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kmeans聚类调参
改进的 K-Means
聚类
方法介绍
这就是k均值
聚类
背后的直觉。我们随机生成K个质心,每个簇一个,并将每个数据点分配给与该数据点最近的质心对应的簇。然后,我们生成新的质心,每个质心都是属于该簇的所有点的平均值。然后重复这个过程直到收敛。
小Z的科研日常
·
2024-02-02 14:52
python
神经网络
人工智能
聚类
算法大览:24美赛深度总结与代码分享
内容包括数据降维、
聚类
、论文写作、异常值检测、论文配图、图像相关算法以及机器学习自动化预测等多个主题,其中包含详实的案例和实用的代码示例。最后,祝大家取得好成绩!
小Z的科研日常
·
2024-02-02 14:21
数学建模
python
Geoda进行莫兰指数(Moran‘s I指数)相关
Geoda软件一、数据处理二、Geoda--莫兰指数画图一、数据处理1、数据处理我要做的操作是对各套数据源进行莫兰指数计算,看Moran’s散点图、显著性地图、
聚类
地图相关内容。
初于青丝mc终于白发
·
2024-02-02 08:19
Geoda软件
技巧
聚类
机器学习
数据挖掘
【NLP】Datawhale-AI夏令营Day6-7打卡:大模型
夏令营(第三期),我参与了深度学习实践-NLP(自然语言处理)方向⭐️作为NLP小白,我希望能通过本次夏令营的学习实践,对NLP有初步的了解,学习大模型,动手完成NLP项目内容,同时通过社区交流学习,提升
调参
优化等能力
不雨_亦潇潇
·
2024-02-02 07:51
人工智能AI
#
自然语言处理NLP
人工智能
自然语言处理
NLP
大模型
微调大模型
指令微调
AIGC
新媒体与传媒行业数据分析实践:从网络爬虫到文本挖掘的综合应用,以“中国文化“为主题
大家好,我是八块腹肌的小胖,下面将围绕微博“中国文化”以数据分析、数据处理、建模及可视化等操作目录1、数据获取2、数据处理3、词频统计及词云展示4、文本
聚类
分析5、文本情感倾向性分析6、情感倾向演化分析
八块腹肌的小胖
·
2024-02-02 07:12
数据分析
python
【机器学习】AAAI 会议论文
聚类
分析
实验五:AAAI会议论文
聚类
分析本次实验以AAAI2014会议论文数据为基础,要求实现或调用无监督
聚类
算法,了解
聚类
方法。1任务介绍每年国际上召开的大大小小学术会议不计其数,发表了非常多的论文。
住在天上的云
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2024-02-02 07:38
机器学习
机器学习
人工智能
opencv学习 机器学习
Kmeans
doublecv::
kmeans
(InputArraydataintkInputOutputArraybestLabels//输出的所有样本的标签数组TermCriteriacriteriaintattempts
小猴啊0.0
·
2024-02-02 07:02
opencv
学习
机器学习
分层
聚类
和K-means
聚类
hierarchicalclustering:分层
聚类
通过连续不断地将最为相似的群组两两合并,来构造出一个群组的层级结构。其中的每个群组都是从单一元素开始的。
刘相培在努力学习中
·
2024-02-02 02:32
Sentence-BERT: 一种能快速计算句子相似度的孪生网络
这种结构使得BERT不适合语义相似度搜索,同样也不适合无监督任务(例如:
聚类
)。本文基
javastart
·
2024-02-02 00:03
自然语言
机器学习系列——(二)主要任务
本文将详细介绍机器学习的主要任务,包括分类、回归、
聚类
和推荐系统等,让我们一同探索这个引领智能时代的关键技术。分类任务分类任务是机器学习中最常见的任务之一。它的目标是将数据分为不同的类别或标签。
飞影铠甲
·
2024-02-01 18:03
机器学习
人工智能
直流编码电机双闭环(速度+角度)控制
目录1、PID框图2、pid控制器的表达式3、传感器数据获取4、硬件设计5、工程配置6、软件部分程序配置7、
调参
过程记录本文已更新,加上曲线调试,更好效果,更多内容,详情:编码电机PID调试(速度环|位置环
桃成蹊2.0
·
2024-02-01 17:51
小项目
c语言
单片机
stm32
AI业务场景应用和AI专业能力,哪个更有市场?
业务场景应用,主要集中在AI技术向业务转化的价值体现,其对AI技术本身只是做单纯的应用和
调参
,更多的工作内容是在如何利用AI服务业务,比如智能客服,研究的是客服流程再造和优化,而非NLP本身。
神侃
·
2024-02-01 16:23
Twin Contrastive Learning for Online Clustering
论文链接arxiv.org/pdf/2210.11680.pdf这篇文章利用双路对比学习实现了在线
聚类
,对我这个方向有一定帮助,以下是此双路对比学习的对比损失函数实例对比损失classInstanceLoss
Mr___WQ
·
2024-02-01 15:12
机器学习
人工智能
异质信息网络表征学习综述
摘要信息网络表征学习的目的:利用网络的拓扑结构、节点内容等信息将节点嵌入到低维的向量空间中,同时保留原始网络固有的结构特征和内容特征,从而使节点的分类、
聚类
、链路预测等网络分析任务能够基于低维、稠密的向量完成
白色的生活
·
2024-02-01 15:19
论文阅读笔记
异质息网络
详解谱
聚类
算法理论基础
前言最近由于研究需要,学习了谱
聚类
算法。大致是先在CSDN上对算法有个全局的认识,然后在B站上看了点视频加深认识,最后在谷歌学术上找了一些论文加以巩固理论基础。
This_chao
·
2024-02-01 13:46
机器学习
聚类
聚类
算法理论
目录原理与用途常见的
聚类
方式
聚类
中需要注意的问题:常见算法以及应用k-均值
聚类
k-均值
聚类
过程该算法的特点算法参数介绍
聚类
分析的应用案例层次
聚类
层次
聚类
的过程算法特点参数介绍层次
聚类
的应用小案例特征
聚类
原理与用途
聚类
是一种无监督学习算法
是鱼儿啊~
·
2024-02-01 13:15
机器学习
机器学习
聚类
算法
第九章
聚类
Clustering
第九章
聚类
(UnsupervisedLearning)无监督学习:训练样本的标记信息是未知的,通过对无标记数据的训练来找出数据内部所存在的规律以及性质.为进一步的数据分析打下基础1.知识点
聚类
过程中会自动的形成簇结构
GeekDengshuo
·
2024-02-01 13:45
机器学习
聚类
聚类
分析的相关理论
随着数据对我们当今生产生活的影响不断加深,数据挖掘开始成为了人们更加深入了事物本质的重要方法,
聚类
分析作为一项十分重要的数据挖掘手段,是使用某种相似度度量方法将数据集分为组内尽可能相似,组间尽可能相异的分组
Merry_hj
·
2024-02-01 13:44
群智能算法
聚类
(Clustering)理论
一、无监督学习介绍在这小节中,我将开始介绍
聚类
算法,这是我们学习的第一个非监督学习算法,我们将要让计算机学习无标签数据而不是此前的标签数据。那么什么是非监督学习呢?
时间邮递员
·
2024-02-01 13:14
聚类
人工智能
机器学习
C/C++编程-理论学习-考鼎录<子驱动程序>
子驱动程序模式的一般实现套路一套
聚类
接口一些公共数据组成的抽象对象(数据结构)一组函数指针组成的
用户昵称100
·
2024-02-01 13:49
嵌入式
C/C++编程
理论指导
c语言
c++
学习
【深度学习:机器学习模型】如何构建您的第一个机器学习模型
探索数据并选择机器学习算法的类型监督学习无监督学习强化学习第3步:数据收集第4步:选择模型评估方法维护保留验证集K折验证通过改组进行迭代K折验证第5步:预处理和清理数据集处理非数字列解决缺失值检测异常值Z分数基于密度的噪声应用空间
聚类
jcfszxc
·
2024-02-01 11:59
深度学习知识专栏
深度学习
机器学习
人工智能
机器学习-
聚类
算法
Kmeans
【手撕】
聚类
算法在训练时,使用没有标签的数据集进行训练,希望在没有标签的数据里面可以发现潜在的一些结构。其中使用范围较广的是,
聚类
算法。
聚类
算法的目的是将数据划分成有意义或有用的组(或簇)。
alstonlou
·
2024-02-01 10:45
机器学习
机器学习
算法
聚类
2023年 MCM美赛 C题 Wordle预测问题 求解!
XGBoost评价指标XGBoost框架使用划分数据集,80%训练数据和20%测试数据使用训练数据训练参数绘制决策树交叉验证问题二时间特征转换数据标准化集成学习——随机森林sklearn参数调节交叉验证法
调参
HHHTTY-
·
2024-02-01 10:08
数学建模
python
数据分析
数据挖掘
机器学习
程序人生
深入理解K均值算法:Python中的应用与实践
1.2K均值算法的工作原理1.3算法的优势与局限性2.K均值算法的实现步骤2.1初始
聚类
中心的选择方法2.1.1随机选择初始中心点2.1.2K均值++算法2.2数据点与
聚类
中心的距离计算2.2.1欧氏距离计算
theskylife
·
2024-02-01 09:54
数据挖掘
数据分析
均值算法
python
机器学习
数据挖掘
人工智能
Yolov8_obb(prob loss) 基于anchor_free的旋转框目标检测,剪枝,跟踪(ByteTracker)
_obb(probloss)基于anchor_free的旋转框目标检测,剪枝,跟踪(ByteTracker)效果好于yolov5,并能在小数据集上大幅度超越v5的结果,不过针对不同的数据集需要进行一些
调参
早茶和猫
·
2024-02-01 09:48
旋转框
模型剪枝
目标检测
YOLO
人工智能
算法
乱
调参
数试错的生物科技
就是针对那个肥胖基因提高作物产量的文章,有人说,感觉像是一个新手码农,面对一份庞大又复杂的、完全看不懂的代码,乱
调参
数。
立工丁
·
2024-01-31 22:47
python.实战-
聚类
建模分析
#######################################二维及数据标准化展示###############################################34.1
聚类
分析导入库
chfing
·
2024-01-31 18:48
单细胞转录组数据分析课件||9. Cell type identification in scRNA-seq data
注意区分细胞类型与细胞状态目前大部分细胞类型的定义只能定义出已知的细胞类型,出现定义不了的细胞很正常大部分细胞类型定义工具都是需要先验知识的,也就是监督的学习细胞类型与细胞
聚类
之间的差异。
周运来就是我
·
2024-01-31 16:32
大数据分析案例-基于随机森林算法构建电影票房预测模型
喜欢大数据分析项目的小伙伴,希望可以多多支持该系列的其他文章大数据分析案例合集大数据分析案例-基于随机森林算法预测人类预期寿命大数据分析案例-基于随机森林算法的商品评价情感分析大数据分析案例-用RFM模型对客户价值分析(
聚类
艾派森
·
2024-01-31 15:32
大数据分析案例合集
python
机器学习
数据分析
随机森林
人工智能
如何提高图像分类准确率?
或者说我们在漫长而苦恼的
调参
过程中到底调的是哪些参数。。。所以,我花了一部分时间在公开数据集CIFAR-10[1]上进行探索,来总结出一套方法能够快速高效并且有目的性地进行网络训练和参数调整。
Steven_ycs
·
2024-01-31 14:57
【机器学习】常见算法详解第2篇:KNN之kd树介绍(已分享,附代码)
包括K-近邻算法,线性回归,逻辑回归,决策树算法,集成学习,
聚类
算法。K-近邻算法的距离公式,应用LinearRegression或SGDRegressor实现回归预
程序员一诺
·
2024-01-31 12:45
python笔记
人工智能
机器学习
机器学习
算法
人工智能
基于
聚类
分析和因子分析的空气质量研究
摘要如今雾霾天气已经成为困扰我国的严重的环境问题,同时也是公众高度关注的问题之一。工业生产和人类生活排放出大量污染物,导致大气环境被污染,空气质量下降,因此空气质量成为被社会关注和研究的焦点。本文选取PM2.5P{M_{2.5}}PM2.5、PM10P{M_{10}}PM10、SO2S{O_2}SO2、COCOCO、NO2N{O_2}NO2、O3{O_3}O3六项指标浓度和城市常住人口、地区生产总
极客阿宝
·
2024-01-31 11:27
数据分析
机器学习——绪论总结
算法使用数据得到模型的过程即称为学习,或训练流程:根据输入数据,通过算法得到预测模型,对目标进行预测模型类别:分为有监督学习和无监督学习,其中有监督学习主要有分类和回归,无监督学习有如
聚类
等。
带带琪宝
·
2024-01-31 07:31
机器学习
机器学习
人工智能
[机器学习]K-means——
聚类
算法
引入依赖importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt#画图依赖fromsklearn.datasetsimportmake_blobs#从sklearn中直接生成
聚类
数据
不知迷踪
·
2024-01-31 05:26
机器学习
机器学习
算法
kmeans
聚类
QT实现多次绘制--双缓冲机制
1、源代码如下:void
Kmeans
::drawPoint(){QPicturepp;painterP.begin(&pp);//开始记录pp.setBoundingRect(ui.label_2->rect
create_right
·
2024-01-31 05:49
qt
开发语言
多线程实现批量更新
开启线程池,针对集合的大小进行
调参
,
c_gentle
·
2024-01-30 23:54
数据挖掘之
聚类
聚类
一、
聚类
综述
聚类
分析提供由个别数据对象到数据对象所指派到簇的抽象。此外,一些
聚类
技术使用簇原型(即代表簇中其他对象的数据对象)来刻画簇的特征。
聚类
分析是研究发现最具有代表性的簇原型的技术。
风雪夜归子
·
2024-01-30 22:54
数据挖掘
数据挖掘
聚类
网络信息检索(九)文本分类与文本
聚类
文章目录一、文本分类和
聚类
概述1:文本分类概述2:文本
聚类
概述二、文本分类1:分类的学习算法2:使用相关反馈(Rocchio)3:最近邻学习算法4:贝叶斯理论三、文本
聚类
1:K-Means一、文本分类和
聚类
概述
Ordinary_yfz
·
2024-01-30 22:22
网络信息检索
信息检索与数据挖掘 | (十二)
聚类
文章目录
聚类
KMeans
层次
聚类
层次
聚类
概述dendrogram-树状图linkages-衡量两个类之间的距离Lance-Williams算法K-meansVS层次
聚类
DBSCAN
聚类
定义:
聚类
是一种无监督学习
啦啦右一
·
2024-01-30 22:52
#
信息检索与数据挖掘
大数据与数据分析
数据挖掘
聚类
机器学习
西瓜书学习笔记——层次
聚类
(公式推导+举例应用)
文章目录算法介绍实验分析算法介绍层次
聚类
是一种将数据集划分为层次结构的
聚类
方法。它主要有两种策略:自底向上和自顶向下。其中AGNES算法是一种自底向上
聚类
算法,用于将数据集划分为层次结构的
聚类
。
Nie同学
·
2024-01-30 16:25
机器学习
学习
笔记
聚类
机器学习中的 K-均值
聚类
算法及其优缺点
机器学习中的K-均值
聚类
算法及其优缺点K-均值
聚类
(K-meansclustering)是一种常用的无监督学习算法,用于将数据集划分为K个不相交的簇。
数据科学与艺术的贺公子
·
2024-01-30 11:42
机器学习
算法
均值算法
西瓜书学习笔记——密度
聚类
(公式推导+举例应用)
文章目录算法介绍实验分析算法介绍密度
聚类
是一种无监督学习的
聚类
方法,其目标是根据数据点的密度分布将它们分组成不同的簇。
Nie同学
·
2024-01-30 07:33
机器学习
学习
笔记
聚类
【PostGIS】POSTGIS实现
聚类
统计提取外轮廓
项目需求根据某些条件进行
聚类
统计,然后返回
聚类
的外轮廓,这里主要用到POSTGIS的两个算法,一个是
聚类
统计功能,一个是提取外轮廓的功能。
AI柱子哥
·
2024-01-30 07:19
聚类
postgresql
5、主成分分析(Principal Component Analysis)
文章目录1、简介2、主成分分析3、PCA用于特征工程4、示例-1985年的汽车1、简介在上一课中,我们研究了我们的第一个基于模型的特征工程方法:
聚类
。
AI算法蒋同学
·
2024-01-30 07:15
数据特征工程
Feature
Engineering
机器学习
人工智能
4、K- 均值
聚类
(Clustering With K-Means)
用
聚类
标签解开复杂的空间关系。文章目录1、简介2、
聚类
标签作为特征3、k-均值
聚类
4、示例-加利福尼亚住房1、简介这节课和下一节课将使用所谓的无监督学习算法。
AI算法蒋同学
·
2024-01-30 07:40
数据特征工程
Feature
Engineering
均值算法
聚类
kmeans
PyTorch2ONNX-分类模型:速度比较(固定维度、动态维度)、精度比较
图像分类模型部署:PyTorch->ONNX1.模型部署介绍1.1人工智能开发部署全流程step1数据数据采集定义类别标注数据集step2模型训练模型测试集评估
调参
优化可解释分析step3部署手机/平板服务器
Le0v1n
·
2024-01-30 07:08
PyTorch
深度学习(Deep
Learning)
分类
人工智能
建模
调参
笔记
XGBOOST笔记:#常规参数gbtree树模型做为基分类器(默认)gbliner线性模型做为基分类器silentsilent=0时,不输出中间过程(默认)silent=1时,输出中间过程nthreadnthread=-1时,使用全部CPU进行并行运算(默认)nthread=1时,使用1个CPU进行运算。scale_pos_weight正样本的权重,在二分类任务中,当正负样本比例失衡时,设置正样本
KingsleyLin
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2024-01-30 01:29
关于如何选择训练模型中的随机种子
Ontheinfluenceofrandomseedsindeeplearningarchitecturesforcomputervision参考论文:https://arxiv.org/abs/2109.08203v1于是设置随机种子为3407,但是并无效果;寻找办法2:参考文章:【
调参
侠的修炼笔记
wwqily
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2024-01-29 16:13
学习
深度学习
人工智能
第一周文献阅读报告
《基于空间
聚类
的FMCW雷达双人行为识别方法》4.《太赫兹应用分析和展望》5.《车载毫米波雷达应用研究》6.《基于压力传感器的跌倒检测系统研究》7.
半个轮子工
·
2024-01-29 12:03
论文阅读
物联网
欧氏、曼哈顿、马氏距离
马氏距离(MahalanobisDistance)、欧氏距离(EuclideanDistance)、曼哈顿距离(ManhattanDistance)是常用的距离度量方式,它们在数据分析、模式识别、
聚类
等领域中经常被使用
yzZ_here
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2024-01-29 12:06
算法
人工智能
机器学习
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