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知识点复习 上(保研、复试、面试)百面
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知识点复习上一、特征工程1.为什么需要对数值类型的特征做归一化?
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2025-07-08 20:36
【PaddleOCR】快速集成 PP-OCRv5 的 Python 实战秘籍--- 实例化 OCR 对象的 predict() 方法介绍
博主简介:曾任某智慧城市类企业算法总监,目前在美国市场的物流公司从事高级算法工程师一职,深耕人工智能领域,精通python数据挖掘、可视化、
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等,发表过AI相关的专利并多次在AI类比赛中获奖。
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2025-07-08 13:26
NumPy:科学计算的超能引擎[特殊字符](深入剖析+实战技巧)
ndarray:NumPy的核武器剖析内存布局揭秘(超级重要‼️)维度操作黑科技广播机制(Broadcasting)性能屠杀现场️高级技巧武装包️内存映射大文件爱因斯坦求和约定结构化数组真实世界应用场景图像处理
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数据预处理踩坑预警
码海漫游者8
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2025-07-08 13:26
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实战:Scikit-learn 算法宝典,从线性回归到支持向量机
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实战:Scikit-learn算法宝典,从线性回归到支持向量机引言各位Python工程师,大家好!欢迎来到激动人心的
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清水白石008
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2025-07-08 13:24
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入门必看!从原理到实战,手把手教你线性回归模型
引言在人工智能浪潮席卷全球的今天,
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(MachineLearning)早已不再是实验室的“黑科技”——打开购物APP的“猜你喜欢”、输入搜索词后的“相关推荐”、甚至天气预报中的温度预测,背后都有
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模型的身影
小张在编程
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2025-07-08 12:47
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线性回归
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的数学基础-线性代数
本文用于复习并记录
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中的相关数学基础,仅供学习参考。很多总结和例子来源于mml项目(mml-book.github.io)十分感谢这本书的作者,PS:这本书目前没有中文版。
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2025-07-08 11:10
【
机器学习
|学习笔记】随机森林(Random Forest, RF)详解,附代码。
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|学习笔记】随机森林(RandomForest,RF)详解,附代码。【
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|学习笔记】随机森林(RandomForest,RF)详解,附代码。
努力毕业的小土博^_^
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2025-07-08 09:56
机器学习基础算法优质笔记1
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学习
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随机森林
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LSA主题模型:基于奇异值分解的主题模型
LSA主题模型:基于奇异值分解的主题模型1.背景介绍主题模型是一种无监督的
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技术,用于发现大规模文本语料库中隐藏的语义结构。它能够自动识别文档集合中的主题,并根据这些主题对文档进行聚类和分类。
AI天才研究院
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2025-07-08 09:23
AI人工智能与大数据
AI大模型企业级应用开发实战
计算
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神经计算
深度学习
神经网络
大数据
人工智能
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机器学习
笔记 Ⅱ】9 模型评估
评估
机器学习
模型是确保其在实际应用中有效性和可靠性的关键步骤。
巴伦是只猫
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2025-07-08 07:07
机器学习
机器学习
笔记
人工智能
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机器学习
笔记 Ⅱ】7 多类分类
1.多类分类(Multi-classClassification)定义多类分类是指目标变量(标签)有超过两个类别的分类任务。例如:手写数字识别:10个类别(0~9)。图像分类:区分猫、狗、鸟等。新闻主题分类:政治、经济、体育等。特点互斥性:每个样本仅属于一个类别(区别于多标签分类)。输出要求:模型需输出每个类别的概率分布,且概率之和为1。实现方式One-vs-Rest(OvR):训练K个二分类器(
巴伦是只猫
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2025-07-08 07:06
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人工智能学习资源
无
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基础:https://www.coursera.org/learn/machine-learning有
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基础:MachineYearning深度学习入门:https://www.coursera.org
Hemy08
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2025-07-08 06:31
人工智能
学习
【
机器学习
笔记 Ⅱ】4 神经网络中的推理
推理(Inference)是神经网络在训练完成后利用学到的参数对新数据进行预测的过程。与训练阶段不同,推理阶段不计算梯度也不更新权重,仅执行前向传播。以下是其实现原理和代码示例的完整解析:1.推理的核心步骤加载训练好的模型参数(权重和偏置)。前向传播:输入数据逐层计算,得到输出。后处理:根据任务类型解析输出(如分类取概率最大值,回归直接输出)。2.代码实现(Python+NumPy)(1)定义模型
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2025-07-08 06:29
开源语音分离工具大比拼:人声 VS 背景音乐 ⚔️ - 获取干净训练语音 (数据截至 2025年4月17日)!!!
开源语音分离工具大比拼:人声VS背景音乐⚔️-获取干净训练语音(数据截至2025年4月17日)在音频处理,特别是
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训练数据的准备中,获取纯净的人声(去除背景音乐或噪声)是一个常见的痛点。
小丁学Java
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2025-07-08 05:57
python
人工智能
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机器学习
笔记 Ⅲ】3 异常检测算法
异常检测算法(AnomalyDetection)详解异常检测是识别数据中显著偏离正常模式的样本(离群点)的技术,广泛应用于欺诈检测、故障诊断、网络安全等领域。以下是系统化的解析:1.异常类型类型描述示例点异常单个样本明显异常信用卡交易中的天价消费上下文异常在特定上下文中异常(如时间序列)夏季气温突降至零下集体异常一组相关样本联合表现为异常网络流量中突然的DDOS攻击流量2.常用算法(1)基于统计的
巴伦是只猫
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2025-07-08 04:17
机器学习
机器学习
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算法
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机器学习
笔记 Ⅲ】4 特征选择
特征选择(FeatureSelection)系统指南特征选择是
机器学习
中优化模型性能的关键步骤,通过筛选最相关、信息量最大的特征,提高模型精度、降低过拟合风险并加速训练。
巴伦是只猫
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2025-07-08 04:17
机器学习
机器学习
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机器学习
笔记二-回归
回归是统计学和
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中的一种基本方法,用于建模变量之间的关系,特别是用一个或多个自变量(输入变量)来预测一个因变量(输出变量)的值。回归分析广泛应用于预测、趋势分析和关联研究中。
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2025-07-08 04:46
【心灵鸡汤】深度学习技能形成树:从零基础到AI专家的成长路径全解析
引言:技能树的生长哲学在这个人工智能浪潮汹涌的时代,深度学习犹如一棵参天大树,其根系深深扎入数学与计算科学的沃土,主干挺拔地承载着
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的核心理念,而枝叶则繁茂地延伸至计算机视觉、自然语言处理、强化学习等各个应用领域
智算菩萨
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2025-07-07 19:06
人工智能
深度学习
【计算机毕业设计】基于Springboot的办公用品管理系统+LW
技术领域和学生毕业项目实战,高校老师/讲师/同行前辈交流✌技术范围:SpringBoot、Vue、SSM、HLMT、Jsp、PHP、Nodejs、Python、爬虫、数据可视化、小程序、安卓app、大数据、物联网、
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枫叶学长(专业接毕设)
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Java毕业设计实战案例
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【TVM 教程】如何处理 TVM 报错
ApacheTVM是一个深度的深度学习编译框架,适用于CPU、GPU和各种
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【PaddleOCR】OCR文本检测与文本识别数据集整理,持续更新......
博主简介:曾任某智慧城市类企业算法总监,目前在美国市场的物流公司从事高级算法工程师一职,深耕人工智能领域,精通python数据挖掘、可视化、
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等,发表过AI相关的专利并多次在AI类比赛中获奖。
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2025-07-07 15:43
ImportError: /nvidia/cusparse/lib/libcusparse.so.12: undefined symbol: __nvJitLinkComplete_12_4
从事
机器学习
以及相关的前后端开发工作。曾在阿里云、科大讯飞、CCF等比赛获得多次Top名次。现为CSDN博客专家、人工智能领域优质创作者。
爱编程的喵喵
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2025-07-07 13:33
Python基础课程
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解决方案
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机器学习
笔记 Ⅱ】11 决策树模型
决策树模型(DecisionTree)详解决策树是一种树形结构的监督学习模型,通过一系列规则对数据进行分类或回归。其核心思想是模仿人类决策过程,通过不断提问(基于特征划分)逐步逼近答案。1.核心概念节点类型:根节点:起始问题(最佳特征划分点)。内部节点:中间决策步骤(特征判断)。叶节点:最终预测结果(类别或数值)。分支:对应特征的取值或条件判断(如“年龄≥30?”)。2.构建决策树的关键步骤(1)
巴伦是只猫
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2025-07-07 12:24
机器学习
机器学习
笔记
决策树
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机器学习
笔记 Ⅱ】10 完整周期
机器学习
的完整生命周期(End-to-EndPipeline)
机器学习
的完整周期涵盖从问题定义到模型部署的全过程,以下是系统化的步骤分解和关键要点:1.问题定义(ProblemDefinition)目标
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2025-07-07 12:24
【
机器学习
笔记Ⅰ】13 正则化代价函数
正则化代价函数(RegularizedCostFunction)详解正则化代价函数是
机器学习
中用于防止模型过拟合的核心技术,通过在原始代价函数中添加惩罚项,约束模型参数的大小,从而提高泛化能力。
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2025-07-07 12:23
【
机器学习
笔记Ⅰ】6 多类特征
这类特征是
机器学习
中常见的数据类型,尤其在分类和回归问题中需要特殊处理。1.核心概念(1)什么是多类特征?定义:特征是离散的、有限的类别,且类别之间无大小或顺序关系。示例:颜色:红、绿、蓝(无顺序)。
巴伦是只猫
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2025-07-07 12:53
机器学习
机器学习
笔记
人工智能
图像分割技术详解:从原理到实践
文章还探讨了图像分割在不同领域的应用,以及如何在
机器学习
项目中作为数据预处理步骤。1.图像分割基本概念在图像处理领域
lanjieying
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2025-07-07 12:53
机器学习
笔记——支持向量机
支持向量机参数模型对分布需要假设(这也是与非参数模型的区别之一)间隔最大化,形式转化为凸二次规划问题最大化间隔间隔最大化是意思:对训练集有着充分大的确信度来分类训练数据,最难以分的点也有足够大的信度将其分开间隔最大化的分离超平面的的求解怎么求呢?最终的方法如下1.线性可分的支持向量机的优化目标其实就是找得到分离的的超平面求得参数w和b的值就可以了注意,最大间隔分离超平面是唯一的,间隔叫硬间隔1.1
star_and_sun
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2025-07-07 12:23
机器学习
笔记
支持向量机
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机器学习
&深度学习】多分类评估策略
目录前言一、多分类3大策略✅宏平均(MacroAverage)✅加权平均(WeightedAverage)✅微平均(MicroAverage)二、类比理解2.1宏平均(MacroAverage)2.1.1计算方式2.1.2适合场景2.1.3宏平均不适用的场景2.1.4宏平均一般用在哪些指标上?2.1.5怎么看macroavg指标?2.1.6宏平均值低说明了什么?2.1.7从宏平均指标中定位模型短板
一叶千舟
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2025-07-07 12:22
深度学习【理论】
深度学习【应用必备常识】
大数据
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机器学习
笔记Ⅰ】7 向量化
它是
机器学习
和数值计算中的核心优化手段,能显著提升代码运行效率(尤其在Python中避免显式循环)。1.为什么需要向量化?(1)传统循环的缺陷低效:Python的for循环逐元素操作,速度慢。
巴伦是只猫
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2025-07-07 12:48
机器学习
机器学习
笔记
人工智能
李宏毅2025《
机器学习
》第四讲-Transformer架构的演进
Transformer架构的演进与替代方案:从RNN到Mamba的技术思辨Transformer作为当前AI领域的标准架构,其设计并非凭空而来,也并非没有缺点。本次讨论的核心便是:新兴的架构,如MAMA,是如何针对Transformer的弱点进行改进,并试图提供一个更优的解决方案的。要理解架构的演进,我们必须首先明确一个核心原则:每一种神经网络架构,都有其存在的技术理由。CNN(卷积神经网络):为
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2025-07-07 09:28
条件概率:不确定性决策的基石
它量化了事件之间的关联性,是贝叶斯推理、统计建模和
机器学习
的基础。本文由「大千AI助手」原创发布,专注用真话讲AI,回归技术本质。拒绝神话或妖魔化。
大千AI助手
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2025-07-07 09:54
人工智能
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决策树
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条件概率
概率论
人工智能动画展示人类的特征
人工智能,动画,人类特征,情感识别,行为模拟,
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,深度学习,自然语言处理1.背景介绍人工智能(AI)技术近年来发展迅速,已渗透到生活的方方面面。
AGI大模型与大数据研究院
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2025-07-07 06:38
AI大模型应用开发实战
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kotlin
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《支持向量机(SVM)在医疗领域的变革性应用》
在医疗科技日新月异的今天,先进的数据分析与
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技术正逐渐成为提升诊疗水平、助力医学研究的关键力量。
CodeJourney.
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2025-07-07 05:32
支持向量机
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20-线性网络思考
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20-线性网络思考针对线性网络的基础问题,使用基础示例进行解释1-核心知识点1-线性模型家族的线性回归和逻辑回归分别是什么,线性模型家族还有没有其他的模型线性模型家族是一系列基于线性假设的统计模型
坐吃山猪
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18-强化学习RLHF
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18-强化学习RLHF1-什么是RLHFRLHF(ReinforcementLearningfromHumanFeedback)即基于人类反馈的强化学习算法,以下是详细介绍:基本原理RLHF是一种结合了强化学习和人类反馈的
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19-Transformer和AlexNet思考
Transformer和AlexNet思考关于Transformer和AlexNet发展的一些思考1-核心知识点Word2Vec的作用是什么,和Transformer的诞生有什么关系吗?AlexNet的主要核心思路是什么,为什么表现那么好?现在有什么比AlexNet更优秀的算法2-思路整理1-Word2Vec的作用是什么,和Transformer的诞生有什么关系吗?Word2Vec的作用Word2
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2025-07-07 05:01
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21-线性网络思考针对线性网络的发展问题,进行补充学习1-核心知识点1-传统
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针对线性分类算法求解的方式有哪些?
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2025-07-07 04:00
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Spring AI 第二讲 之 Chat Model API 第五节HuggingFace Chat
HuggingFaceInferenceEndpoints允许您在云中部署和提供
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模型,并通过API对其进行访问。
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2025-07-07 01:38
Python设置国内镜像教程
####引言Python是一种广泛使用的高级编程语言,用于各种编程任务,从简单的脚本到复杂的
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算法。在安装Python包时,通常需要从Python包索引(PyPI)下载。
wh3933
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2025-07-06 23:23
python
开发语言
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宝典——第6章
第6章:聚类算法(Clustering)你好,同学!欢迎来到无监督学习的世界。与监督学习不同,这里的我们没有“标准答案”(标签),我们的目标是在数据中发现隐藏的、内在的结构。聚类算法就是实现这一目标的核心工具,它试图将数据集中的样本划分为若干个不相交的子集,我们称之为“簇”(cluster)。本章我们将深入探讨三种最具代表性的聚类算法:K-均值(K-Means)、层次聚类(Hierarchical
爱看烟花的码农
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2025-07-06 21:38
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结构型智能科技的关键可行性——信息型智能向结构型智能的转变(修改提纲)
结构型智能科技的关键可行性——信息型智能向结构型智能的转变1.信息型智能科技概述1.1传统计算机科技的信息型继承者1.2信息型智能环境1.3信息型智能主体1.4
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创造的智能1.5信息型智能科技的缺陷
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多模态大模型:技术原理与实战 看清GPT的进化史和创新点
多模态大模型:技术原理与实战看清GPT的进化史和创新点1.背景介绍1.1人工智能的发展历程1.1.1早期人工智能1.1.2
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Agentic
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|学习笔记】组合特征(Feature Combinations)是提升模型性能、挖掘特征交互信息、增强非线性表达能力的有效手段。
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|学习笔记】组合特征(FeatureCombinations)是提升模型性能、挖掘特征交互信息、增强非线性表达能力的有效手段。
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学习笔记
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R语言的软件开发工具
随着数据科学和分析的迅猛发展,R语言也逐渐成为数据分析、
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和统计建模领域的重要工具。为了更好地利用R语言进行软件开发,许多软件开发工具和环境应运而生。
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2025-07-06 15:44
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结合创新idea:
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+运筹优化=CCF高端局
2024深度学习发论文&模型涨点之——
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是人工智能的一个分支,它使计算机系统能够从数据中学习并改进其性能,而无需进行明确的编程。
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Jupyter安装指南及Python配置
Jupyter是一个非常流行的交互式计算环境,广泛用于数据分析、
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和科学计算等领域。本文将详细介绍如何安装Jupyter并配置Python环境。
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库】全面讲解
让AI成为我们的得力助手:《用Cursor玩转AI辅助编程——不写代码也能做软件开发》scikit-learn(简称sklearn)是Python最流行的
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供应链风险管理:AI预测潜在风险
供应链风险管理,AI预测,
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AI大模型应用入门实战与进阶
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供应链风险管理:AI如何预测供应链风险
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,深度学习,自然语言处理,时间序列分析,风险评估1.背景介绍在当今全球化经济体系中,供应链风险已成为企业面临的重大挑战。
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2024大模型秋招LLM相关面试题整理
强化学习:(ReinforcementLearning)一种
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2025-07-06 04:55
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