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sklearn线性回归
机器学习基石第九讲:linear regression
博客已经迁移至Marcovaldo’sblog(http://marcovaldong.github.io/)机器学习基石第十讲介绍
线性回归
问题(linearregressionproblem),从这一讲开始课程介绍具体的机器学习算法
Marcovaldo
·
2024-01-23 22:52
机器学习
机器学习基石笔记
机器学习
Python多项式回归
sklearn
与简单
线性回归
不同,多项式回归可以更灵活地适应数据的曲线特征,因为它可以包含多个特征的高次项。多项式回归的一般形式为:在实际应用中,可以通过调整多项式的次数来适应不同的数据特征。
rubyw
·
2024-01-23 14:50
机器学习
python
回归
sklearn
算法
Python多元
线性回归
sklearn
#-*-coding:utf-8-*-"""Createdon2024.1.22@author:rubyw"""importnumpyasnpfromnumpyimportgenfromtxtfrom
sklearn
importlinear_modelimportmatplotlib.pyplotaspltfrommpl_toolkits.mplot3dimportAxes3D
rubyw
·
2024-01-23 14:19
机器学习
python
线性回归
sklearn
算法
python一元
线性回归
sklearn
#-*-coding:utf-8-*-from
sklearn
.linear_modelimportLinearRegressionimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt
rubyw
·
2024-01-23 14:19
#
概念及理论
python
线性回归
sklearn
sklearn
.cluster.Kmeans解析
sklearn
.cluster.KMeans(n_clusters=8,init='k-means++',n_init=10,max_iter=300,tol=0.0001,precompute_distances
JimmyFun
·
2024-01-23 14:48
sklearn
kmeans
人工智能
损失函数与模型评估指标、目标函数的区别
对于这样的简单的
线性回归
问题:xy_true1234我们可以假设方程为y=wx+by=wx+by=wx+b当w=1,b=-1时(即y=x-1,称为模型A)xy_truey_pred120342当w=1,
今天也要加油丫
·
2024-01-23 09:03
机器学习
机器学习
机器学习_
线性回归
原理和实战
文章目录
线性回归
原理
线性回归
实战
线性回归
原理在讲
线性回归
之前,我们先看看中学时学的,一元
线性回归
的公式:y=a∗x+b。这公式对于本篇内容关联还是挺大的。
you_are_my_sunshine*
·
2024-01-23 09:33
机器学习
机器学习
线性回归
人工智能
【小白学机器学习3】关于最简单的
线性回归
,和用最小二次法评估
线性回归
效果, 最速下降法求函数的最小值
目录1什么是回归分析1.1什么是
线性回归
1.2非
线性回归
2数据和判断方法2.1原始数据2.2判断方法:最小二乘法3关于
线性回归
的实测3.1用直线模拟3.2怎么判断哪个线性模拟拟合更好呢?
奔跑的犀牛先生
·
2024-01-23 09:36
机器学习
线性回归
【本科生机器学习】【Python】【北京航空航天大学】课题报告:支持向量机(Support Vector Machine, SVM)初步研究【下、实验部分(二)】)
2、实验主要步骤:(1)、数据预处理流程:加载卫星数据集:from
sklearn
.datasetsimportmake_moonsX,y=make_moons
不是AI
·
2024-01-23 08:02
python
机器学习
机器学习
python
支持向量机
回顾2023年总结和2024年计划
万字年阅读量为34.6万次今年最佳文章是《一起来学孟德尔随机化(MendelianRandomization)》不完全统计,帮助10余位粉丝成功发表了文章5.与我互动最多的用户二、2024年计划1.发布逻辑回归和
线性回归
的阈值函数
天桥下的卖艺者
·
2024-01-23 07:29
统计知识和杂谈
r语言
零基础"机器学习"自学笔记|Note5:多变量
线性回归
05多变量
线性回归
5.1多维特征在之前的学习过程中,我们探讨了单变量/特征的回归模型,现在我们对房价模型增加更多的特征,例如房间数楼层等,构成一个含有多个变量的模型。
木舟笔记
·
2024-01-23 04:32
fit,transform,fit_transform详解
sklearn
里的封装好的各种算法使用前都要fit,fit相对于整个代码而言,为后续API服务。
wang_xuecheng
·
2024-01-23 03:10
图神经网络X项目|基于图神经网络的电商行为的预测(5%)
项进行模拟测试数据集构建技巧一——查看数据集构建进度JupyterNotebook学习人工智能的好帮手【JupyterNotebook】快速上手轻松玩明白数据集数据集下载数据集下载地址数据集调用from
sklearn
.prepro
晓源Galois
·
2024-01-23 00:24
推荐系统
图神经网络
项目
神经网络
人工智能
深度学习
正则化(Regularization)
一、过拟合的问题到现在为止,我们已经学习了几种不同的学习算法,包括
线性回归
和逻辑回归,它们能够有效地解决许多问题,但是当将它们应用到某些特定的机器学习应用时,会遇到过度拟合(over-fitting)的问题
时间邮递员
·
2024-01-22 21:32
机器学习
机器学习
回归
逻辑回归
线性回归
flair.embeddings 对句子进行向量
importnumpyasnpimportpandasaspdfromgensim.modelsimportKeyedVectorsfrom
sklearn
.clusterimportKMeansfromflair.dataimportSentencefromflair.embeddingsimportWordEmbeddings
图灵与对话
·
2024-01-22 19:18
算法
支持向量机-
sklearn
.svm
一、学习SVC()类的主要参数和属性1、svm.SVC类的主要参数含义参数含义C浮点数,默认为1.0,表示误差项惩罚参数。C越小对误分类的惩罚越小,决策平面越光滑;C越大对误分类的惩罚越大,越倾向于精确地分类。kernel字符串,默认rbf,是‘linear’,‘poly’,‘rbf’,‘sigmoid’中的一个,表示核函数的类型。degree整数,默认为3,表示多项式核函数(‘poly’)的次数
G_瑞琴
·
2024-01-22 18:36
机器学习
sklearn
学习1----
sklearn
.SVM.SVC
1、SVM有两种作用:分类和回归,分类是用SVC,回归用SVR。2、SVC:(中文官网)重点在svm.SVC(),fit(X,Y),以及SVC中的参数。3、SVC参数:①C,C是控制软间隔中的松弛变量是否起作用,C越大表明越宽松,对松弛变量更容忍,C越小越严格,等于0时表示不允许有数据在支持向量之间。②kernel,核函数,kernel='rbf'表示高斯核函数(也就是径向基),kernel=‘l
weixin_30551947
·
2024-01-22 18:06
数据结构与算法
人工智能
第七章:支持向量机SVM:1.
sklearn
.svm.SVC 1.1 代码 2.核函数 3.软间隔
SVM一、支持向量机SVM1.
sklearn
.svm.SVC1.1代码2.核函数3.软间隔一、支持向量机SVM主要是寻找决策边界。第二层:类:1.
sklearn
.svm.SVC例如,svm将两类分开。
qq_53982314
·
2024-01-22 18:06
sklearn
sklearn
支持向量机
机器学习
sklearn
.svm.SVC 参数说明
sklearn
中的SVC函数本身这个函数也是基于libsvm实现的,所以在参数设置上有很多相似的地方。(PS:libsvm中的二次规划问题的解决算法是SMO)。
人鱼线
·
2024-01-22 18:36
机器学习
sklearn
.svm.SVC 支持向量机-简介
sklearn
.svm.SVC是Scikit-learn(一个常用的机器学习库)中的一个类,用于支持向量机(SupportVectorMachine,SVM)算法中的分类任务。
我有明珠一颗
·
2024-01-22 18:03
机器学习
sklearn
Python精修
支持向量机
sklearn
算法
鸢尾花
SVM
sklearn.svm.SVC
python语音情感分类(训练过程+预测)
1.SVMimportlibrosaimportosfromrandomimportshuffleimportnumpyasnpfrom
sklearn
importsvmimportjoblibimport
sklearn
小孔不爱coding
·
2024-01-22 17:25
python
分类
开发语言
sklearn
-9模型持久化
在用
sklearn
训练了模型之后,需要保存模型,以便日后使用。下面介绍了关于如何持久化
sklearn
模型的方法。
ltochange
·
2024-01-22 16:59
4D毫米波雷达——FFT-RadNet 目标检测与可行驶区域分割 CVPR2022
论文地址:RawHigh-DefinitionRadarforMulti-Ta
skLearn
ing代码地址:https://github.com/valeoai/RADIal/tree/main1、模型框架
一颗小树x
·
2024-01-22 16:20
4D毫米波雷达
4D毫米波雷达
FFT-RadNet
目标检测
可行驶区域分割
CVPR2022
神经网络(一)
有n个数据,通过权重与各数据之间的计算和,比较激活函数结果,得出输出(和
线性回归
特别像)。有一个阈值,输
Daily_Note
·
2024-01-22 15:42
Python实现稳健
线性回归
模型(rlm算法)项目实战
说明:这是一个机器学习实战项目(附带数据+代码+文档+视频讲解),如需数据+代码+文档+视频讲解可以直接到文章最后获取。1.项目背景稳健回归可以用在任何使用最小二乘回归的情况下。在拟合最小二乘回归时,我们可能会发现一些异常值或高杠杆数据点。已经确定这些数据点不是数据输入错误,也不是来自另一个群落。所以我们没有令人信服的理由将它们排除在分析之外。稳健回归可能是一种好的策略,它是在将这些点完全从分析中
胖哥真不错
·
2024-01-22 11:02
机器学习
python
python
机器学习
稳健线性回归模型
rlm算法
项目实战
【机器学习300问】15、什么是逻辑回归模型?
逻辑回归(LogisticRegression)是一种广义
线性回归
分析模型,尤其适用于解决二分类问题(输出为两个类别)。(1)二分类举例邮件过滤:判断一封电子邮件是否为垃圾邮件。
小oo呆
·
2024-01-22 09:09
【机器学习】
机器学习
逻辑回归
人工智能
基于朴素贝叶斯的文本分类系统的设计与实现
基于
线性回归
的预测系统:这是简单而基础的机器学习项目,用于预测单变量或多变量问题。例如,预测房价、销售额等。
@斯里
·
2024-01-22 06:38
分类
数据挖掘
人工智能
sklearn
中级教程——特征选择
sklearn
中级特征选择教程在机器学习中,特征选择是一个重要的步骤,它可以帮助我们从原始数据中选择出最具预测性能的特征,以提高模型的准确性和效率。
Echo_Wish
·
2024-01-22 01:11
Python
笔记
Python算法
sklearn
机器学习
人工智能
【Andrew Ng机器学习】单变量
线性回归
-梯度下降
梯度下降是很常用的算法,他不仅被用在
线性回归
上,还被广泛应用与机器学习的众多领域。之后,我们也会用到梯度下降法最小化其他函数,而不仅仅是最小化
线性回归
的额代价函数J。
jenye_
·
2024-01-21 22:01
【AI底层逻辑】——“数学华尔兹”之一元
线性回归
(代码实测)
目录一、一元
线性回归
代码实测二、统计量分析1、statsmodels库2、计算各种统计量3、F检验、t检验4、置信区间、预测区间5、残差正态检验6、自相关检测一、一元
线性回归
代码实测①导入相关模块首先导入必要的模块
柯宝最帅
·
2024-01-21 20:04
AI底层逻辑
人工智能
线性回归
算法
定量构效关系QSAR
常用的建模方法是多元
线性回归
MLR,主成分回归PCR,偏最小二乘法PLSR、
AtomXe
·
2024-01-21 18:09
Python实现基于多元
线性回归
模型进行统计学相互作用和方差分析(anova算法)项目实战
1.项目背景多元
线性回归
模型(MultipleLinearRegressionModel)是一种统计学方法,用于研究一个或多个自变量(predictors)与因变量(dependentvariable)
胖哥真不错
·
2024-01-21 16:57
机器学习
python
线性回归
人工智能
机器学习
python
相互作用
方差分析
anova算法
Python实现基于广义
线性回归
模型进行Meta分析(meta_analysis算法)项目实战
1.项目背景对于广义
线性回归
模型在Meta分析中的应用概念,可能是将其用于处理非正态分布或非线性关系的数据,例如:1.当原始研究的结果数据不是连续型且服从正态分布,而是二项分布(如成功率)、泊松分布(如发病率
胖哥真不错
·
2024-01-21 16:26
机器学习
python
线性回归
python
机器学习
广义线性回归模型
Meta分析
meta_analysis算法
项目实战
Python实现M-Estimators稳健
线性回归
模型(RLM算法)项目实战
在稳健
线性回归
(RobustLinearRegression,RLM)模型中,M-Estimators用于替代普通最小二乘法(OLS),以减少这些极端观测值
胖哥真不错
·
2024-01-21 16:23
机器学习
python
python
机器学习
M-Estimators
稳健线性回归模型
RLM算法
python对cmip6数据进行偏差校正Delta
importxarrayasxrimportosimportmatplotlib.pyplotaspltimportnumpyasnpimportpandasaspdimportpymannkendallfromscipy.statsimportpearsonrfrom
sklearn
.metricsimportr2
houhaha_
·
2024-01-21 15:23
python
开发语言
第八章 正则化
本章含盖8.1过拟合问题8.2代价函数8.3
线性回归
的正则化8.4Logistic回归的正则化8.1过拟合问题在将
线性回归
和logistic回归应用到某些机器学习应用中时,会出现过度拟合问题,导致它们表现欠佳
tomas家的小拨浪鼓
·
2024-01-21 10:15
R绘制
线性回归
限制性立方样条图
接上一期关于logistic回归的限制性立方样条,本期介绍基于
线性回归
模型的限制性立方样条图。变量要求:x为连续性变量,y为连续性变量。其他协变量既可以是分类变量,也可以是连续变量。
kaiming0000
·
2024-01-21 09:56
R语言绘图
r语言
线性回归
开发语言
R绘制基于Cox回归模型的限制性立方样条图
R绘制基于Cox回归模型的限制性立方样条图上两期分享了
线性回归
和logistic回归模型的限限制性立方样条图,那么这一期继续分享基于Cox回归的限制性立方样条的R实现。
kaiming0000
·
2024-01-21 09:56
R语言绘图
r语言
回归
开发语言
关于美国公司数据的经济意义进行的多元分析
详细结论:输出结果1:
线性回归
分析结果表符号值常数(Intercept)2335.30标准化系数(StandardizedCoefficients)MV-0.806419CF0.807489P0.240677S0.665299t
Recursions
·
2024-01-21 07:25
人工智能
ImportError: DLL load failed while importing qhull:问题解决
遇到这个问题,搜索许多答案,有一个可供参考的答案引起我的注意,即python包之间版本的互不兼容,于是我就去试了一下,下了较低版本的
sklearn
,其他安装包(如numpy,scipy,matplotlib
浅墨\
·
2024-01-21 07:22
bug
bug
机器学习
(3)【Python数据分析进阶】Machine-Learning模型与算法应用-
线性回归
与逻辑回归
目录一、LinearRegression
线性回归
应用应用案例(一)——自定义数据(Customdata)1、下载安装
sklearn
库2、导入库函数3、加载数据集4、创建
线性回归
对象5、模型训练6、预测结果
代码骑士
·
2024-01-21 07:05
#
python
数据分析
回归
机器学习_通过梯度下降找到最佳参数
对于
线性回归
来说,针对损失函数的梯度下降(gradientdescent)方法可以使猜测沿着正确的方向前进,因此总能找到比起上一次猜测时误差更小的w和b组合。梯度下降可以说是整个机
you_are_my_sunshine*
·
2024-01-21 06:17
机器学习
机器学习
人工智能
李沐《动手学深度学习》多层感知机 深度学习相关概念
系列文章李沐《动手学深度学习》预备知识张量操作及数据处理李沐《动手学深度学习》预备知识线性代数及微积分李沐《动手学深度学习》线性神经网络
线性回归
李沐《动手学深度学习》线性神经网络softmax回归李沐《
丁希希哇
·
2024-01-21 04:16
李沐《动手学深度学习》学习笔记
深度学习
人工智能
pytorch
算法
李沐《动手学深度学习》多层感知机 模型概念和代码实现
系列文章李沐《动手学深度学习》预备知识张量操作及数据处理李沐《动手学深度学习》预备知识线性代数及微积分李沐《动手学深度学习》线性神经网络
线性回归
李沐《动手学深度学习》线性神经网络softmax回归目录系列文章一
丁希希哇
·
2024-01-21 04:46
李沐《动手学深度学习》学习笔记
深度学习
人工智能
pytorch
统计学R语言实验8 :
线性回归
统计学R语言实验8:
线性回归
一、实验目的1.掌握理解
线性回归
的相关概念。2.掌握理解
线性回归
的相关方法。3.熟悉R语言等语言的集成开发环境。
Blossom i
·
2024-01-21 02:21
R语言
r语言
线性回归
开发语言
GBDT分类实战完全总结(二)
第二部分:
sklearn
分类实例实例一:Featuretransformationswithensemblesoftrees使用集成树的特征转换importnumpyasnpnp.random.seed
Lilian1002
·
2024-01-21 02:17
ML
python
GBDT
GBDT回归实战完全总结(二)
第二部分:
sklearn
分类实例(一)、实例一:GradientBoostingregressionDemonstrateGradientBoostingontheBostonhousingdataset.ThisexamplefitsaGradientBoostingmodelwithleastsquareslossand500regressiontreesofdepth4
Lilian1002
·
2024-01-21 02:17
ML
python
GBDT
Regression
GBDT分类实战完全总结(一)
第一部分:参数说明(一)、简述
sklearn
自带的ensemble模块中集成了GradientBoostingClassifier的类,参数包括:class
sklearn
.ensemble.GradientBoostingClassifier
Lilian1002
·
2024-01-21 02:46
ML
python
GBDT
CLASSIFIER
python中
sklearn
库predict,python
sklearn
linearmodel
大家好,小编来为大家解答以下问题,python中
sklearn
库predict,python
sklearn
linearmodel,今天让我们一起来看看吧!
pingf123
·
2024-01-20 16:26
人工智能
机器学习:
线性回归
模型的原理、应用及优缺点
一、原理
线性回归
是一种统计学和机器学习中常用的方法,用于建立变量之间线性关系的模型。其原理基于假设因变量(或响应变量)与自变量之间存在线性关系。
rubyw
·
2024-01-20 16:22
#
概念及理论
机器学习
线性回归
人工智能
算法
回归
数据分析
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