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sklearn逻辑回归
机器学习:线性回归与
逻辑回归
一、单变量线性回归(LinearRegressionwithOneVariable)以预测住房价格为例子,单变量线性回归是指只有一个特征(输入变量),这里以房子的大小来预测房价。假使我们回归问题的训练集(TrainingSet)如下表所示:将要用来描述这个回归问题的标记如下:代表训练集中实例的数量代表特征/输入变量;代表目标变量/输出变量;(,)代表训练集中的实例;((),())代表第个观察实例;
passerby58
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2023-11-28 17:35
机器学习
人工智能与神经元的内容梳理(持续更新)
《DeepLearning》四、社区与资源五、工具与框架六、学习路径1.
逻辑回归
,线性回归2.损失函数七、相关论文[^1]一.计算机视觉相关(ComputerVisionRelatedSurveys)A
妇男主任
·
2023-11-28 15:23
AIGC
机器学习的复习笔记4-岭回归与多项式回归
from
sklearn
importlinear_modelridge
大滑稽儿
·
2023-11-28 15:48
机器学习
笔记
回归
机器学习的复习笔记1
常见的监督学习算法有线性回归、
逻辑回归
、支持向量机等。无监督学习:与监督学习不同,无监督
大滑稽儿
·
2023-11-28 15:18
机器学习
笔记
人工智能
【自然语言处理】利用
sklearn
库函数绘制三维瑞士卷
一,原理介绍
sklearn
.datasets.make_swiss_roll()函数提供了三维瑞士卷的数据集,我们可以利用他来生成瑞士卷,该函数的用法见
sklearn
官方文档:官网文档:
sklearn
.datasets.make_swiss_roll
TUSTer_
·
2023-11-28 09:54
自然语言处理
sklearn
人工智能
Python大数据基础之数据清洗(数据转换篇)
python中有两种方法实现:利用Pandas中DataFrame的apply函数;利用
sklearn
库已经封
小华6不6
·
2023-11-28 07:58
数据挖掘
人工智能
python
机器学习
ROC曲线和PR曲线模板
importnumpyasnp#导入NumPy库,用于科学计算from
sklearn
.metricsimportroc_curve,auc,precision_recall_curve#从
sklearn
.metrics
weixin_47552564
·
2023-11-28 05:14
numpy
矩阵
线性代数
python
开发语言
机器学习入门之
逻辑回归
:泰坦尼克号生存预测
前言小白的机器学习的入门必备项目科赛网上有着这个项目详细的讲解对小白十分友好1.了解项目概况RMS泰坦尼克号沉没是历史上最臭名昭着的沉船之一。1912年4月15日,在她的处女航中,泰坦尼克号在与冰山相撞后沉没,在2224名乘客和机组人员中造成1502人死亡。这场耸人听闻的悲剧震惊了国际社会,并为船舶制定了更好的安全规定。造成海难失事的原因之一是乘客和机组人员没有足够的救生艇。尽管幸存下沉有一些运气
阿斯顿820
·
2023-11-28 01:32
知识补给站20230419-20230421
10.贷款五级分类11.B端业务和C端业务(参考人人都是产品经理的文章)12.欺诈检测-多分类13.过拟合14.广义线性模型15.经验风险+结构风险16.极大似然估计-求最优参数17.
逻辑回归
18.混淆矩阵
Charming&M
·
2023-11-27 16:45
人工智能
大数据
python
学习方法
腾讯云服务器中搭建Docker+Anaconda环境来实现本地远程访问Jupyter Notebook+数据分析
索性换了电脑后就直接在一直吃灰中的腾讯云服务器中搭建了Docker+Anaconda环境,实现本地可远程访问JupyterNotebook并进行各种操作(比如数据分析),如下图:(上图试验了一下pandas的使用)(下图随手在
sklearn
小白掌柜
·
2023-11-27 15:44
工具安装
数据分析
Docker
腾讯云服务器
Docker
Anaconda
JupyterNotebook
数据分析
自己动手写随机森林(Random Forest)
比如,统计学最爱的
逻辑回归
直线,它只有这2个变量,就是这条直线的斜率,
A君来了
·
2023-11-27 07:02
无标题文章
>Byjoey周琦本文将首先简单介绍指数族分布,然后介绍一下广义线性模型(generalizedlinearmodel,GLM),最后解释了为什么
逻辑回归
(logisticregression,LR)是广义线性模型的一种
joeyqzhou
·
2023-11-27 04:35
详细解答T-SNE程序中from
sklearn
.manifold import TSNE的数据设置,包括输入数据,绘制颜色的参数设置,代码复制可用!!
文章目录前言——TSNE是t-DistributedStochasticNeighborEmbedding的缩写1、可运行的T-SNE程序2.实验结果3、针对上述程序我们详细分析T-SNE的使用方法3.1加载数据3.2TSNE降维3.3绘制点3.4关于颜色设置,颜色使用的标签数据的说明c=y总结前言——TSNE是t-DistributedStochasticNeighborEmbedding的缩写
小桥流水---人工智能
·
2023-11-27 03:13
Python程序代码
Python常见bug
sklearn
python
人工智能
机器学习 day13(正则化,线性回归的正则化,
逻辑回归
的正则化)
1.正则化的思想如果特征的参数值更小,那么对模型有影响的特征就越少,模型就越简单,因此就不太容易过拟合如上图所示,成本函数中有W₃和W₄,且他们的系数很大,要想让该成本函数达到最小值,就得使W₃和W₄接近0,从而消除它们对成本函数的影响,最后我们就得出一个接近二次函数(左边图片)的成本函数2.正则化的一般形式通常,一个模型有很多特征,我们不知道哪个特征的参数重要,哪个特征的参数我们需要缩小或惩罚。
丿罗小黑
·
2023-11-26 22:17
机器学习
机器学习
学习
正则化、线性回归、
逻辑回归
0、引出最左边的模型最高次项为一次,此时模型是一条直线;直观的观察样本点(红色×)的趋势,我们发现该模型并不能很好的拟合两者的关系(事实上,随着房子面积增大,住房价格的变化趋于稳定或者说越往右越平缓,而不是无限递增)。此类情况称为欠拟合。最右边的模型最高次项为四次,此时模型从表面看上去很好的拟合了样本点,但实际上这是一条非常难看的曲线,不断的波动。可以想象得到,当一个新的样本需要预测时,该模型的结
MinJinFan
·
2023-11-26 22:44
Machine
Learning
机器学习
正则化线性回归与正则化
逻辑回归
1.TheProblemofOverfitting1还是来看预测房价的这个例子,我们先对该数据做线性回归,也就是左边第一张图。如果这么做,我们可以获得拟合数据的这样一条直线,但是,实际上这并不是一个很好的模型。我们看看这些数据,很明显,随着房子面积增大,住房价格的变化趋于稳定或者说越往右越平缓。因此线性回归并没有很好拟合训练数据。我们把此类情况称为欠拟合(underfitting),或者叫作叫
matuoxifan
·
2023-11-26 22:13
学习笔记
正则化
线性回归
逻辑回归
机器学习——主成分分析法(PCA)
代码实现importmatplotlib.pyplotasplt#加载matplotlib用于数据的可视化from
sklearn
.decompositionimpor
bw876720687
·
2023-11-26 18:33
Python
线性代数
机器学习
python 交叉验证后获取模型_
sklearn
和keras的数据切分与交叉验证的实例详解
在训练深度学习模型的时候,通常将数据集切分为训练集和验证集.Keras提供了两种评估模型性能的方法:使用自动切分的验证集使用手动切分的验证集一.自动切分在Keras中,可以从数据集中切分出一部分作为验证集,并且在每次迭代(epoch)时在验证集中评估模型的性能.具体地,调用model.fit()训练模型时,可通过validation_split参数来指定从数据集中切分出验证集的比例.#MLPwit
心安乃近
·
2023-11-26 14:59
python
交叉验证后获取模型
划分训练集,验证集和测试集(keras)
from
sklearn
.model_selectionimporttrain_test_splitx_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(X,Y,test_size
瓦碎
·
2023-11-26 14:59
python
机器学习
python训练集_Python 训练集、测试集以及验证集
sklearn
及手动切分
方法一:切分训练集和测试集,采用机器学习包
sklearn
中的train_test_split()函数方法二:切分训练集、测试集以及验证集,针对dataframe手动切分方法一采用
Sklearn
包中的
sklearn
.model
致寿有道
·
2023-11-26 14:59
python训练集
利用
sklearn
划分训练集和测试集
利用
sklearn
划分训练集和测试集 交叉验证(CrossValidation)是常用的机器学习训练手段,可以有效检验一个模型的泛化能力。
蕉叉熵
·
2023-11-26 14:58
机器学习
sklearn
Python 训练集、测试集以及验证集切分方法:
sklearn
及手动切分
方法一:切分训练集和测试集,采用机器学习包
sklearn
中的train_test_split()函数方法二:切分训练集、测试集以及验证集,针对dataframe手动切分方法一采用
Sklearn
包中的sklea
阿波拉
·
2023-11-26 14:21
深度学习基础
疑难杂症
python
sklearn
机器学习
pytorch
深度学习
算法
NLP基础:
逻辑回归
(LR)详解与实战
NLP基础:
逻辑回归
(LR)详解与实战1.
逻辑回归
(LogisticRegression)简介2.
逻辑回归
优化算法推导2.1梯度下降法(GradientDescent)2.2随机梯度下降法2.3mini-batch
CQU-XJTU-Mr. Wu
·
2023-11-26 13:01
NLP基础
python
逻辑回归
机器学习
浅用tensorflow天气预测
1.开发环境(1)Python3.8(2)Anaconda3(3)Tensorflow(4)Numpy(5)Pandas(6)
Sklearn
先依次安装好上面的软件和包,其中python3.8和Anaconda3
softshow1026
·
2023-11-26 13:59
tensorflow
neo4j
人工智能
支持向量机——SVM原理
SVM——SupportVectorMachine5.11update:拉格朗日对偶问题的推导5.15update:SMO算法推导5.17update:
sklearn
实现文章目录SVM——SupportVectorMachine
稚与
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2023-11-26 12:30
Machine
learning
机器学习
算法
支持向量机
Seaborn-Pairplot多变量图——天池机器学习训练营
天池机器学习训练营task1代码地址代码地址https://blog.csdn.net/sinat_40038284/article/details/111188024##我们利用
sklearn
中自带的
sinat_40038284
·
2023-11-26 12:58
机器学习训练营
Python技巧
数据挖掘
机器学习
解密人工智能:线性回归 |
逻辑回归
| SVM
3、
逻辑回归
算法3.1什么是逻辑函数?3.2
逻辑回归
可以用于多类分类吗?3.3如何解释
逻辑回归
中的系数?4、支持向量机(SVM)算法4.1优点4.2缺点5、结语1、机器学习算法简介机器学习算法是一种基
春人.
·
2023-11-26 10:18
春人闲谈
人工智能
线性回归
逻辑回归
SVM
机器学习算法
阅读记录 【NeurIPS2021】Federated Multi-Task Learning under a Mixture of Distributions
FederatedMulti-Ta
skLearn
ingunderaMixtureofDistributionsLink:https://proceedings.neurips.cc/paper_files
furoto_
·
2023-11-26 08:28
机器学习&深度学习
联邦学习
个性化联邦
深度学习
机器学习
人工智能
斯坦福机器学习 Lecture3
卧槽,吴恩达讲得太好了22:20-41:00接下来我们看交叉熵(
逻辑回归
)推导
逻辑回归
定义交叉熵推导今天的机器学习就学到这里,先做作业TODO:here
shimly123456
·
2023-11-26 05:51
斯坦福机器学习
机器学习
人工智能
ransac 算法python源码实现
/usr/bin/envpython3#-*-coding:utf-8-*-from
sklearn
.linear_modelimportLinearRegressionfrom
sklearn
.preprocessingimportPolynomialFeaturesimportnumpyasn
cheng.li@3D_Vision
·
2023-11-25 17:21
图像处理
图像处理
计算机视觉
python
吴恩达机器学习作业2(python)
git参考(课程+代码+作业)代码不包括画图部分
逻辑回归
op.minimize高级算法计算代价最小值importnumpyasnpimportscipy.optimizeasop#
逻辑回归
,分类问题#梯度下降
之江小林
·
2023-11-25 16:57
机器学习
python
吴恩达机器学习作业3(python)
git参考(课程+代码+作业)代码不包括画图部分
逻辑回归
importnumpyasnpimportmatplotlib.pylabaspltimportscipy.ioassioimportmathimportscipy.optimizeasop
之江小林
·
2023-11-25 16:57
机器学习
python
数据科学和人工智能技术笔记 十三、树和森林
十三、树和森林作者:ChrisAlbon译者:飞龙协议:CCBY-NC-SA4.0Adaboost分类器image#加载库from
sklearn
.ensembleimportAdaBoostClassifierfrom
sklearn
importdatasets
布客飞龙
·
2023-11-25 16:26
KNN(K邻近)分类算法 —— 代码简洁
借助
sklearn
机器学习工具库代码比较简洁易懂,内有详细的解释和步骤。直接复制,带入数据,进行调用,即可出结果。
Imp_北溟
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2023-11-25 14:07
【Python】机器学习
分类
机器学习
算法
《机器学习实战》(一) —— kNN
算法法一:使用自己写的简易的kNN算法法二:使用
sklearn
提供的kNeighborsClassifiers资料Jack-Cherish笔记《机器学习实战》kNN步
^BonnenuIt
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2023-11-25 14:06
机器学习
python
sklearn
机器学习
Python 手写机器学习最简单的 kNN 算法
目前网上大多这类教程对新手都不友好,要么直接调用
Sklearn
包,要么满篇抽象枯燥的算法公式文字,看这些教程你很难入门,而真正适合入门的手写Python代码教程寥寥无几。
Python进阶者
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2023-11-25 14:05
机器学习探索计划——数据集划分
文章目录导包手写数据划分函数使用
sklearn
内置的划分数据函数stratify=y理解举例导包importnumpyasnpfrommatplotlibimportpyplotaspltfrom
sklearn
.datasetsimportmake_blobs
FeatherWaves
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2023-11-25 14:34
机器学习
人工智能
TensorFlow HOWTO 1.2 LASSO、岭和 Elastic Net
importtensorflowastfimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltimport
sklearn
.datasetsasdsimport
sklearn
.model_selectionasms
布客飞龙
·
2023-11-25 08:10
03 kNN算法的超参数对鸢尾花分类的影响
video.mugglecode.com/data_ai.zip,下载压缩包后解压即可(数据源与上节课相同)#-*-coding:utf-8-*-"""任务:鸢尾花识别"""importpandasaspdfrom
sklearn
.model_selectionimporttrain_test_splitfroms
夏威夷的芒果
·
2023-11-25 06:32
机器学习
逻辑回归
算法原理与python代码实现入门
一、原理
逻辑回归
模型本质就是将线性回归模型通过Sigmoid函数进行了一个非线性转换,得到一个介于0~1之间的概率值。
青枫浦上看桃花
·
2023-11-25 03:47
机器学习
回归
python
机器学习 之分类
spark.mllib支持两种线性分类方法:线性支持向量机(SVM)和
逻辑回归
。线性SVM仅支持二进制分类,而
逻辑回归
支持二进制和多类分类问题。
辣椒种子
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2023-11-24 22:01
机器学习
机器学习
分类
人工智能
2023亚太杯数学建模竞赛C题详细代码解析建模
TheDevelopmentTrendofNewEnergyElectricVehiclesinChina中国谈新能源电动汽车的发展趋势第一问部分:importnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltfrom
sklearn
.clusterimportKMeansfrom
sklearn
.preprocessingimportSt
DS数模
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2023-11-24 21:14
数学建模
亚太杯
亚太地区数学建模
2023亚太赛
机器学习训练营机器学习算法(一): 基于
逻辑回归
的分类预测学习笔记
机器学习训练营机器学习算法(一):基于
逻辑回归
的分类预测学习笔记一、学习知识点概要二、学习内容三、学习问题与解答四、学习思考与总结本学习笔记为阿里云天池龙珠计划机器学习训练营的学习内容,学习链接为:添加链接描述一
yan冰
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2023-11-24 19:03
机器学习
笔记1:机器学习算法(一): 基于
逻辑回归
的分类预测
笔记1:机器学习算法(一):基于
逻辑回归
的分类预测1.概念辨析1.1分类预测1.2
逻辑回归
2.代码解析2.1教程中的代码流程2.2教程代码知识准备2.2.1使用到的第三方库2.2.2使用到的函数2.2.3
n_ll
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2023-11-24 19:02
机器学习训练营
《天池龙珠 - 机器学习训练营》01.机器学习算法: 基于
逻辑回归
的分类预测 学习笔记
目录一、学习知识点概要1.1
逻辑回归
模型的介绍1.2代码实现流程二、学习内容三、学习问题与解答四、学习思考与总结本学习笔记为阿里云天池龙珠计划Docker训练营的学习内容,学习链接为:https://tianchi.aliyun.com
囧囧JOJO
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2023-11-24 19:56
天池龙珠
-
机器学习训练营
机器学习
算法
逻辑回归
天池 机器学习算法(一): 基于
逻辑回归
的分类预测
pytorch实战课时7神经网络MSE的缺点:偏导值在输出概率值接近0或者接近1的时候非常小,这可能会造成模型刚开始训练时,偏导值几乎消失,模型速度非常慢。交叉熵损失函数:平方损失则过于严格,需要使用更合适衡量两个概率分布差异的测量函数。使用逻辑函数得到概率,并结合交叉熵当损失函数时,在模型效果差的时候学习速度比较快,在模型效果好的时候学习速度变慢。torch.randint(0,2,(10,))
我在Bilibili上大学
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2023-11-24 19:55
机器学习
算法
逻辑回归
机器学习---SVM一些简单的例子(XOR逻辑分类、最大间隔超平面、一维回归、SVM分类、权重、类别不平衡、核函数、单变量特征选择、参数C、非线性核、不同类型的SVM、正则化参数、RBF核参数组合)
importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfrom
sklearn
importsvmxx,yy=np.meshgrid(np.linspace(-3,3,500
三月七꧁ ꧂
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2023-11-24 18:02
机器学习
机器学习
支持向量机
分类
机器学习系列 - 7.
逻辑回归
1.什么是
逻辑回归
:1.1线性回归的3个假设:a.因变量和自变量之间呈线性相关。b.自变量与干扰项相互独立。c.没被线性模型捕捉到的随机因素服从正态分布。
小蘑菇1962
·
2023-11-24 16:01
机器学习第13天:模型性能评估指标
折交叉验证留一交叉验证混淆矩阵精度与召回率介绍精度召回率区别使用代码偏差与方差介绍区别交叉验证保留交叉验证介绍将数据集划分为两部分,训练集与测试集,这也是简单任务中常用的方法,其实没有很好地体现交叉验证的思想使用代码#导入库from
sklearn
.model_selectionimporttr
Nowl
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2023-11-24 16:06
机器学习
机器学习
人工智能
逻辑回归
目录第1关:
逻辑回归
核心思想相关知识什么是
逻辑回归
编程要求代码文件第2关:
逻辑回归
的损失函数相关知识为什么需要损失函数
逻辑回归
的损失函数题目答案第3关:梯度下降相关知识什么是梯度梯度下降算法原理编程要求代码文件第
01==零壹
·
2023-11-24 15:06
机器学习
逻辑回归
算法
机器学习
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