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scrollIntoView方法
typealignToTop=booleantypescrollIntoViewOptions={behavior:'auto'|'smooth'block:'start'|'center'|'end'|'
nearest
'inline
如果俞天阳会飞
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2023-09-26 20:41
Recommendation using embeddings and
nearest
neighbor search(openAI cookbook 案例学习)
Recommendationusingembeddingsandnearestneighborsearch(openAIcookbook案例学习)学习一下这个案例openai-cookbook/examples/Recommendation_using_embeddings.ipynbat45c6406e8bb42e502d0394a9f1d217e5494ba4a2·openai/openai-
临风而眠
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2023-09-26 11:58
推荐系统
embedding
【python】K近邻算法(k-
Nearest
Neighbors,KNN)解决分类问题
常用分类算法介绍分类算法是一类机器学习算法,用于将不同的数据实例分到预定义的类别或标签中。以下是一些常见的分类算法:逻辑回归(LogisticRegression):通过对线性函数应用sigmoid函数,将数据映射到一个概率值,然后根据阈值对数据进行二分类。决策树(DecisionTree):构建一棵树状结构来表示特征之间的关系,并根据特征的取值分割数据,最终将数据分到不同的类别中。支持向量机(S
傻傻虎虎
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2023-09-26 09:18
算法
python
近邻算法
分类
KNN-K近邻算法(K-
Nearest
Neighbors)
k近邻算法的特点思想极度简单应用数学知识少(近乎为零)效果好(缺点?)可以解释机器学习算法使用过程中的很多细节问题更完整的刻画机器学习应用的流程k近邻算法k近邻算法整体是这样的一个算法,我们已经知道的这些数据点其实是分布在一个特征空间中的,通常呢,我们使用一个二维的平面来演示。比如说现在这个例子就是一个肿瘤病人相关的数据,横轴代表一个特征,是发现了这个肿瘤病人他肿块的大小,而纵轴呢,是发现这个肿块
DevGeek
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2023-09-23 23:35
机器学习
近邻算法
机器学习
算法
python
jupyter
PIL图像处理(4)
pillow有用函数pillow图像缩放指定不同的插值方式:image=image.resize((nw,nh),Image.BICUBIC)label=label.resize((nw,nh),Image.
NEAREST
wugou2014
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2023-09-19 09:09
python图像处理
图像处理
python
人工智能
HALCON error #1302: Wrong value of control parameter: 2 in operator affine_trans_region
关于affine_trans_region最后一个参数,帮助上可选值是:'constant','
nearest
_neighbor'VS2013halcon10这两个值都会崩溃。
闻缺陷则喜何志丹
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2023-09-18 13:40
闻缺陷则喜
halcon
仿射
ikd-Tree 简单测试
KNN搜索,貌似好像是不行的,不过没有深入研究发现了ikd-Tree这个方法,但是阅读论文后发现其KNN搜索貌似依然是单线程的,只是在re-build部分采用了并行线程的方式对其性能进行简单测试,主要是
Nearest
_Search
Prejudices
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2023-09-12 04:47
SLAM
算法
近似最近邻(Approximate
Nearest
Neighbor, ANN)检索
参考链接干货|一文读懂ANN一文尽览近似最近邻搜索中的哈希与量化方法最近邻检索(NN)和近似最近邻(ANN)检索Facebook深度学习应用|最近邻搜索算法速度数百倍之差,有人断言KNN面临淘汰,更快更强的ANN将取而代之近似最近邻算法查找(ann)–01
Avada__Kedavra
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2023-09-10 06:10
深度学习
机器学习
OpenCV 06(图像的基本变换)
-interpolation:插值算法,主要有以下几种:-INTER_
NEAREST
,邻近插值,速度快,效
Darren_pty
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2023-09-09 02:01
opencv
人工智能
计算机视觉
Seurat4.0系列教程18:Weighted
Nearest
Neighbor Analysis(WNN))
同时测量多种模式的数据,也称为多模式分析,代表了单细胞基因组学的一个令人兴奋的前沿,迫切需要新的算法来定义基于多种数据类型的细胞状态。每种模式的不同信息内容,即使是在同一数据集的不同细胞中,也是分析和整合多模式数据集的挑战。在(Hao等人,bioRxiv2020)中,我们引入了"加权邻近分析"(WNN),一个无监督的框架,以了解每个细胞中每个数据类型的相对效用,从而能够对多种模式数据进行整合分析。
Seurat_Satija
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2023-09-08 07:53
算法笔记 近似最近邻查找(Approximate
Nearest
Neighbor Search,ANN)
1介绍精准最近邻搜索中数据维度一般较低,所以会采用穷举搜索,即在数据库中依次计算其中样本与所查询数据之间的距离,抽取出所计算出来的距离最小的样本即为所要查找的最近邻。当数据量非常大的时候,搜索效率急剧下降。——>近似最近邻查找(ApproximateNearestNeighborSearch,简称ANN)是一种在大规模数据集中查找与给定查询点最相似(或“最近”)的数据点的优化算法。与精确最近邻查找
UQI-LIUWJ
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2023-09-05 18:54
算法
算法
笔记
Python地理数据处理 26:基于arcpy批量操作(七)
基于arcpy批量操作(七)1.使用arcpy进行批量tif格式数据的重采样1.使用arcpy进行批量tif格式数据的重采样此代码使用了最近邻(“
NEAREST
”)插值方法进行重采样,如果您需要使用其他插值方法
Amyniez
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2023-09-03 06:29
GIS
with
Python
python
开发语言
arcgis
数据分析
matlab可以代数运算吗,MATLAB图像的代数运算
1.图像旋转与缩放bm=imread("3.png");%subplot(1,3,1);imshow(bm);%缩放图片%bt=imresize(bm,0.5,'
nearest
');%图片旋转,第三个参数可选
宋安之
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2023-08-27 20:42
matlab可以代数运算吗
图像降采样的计算原理:F.interpolate INTER_AREA
一、F.interpolate——数组采样操作torch.nn.functional.interpolate(input,size=None,scale_factor=None,mode='
nearest
两只蜡笔的小新
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2023-08-25 11:27
深度学习
python
人工智能
spark基于HNSW向量检索
参考文档:https://talks.anghami.com/blazing-fast-approximate-
nearest
-neighbour-search-on-apache-spark-using-hnsw
晚点吧
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2023-08-24 02:04
推荐系统
spark
大数据
ANN
HNSW
向量检索
2021-02-04 [day35] Python百日打卡学习自【夸可编程】
'''题目给定一个数组a,返回位置i,使得sum(a[:i+1])和sum(a[i+1:])最接近如果有多个满足条件的位置,返回最小的那个例子
nearest
_split_sum([7,3,2,8,0,-
guoyongcan
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2023-08-22 20:51
关于Tensorflow中的几个image_resize对比
tf.image.resize_images}*@{tf.image.resize_area}*@{tf.image.resize_bicubic}*@{tf.image.resize_bilinear}*@{tf.image.resize_
nearest
_neighb
星海之眸
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2023-08-20 04:53
Arcgis(二)——掩膜与重采样区别
掩膜重采样相同点:掩膜与重采样都可以达到改变分辨率的作用,但侧重点不一样不同点:掩膜主要是更改栅格面积达到与目标区域一样重采样主要通过下面几种采样方法达到优化栅格的目的:方法特点适用对象
NEAREST
:
牛板筋不筋
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2023-08-18 11:10
Arcgis
机器学习基础之《分类算法(2)—K-近邻算法》
一、K-近邻算法(KNN)1、定义KNNK:就是一个自然数N:
nearest
,最近的N:neighbourhood,邻居如果一个样本在特征空间中的k个最相似(即特征空间中最邻近)的样本中的大多数属于某一个类别
csj50
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2023-08-16 17:41
机器学习
机器学习
[mongo]性能机制,分析工具
primary/primaryPreferredsecondary/secondaryPreferrednearest如果不希望一个远距离节点被选择将它设置为隐藏节点通过标签(Tag)控制可选的节点使用
nearest
一条闲鱼_mytube
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2023-08-16 13:24
mongo
加深 | 课程 matlab用循环求均值方差,不用Imresize用循环缩放大小
Matlab学校课程实验操作基础——循环求均值方差、自己函数缩放实验二要求:2.1利用imresize,采用
nearest
方法先将Lena缩小2倍后再分别采用
nearest
、bilinear、bicubic
炎同学要努力
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2023-08-15 11:19
matlab图像处理实验
循环缩放图像与判断灰度图
matlab的输入输出
均值方差比较
matlab
线性代数
矩阵
图论
概率论
最近邻插值法(
nearest
_neighbor)
1、原理与应用最近邻插值法
nearest
_neighbor是最简单的灰度值插值。也称作零阶插值,就是令变换后像素的灰度值等于距它最近的输入像素的灰度值。
绯雨千叶
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2023-08-03 00:02
人工智能
python
算法
图像处理
opencv
K近邻(K-
Nearest
Neighbors,简称KNN)算法
K近邻(K-NearestNeighbors,简称KNN)算法是一种常用的分类和回归算法knn算法原理当预测一个新的值x的时候,根据它距离最近的K个点是什么类别来判断x属于哪个类别。注:通过多数表决进行分类距离计算要度量空间中点与点之间的距离,有好几种度量方式,比如常见的曼哈顿距离计算,欧式距离计算等。不过通常KNN算法中使用的是欧式距离。以二维平面为例:1、曼哈顿距离:2、欧氏距离:欧氏距离其实
WalkAlone007
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2023-07-30 10:55
机器学习
机器学习
python
使用scipy的kdtree寻找最近邻点
meshio.read("D:/Dev/nonNewton/SPH/data/models/raindrop.ply")pos=mesh.pointstree=spatial.KDTree(mesh.points)
nearest
_dist
beidou111
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2023-07-29 15:34
scipy
优雅的分析单细胞数据
https://satijalab.org/seurat/v4.0/weighted_
nearest
_neighbor_analysis.htmlWeightedNearestNeighborAnalysisCompiled
xmu_zhang_lab
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2023-07-25 16:08
李飞飞计算机视觉k-
Nearest
Neighbor
1.思路给计算机很多数据,然后实现学习算法,让计算机学习到每个类的外形输入:输入是包含N个图像的集合,每个图像的标签是K种分类标签中的一种。这个集合称为训练集。学习:这一步的任务是使用训练集来学习每个类到底长什么样。一般该步骤叫做训练分类器或者学习一个模型。评价:让分类器来预测它未曾见过的图像的分类标签,并以此来评价分类器的质量。我们会把分类器预测的标签和图像真正的分类标签对比。毫无疑问,分类器预
热爱技术的小曹
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2023-07-19 12:02
计算机视觉
人工智能
学习笔记:cv2.resize()的使用
输出图像的尺寸dsize=(width,height)dst:输出图像fx:沿水平轴缩放的比例因子fy:沿垂直轴缩放的比例因子interpolation:控制缩放的插值方法,主要有以下5种:INTER_
NEAREST
Davis in XAUT
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2023-07-15 21:03
学习
笔记
python
#2 K
nearest
neighbor for image classification
机器学习中,K近邻用于分类。如果把图像看成是像素点组成的一个矩阵,则也可以用K近邻做分类。K近邻中涉及的两个参数:(1)距离选择,用L1还是L2,或者其他?(2)K的取值?这两个参数称为超参数(hpyerparameters),需要在模型训练时做出选择。L1距离,又称为Manhattan距离,是两点之间的差的绝对值。L2距离,又称为欧氏距离,是两点之间差的平方开平方根的结果。Q1:如果用L2距离,
nearby
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2023-07-14 13:50
python 数据、曲线平滑处理——插值法对折线平滑处理——详解
—详解3基于Numpy.convolve实现滑动平均滤波——详解如图想对下面的折线进行平滑处理1插值法对曲线平滑处理实现所需的库:numpy、scipy、matplotlib1.1插值法的常见实现方法
nearest
R-G-B
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2023-06-21 22:40
论文格式必会的那些技能
Python
深度学习
python
插值法平滑处理
折线平滑处理
K近邻算法(K-
Nearest
Neighbors, KNN)原理详解与应用
目录1.KNN算法概述2.距离度量3.K值选择4.分类任务5.回归任务6.KNN的优缺点7.KNN算法应用K近邻算法(K-NearestNeighbors,KNN)是一种常用的非参数化的监督学习算法,用于分类和回归任务。本文将深入解析KNN的原理,从距离度量到K值选择,帮助读者全面理解KNN的工作原理和应用。1.KNN算法概述KNN算法基于一个简单的思想:相似的样本具有相似的类别。它通过计算新样本
旧言.
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2023-06-21 06:59
近邻算法
机器学习
sklearn
机器学习算法(一)KNN近邻算法
一、KNN算法概述KNN:K-
Nearest
-Neighbor算法,即K值为邻近。KNN是最简单的分类算法之一,同时,也是最常用的分类算法之一。KNN算法是有监督学习中的分类算法。
J_Anson
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2023-06-15 14:04
算法
机器学习
近邻算法
KNN
opencv缩放中插值算法的效率对比
其中,interpolation表示图像缩放时使用的插值方法,它是一个枚举类型,可以取得以下常量:-INTER_
NEAREST
:最邻近插值法,这是最快的算法,但是会造成图像的马赛克-INTER_LINEAR
henysugar
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2023-06-14 22:24
opencv
算法
计算机视觉
图像插值-最近邻插值(
nearest
)
最近邻插值(
nearest
)本文将未做插值的原始图像称作源图像,源图像插值缩放K倍后的图像称作目标图像。以下标识符的意义:算法该算法不凭空设定元素点的值,而是选择源图像中最近邻像素点来填充目标图像。
cartes1us
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2023-04-19 22:20
Matlab
Digital
Image
Processing
matlab
Clickhouse Distributed表分布式查询的核心流程
目录1.副本的选择1.1random1.2
nearest
_hostname1.3in_order1.4first_or_random2.多分片查询的流程3.globalin3.1执行sql语句3.2查询流程
Bulut0907
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2023-04-18 00:59
#
Clickhouse
数据库
clickhouse
distributed表引擎
分布式查询
大数据
ClickHouse--分布式查询多副本的路由规则
该配置项为:load_balance=random/
nearest
_hostname/in_order/first_or_random一、多副本的路由规则查询数据时,如果一个分片shard有多个副本repIica
dkjhl
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2023-04-18 00:26
Kylin
clickhouse
分布式
java
机器学习 - 分类 K 最近邻分类算法 K
Nearest
Neighbor(学习笔记)
在学习KNN算法的过程中,要牢记两个关键词,一个是“少数服从多数”的投票法则(majority-voting),另一个是“距离”,它们是实现KNN算法的核心知识。KNN算法原理KNN算法本身简单有效,它是一种lazy-learning算法。分类器不需要使用训练集进行训练,训练时间复杂度为0。KNN分类计算复杂度和训练集中的文档数目成正比,也就是说,如果训练集中文档总数为n,那么KNN的分类时间复杂
corina_qin
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2023-04-14 10:07
机器学习
学习笔记
机器学习
分类
Pytorch——torch.nn.functional.interpolate函数
一时没太懂这个函数是干嘛的,所以看了下pytorch的官方文档:torch.nn.functional.interpolate(input,size=None,scale_factor=None,mode='
nearest
李苏溪
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2023-04-09 12:46
论文阅读“k-
Nearest
Neighbor Augmented Neural Networks for Text Classification”
WangZ,HamzaW,SongL.-NearestNeighborAugmentedNeuralNetworksforTextClassification[J].arXivpreprintarXiv:1708.07863,2017.摘要导读近年来,许多基于深度学习的模型被用于文本分类。然而,在训练的过程中缺乏对训练集中实例级信息的利用。在本文中,作者建议通过利用输入文本的k-nearestne
掉了西红柿皮_Kee
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2023-04-09 10:15
A.机器学习入门算法(三):基于鸢尾花和horse-colic数据集的KNN近邻(k-
nearest
neighbors)分类预测
相关文章:机器学习算法入门教程(一):基于逻辑回归的分类预测机器学习入门算法(二):基于朴素贝叶斯(NaiveBayes)的分类预测机器学习入门算法(三):基于鸢尾花和horse-colic数据集的KNN近邻(k-nearestneighbors)分类预测机器学习入门算法(四):基于支持向量机的分类预测机器学习入门算法(五):基于企鹅数据集的决策树分类预测机器学习入门算法(六)基于天气数据集的XG
汀、人工智能
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2023-04-09 04:39
数据挖掘-机器学习
机器学习
数据挖掘
数据分析
KNN分类
鸢尾花分类
Cast a double to an int and rounded to the
nearest
integer
Source:https://stackoverflow.com/questions/2143476/how-to-cast-a-double-to-an-int-in-java-by-rounding-it-downTocastadoubletoanintandhaveitberoundedtothenearestinteger(i.e.unlikethetypical(int)(1.8)and
a226206e397a
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2023-04-06 12:35
KNN
Nearest
Neighbor K近邻的Python写法
Training的时间复杂度:O(1)Testing的时间复杂度:O(N)K近邻的优点在于,training过程仅仅是存储了所有的trainingdata,且高效,算法简单缺点在于,testing时间过长下面是Python代码:importnumpyasnpclassNearestNeighbor:def__init__(self):passdeftrain(self,X,y):"""XisNby
环境与方法
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2023-04-03 06:08
困扰了我一天的BUG,哎!
后来才发现,原来是我设置了glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR_MIPMAP_
NEAREST
);但却没有给自己的纹理数据建立
六个九十度
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2023-04-02 01:15
音视频处理
filter
byte
机器学习算法:K近邻(k-
nearest
neighbors)初探
KNN的介绍和应用KNN(K-NearestNeighbor)算法是一种基于实例的学习算法,也是一种常见的分类算法。如果一个样本在特征空间中的k个最相似(即特征空间中最邻近)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。示例:如上图,绿色圆要被决定赋予哪个类,是红色三角形还是蓝色四方形?如果K=3,由于红色三角形所占比例为2/3,绿色圆将被赋予红色三角形那个类,如果K=5,由于蓝色四方形
吃肉的小馒头
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2023-04-01 22:36
算法
机器学习
人工智能
OpenGL 3D渲染技术:渲染glTF模型,androidapk性能优化
GL_TEXTURE_WRAP_S,wrapS));GL_CHECK(glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_WRAP_T,wrapT));if(minFilter==GL_
NEAREST
_MIPMAP_
NEAREST
m0_66264655
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2023-03-31 03:46
程序员
架构
移动开发
android
F.interpolate——数组采样操作
F.interpolate——数组采样操作torch.nn.functional.interpolate(input,size=None,scale_factor=None,mode='
nearest
'
视觉萌新、
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2023-03-28 23:10
PyTorch学习笔记
python
pytorch
计算机视觉
MATLAB:图片缩放
核心语句:S=imresize(rgb,1/6,'
nearest
');整体代码:file_path='F:\2018\';%图像文件夹路径img_path_list=dir(strcat(file_path
奔跑的小仙女
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2023-03-25 07:58
图像处理
matlab
MATLAB
缩放图片
机器学习(二)--- KNN(K-
Nearest
Neighbors)
KNNK-NearestNeighbors简单类比(SimpleAnalogy)KNN:通过你周围的人来判断你是哪一类人Tellmeaboutyourfriends(whoyourneighborsare)andIwilltellyouwhoyouare背景KNN-K-NearestNeighbors别名:Memory-BasedReasoningExample-BasedReasoningIns
williamgavin
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2023-03-14 07:01
机器学习
python
机器学习
数据挖掘
分类
knn
什么是KNN(K-
Nearest
Neighbor)?
01KNN的简介虽然名字中由”NN”,但是KNN并不是哪种神经网络,KNN的英文全称叫K-NearestNeighbor,翻译过来就是K邻近算法,K这里可以理解为邻居,你也可以叫它找邻居算法,是机器学习中常用的分类算法,最初由Cover和Hart于1968年提出。02KNN的思想“物以类聚、人以群分”,KNN的基础思想很简单,要判断一个新数据的类别,就看它的邻居。假设我们要分类水果,现在不知到拿到
小ai同学1号
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2023-03-14 07:31
机器学习
人工智能
计算机视觉
目标检测
神经网络
机器学习算法 --KNN算法(K-
Nearest
Neighbor)简单理解
KNN算法工作原理:存在一个样本数据集合,也称为训练样本集,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数据与所属分类对应的关系。输入没有标签的数据后,将新数据中的每个特征与样本集中数据对应的特征进行比较,提取出样本集中特征最相似数据(最近邻)的分类标签。一般来说,我们只选择样本数据集中前k个最相似的数据,这就是k近邻算法中k的出处,通常k是不大于20的整数。最后选择k个最相似数据中出现
-Ausen
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2023-03-14 07:27
机器学习
算法
近邻算法
机器学习算法系列(二十一)-k近邻算法(k-
Nearest
Neighbor / kNN Algorithm)
阅读本文需要的背景知识点:一丢丢编程知识一、引言 前面一节我们学习了机器学习算法系列(二十)-梯度提升决策树算法(GradientBoostedDecisionTrees/GBDT),是一种集成学习的算法。这一节我们来学习一个相对简单直观的算法——k近邻算法1(k-NearestNeighbor/kNNAlgorithm)。二、模型介绍 k近邻算法的思想非常的直观:给定一个新样本点时,只需要在
Saisimonzs
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2023-03-14 07:53
机器学习算法系列
机器学习算法系列
k近邻算法
Ball树
k-d树
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