应用最广泛的
分类器
。评价二值
分类器
的指标很多,比如precision、recall、F1score、P-R曲线等。
一碗姜汤
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2024-01-12 06:54
机器学习
机器学习
人工智能
【扩散模型】11、Stable Diffusion | 使用 Diffusers 库来看看 Stable Diffusion 的结构
文章目录一、什么是StableDiffusion二、Diffusers库三、微调、引导、条件生成3.1微调3.2引导3.3条件生成四、StableDiffusion4.1以文本为条件生成4.2无
分类器
的引导
呆呆的猫
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2024-01-12 01:13
stable
diffusion
深度学习(一)深层神经网络的搭建【附实例代码】
深层神经网络文章目录深层神经网络1.MNIST数据集2.多分类问题2.1softmax2.2交叉熵3.数据加载4.搭建网络并训练前面一篇我们简要介绍了神经网络的一些基本知识,同时也是示范了如何用神经网络构建一个复杂的非线性二
分类器
AutoFerry
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2024-01-12 00:03
PyTorch
深度学习
神经网络
深度学习
工业质检-缺陷检测数据集
传统的基于机器视觉的表面缺陷检测方法,往往采用常规图像处理算法或人工设计特征加
分类器
方式。一般来说,通常利用被检表面或缺陷的不
孤松迎游鹤
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2024-01-11 16:03
数据集
计算机视觉
深度学习
python
人工智能
GEE机器学习——利用贝叶斯
分类器
方法进行土地分类和精度评定
贝叶斯
分类器
方法的具体介绍贝叶斯
分类器
是一种基于贝叶斯定理的统计分类方法。
此星光明
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2024-01-11 12:59
机器学习
机器学习
人工智能
javascript
贝叶斯
算法
土地分类
gee
互联网加竞赛 基于大数据的社交平台数据爬虫舆情分析可视化系统
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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2024-01-11 09:54
python
java
python风控建模实战(
分类器
模型+回归模型)
在全球数字经济时代,有一种金融优势,那就是基于消费者大数据的纯信用!我们不妨称之为数据信用,它是一种面向未来的财产权,它是数字货币背后核心的抵押资产,它决定了数字货币时代信用创造的方向、速度和规模。一句话,谁掌握了数据信用,谁就控制了数字货币的发行权!数据信用判断依靠的就是金融风控模型。数据信用判断依靠的就是金融风控模型。更准确的说谁能掌握风控模型知识,谁就掌握了数字货币的发行权!欢迎各位同学学习
python机器学习建模
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2024-01-11 04:55
python风控模型
机器学习
统计模型
算法
python
数据挖掘
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