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regression
深度学习 Deep Learning UFLDL 最新Tutorial 学习笔记 5:Softmax
Regression
SoftmaxRegressionTutorial地址:http://ufldl.stanford.edu/tutorial/supervised/SoftmaxRegression/从本节开始,难度开始加大了,我将更详细地解释一下这个Tutorial。1SoftmaxRegression介绍前面我们已经知道了LogisticRegression,简单的说就判断一个样本属于1或者0,在应用中比如手
songrotek
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2023-01-28 14:24
Deep
Learning
deep
learning
machine
learning
matlab
深度学习
gradient
深度学习 Deep LearningUFLDL 最新Tutorial 学习笔记 2:Logistic
Regression
1LogisticRegression简述LinearRegression研究连续量的变化情况,而LogisticRegression则研究离散量的情况,简单地说就是对于判断一个训练样本是属于1还是0。那么很容易地我们会想到概率,对,就是我们计算样本属于1的概率及属于0的概率,这样就可以根据概率来估计样本的情况,通过概率也将离散问题变成了连续问题。Specifically,wewilltrytol
songrotek
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2023-01-28 14:54
Deep
Learning
UFLDL
深度学习
machine
learning
deep
learning
深度学习 Deep Learning UFLDL 最新 Tutorial 学习笔记 1:Linear
Regression
1前言AndrewNg的UFLDL在2014年9月底更新了。对于開始研究DeepLearning的童鞋们来说这真的是极大的好消息!新的Tutorial相比旧的Tutorial添加了ConvolutionalNeuralNetwork的内容。了解的童鞋都知道CNN在ComputerVision的重大影响。而且从新编排了内容及exercises。新的UFLDL网址为:http://ufldl.stan
aofan9566
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2023-01-28 14:14
Linear
regression
今天分享一个很经典的ML算法---LInerregression(线性回归)线性回归(Linearregression)是利用称为线性回归方程的最小二乘函数对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析---维基百科我们可以理解为对一些连续性数据来说,通过观察我们可以通过画出一条线来总结出这些数据的走向趋势,就入下图数据,很显然我们可以找到一条直线来模拟出数据的规律,从而达到给出一个新数
当时年少_青衣
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2023-01-27 12:00
Python机器学习:线型回归法008实现多元线性回归
使用封装的:LinearRegressionimportnumpyasnpfromSimple_linear_
Regression
.metricsimportr2_scoreclassLinearRegression
白色蜻蜓蜓
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2023-01-27 09:04
Python机器学习
Logistic
Regression
逻辑回归数学原理、python代码实现、实际应用
说在前面第一次写博客,主要目的是再梳理一下学到东西的逻辑,如果可以帮助到其他在学习的人就更好啦。本篇主要参考的:《机器学习》西瓜书、博主文章:文章链接、以及知乎、百度等大神们的解惑文章第一次写文章,会继续优化,有错误的地方请读者评论直接指出~~线性回归模型的参数求解线性模型(linearmodel),对应的是线性回归问题线性模型公式:【问题简化】先假设只有一个特征x线性模型为:y=θx+b我们的目
茶树菇变身ing
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2023-01-27 09:02
数据分析之统计原理
python
逻辑回归
回归分析常量_【模型篇】逻辑回归(Logistic
Regression
)
概述逻辑回归是一个假设样本服从伯努利分布,利用极大似然估计和梯度下降求解的二分类模型,在分类、CTR预估领域有着广泛的应用。公式推导逻辑回归是用来解决分类问题用的,与线性回归不同的是,逻辑回归输出的不是具体的值,而是一个概率。除去了sigmoid函数的逻辑归回和线性回归几乎是一样的。有人说逻辑回归不是回归,因为输出的不是回归值。也可理解为逻辑回归是先求回归函数,再将结果通过逻辑函数转化一下得到最终
weixin_39834780
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2023-01-27 09:00
回归分析常量
模型损失函数变化曲线图
运用高斯核模型进行最小二乘回归
逻辑回归(Logistic
Regression
)知识点
文章目录1Logistic分布几率(odds)2逻辑回归模型2.1先验假设2.2似然函数与损失函数的推导3交叉熵损失(Cross-Entropyloss)3.1损失函数优化方法Sigmoid层反向传播Softmax层的反向传播4相关问题1Logistic分布 Logistic分布函数可以表示为:F(x)=P(X0\sigma>0σ>0.其概率密度函数为:f(x)=F′(x)=1σe−(x−μ)σ
夢の船
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2023-01-27 09:29
机器学习
logistic
regression
逻辑回归
算法
逻辑回归模型(Logistic
Regression
, LR)基础
逻辑回归(LogisticRegression,LR)模型其实仅在线性回归的基础上,套用了一个逻辑函数,但也就由于这个逻辑函数,使得逻辑回归模型成为了机器学习领域一颗耀眼的明星,更是计算广告学的核心。本文主要详述逻辑回归模型的基础,至于逻辑回归模型的优化、逻辑回归与计算广告学等,请关注后续文章。1逻辑回归模型回归是一种极易理解的模型,就相当于y=f(x),表明自变量x与因变量y的关系。最常见问题有
文墨Matrix
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2023-01-27 09:28
数据挖掘
机器学习
机器学习
模型
逻辑回归
Logistic
Regression
-- 单自变量
Why传统的回归过程如线性回归解决的是Y为连续实数的情况。Logistic回归是解决离散的分类问题,换句话说,要求Y是0或者1。名字来自于指数分布家族中的Logistic分布。What我们处理的是0-1分类问题.输入n个样本,第i个样本为Xi,Yi.Xi是有限的离散空间,Yi是0或1.当X=xi,Yi=1发生的概率为P(Yi=1|Xi=xi;β).让pi=P(Yi=1|Xi=xi;β),则1−pi
翾昱
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2023-01-27 09:27
Machine
Learning
Logistic
Regression
--逻辑回归算法汇总**
原文地址为:LogisticRegression--逻辑回归算法汇总**转自别处有很多与此类似的文章也不知道谁是原创因原文由少于错误所以下文对此有修改并且做了适当的重点标记(横线见的内容没大明白并且有些复杂,后面的运行流程依据前面的得出的算子进行分类)初步接触谓LR分类器(LogisticRegressionClassifier),并没有什么神秘的。在分类的情形下,经过学习之后的LR分类器其实就是
CHCH998
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2023-01-27 09:56
gis
算法
逻辑
log
逻辑回归
回归
Note: Introduction to Machine Learning - 01 - Baby steps towards linear
regression
image.pngRecommendedbook:MathematicsforMachinelearning(freeonline):https://mml-book.github.io/image.pngimage.pngimage.pngimage.pngSimplelinearregressionSimplelinearregressionisasimpleterm.Lossfunction
OmicsAcademy
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2023-01-27 07:07
T2-回归
回归
Regression
就是找到一个函数,通过输入特征x,输出预测结果,结果是一个数值。建立模型根据特征建立一个模型。模型评估使用损失函数来评估模型的好坏,通常采用均方误差。
Kairk996
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2023-01-27 02:11
第一课
其中
regression
的output是scale(值);classification的output是class;s
3ac695f3167c
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2023-01-26 18:50
基于Octave/Matlab的二元逻辑回归(logistic
regression
)算法
基于Octave/Matlab的二元逻辑回归(logisticregression)算法本博文基于吴恩达老师的机器学习网课,是对作业代码进行简化和补充完整后的实现。逻辑回归算法的基本思想sigmoid函数在分类问题中,我们需要根据变量x来确定变量y的种类(离散的值),这种分类问题的算法称之为逻辑回归算法。在最简单的二元逻辑分类问题中,我们将y分为两类,并分别赋值0和1来区分。0表示负向类,1表示正
Jeffrey_yh
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2023-01-26 16:11
机器学习算法
机器学习
逻辑回归
算法
深度学习基础07---非线性回归分析逻辑回归Logistic
Regression
首先来看一些基本概念1.概率:1.1定义:概率(P)probability:对一件事情发生的可能性的衡量1.2范围:0<=P<=11.3计算方法:1.3.1根据个人置信1.3.2根据历史数据1.3.3根据模拟数据1.4条件概率:2.LogisticRegression(逻辑回归)2.1例子如上图所示,假设现在有一些肿瘤数据,单一变量x表示肿瘤大小,另一组变量表示肿瘤是恶性还是良性的,恶性为1,良性
多欢喜
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2023-01-26 14:19
深度学习基础
机器学习
python
深度学习
逻辑回归
深度学习-回归
回归1.回归定义
Regression
就是找到一个函数function,通过输入特征xx,输出一个数值Scalar。
weixin_46435816
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2023-01-26 13:01
深度学习
python seaborn_Python数据分析之Seaborn(回归分析绘图)
matplotlibinlineimportnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlibasmplimportmatplotlib.pyplotaspltimportseabornassnssns.set(color_codes=True)np.random.seed(sum(map(ord,"
regression
weixin_39731586
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2023-01-25 13:50
python
seaborn
python
sns绘制回归线
python回归分析
【目标检测】【边界框回归】Bounding-Box
regression
最近开始看目标检测的论文,第一篇为R-CNN论文,是两阶段目标检测的开山奠基之作。论文中的损失函数包含了边界框回归,且在R-CNN论文里面有详细的介绍。一、为什么要做边界框回归?对于上图,绿色的框表示GroundTruth,红色的框为SelectiveSearch提取的RegionProposal。那么即便红色的框被分类器识别为飞机,但是由于红色的框定位不准(IoUP(Px,Py,Pw,Ph)P(
旅途中的宽~
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2023-01-25 12:35
目标检测经典论文导读
目标检测
深度学习
计算机视觉
边界框回归
边框回归(Bounding Box
Regression
)详解
博文传送门作者详细的解释了边界框回归的相关问题1.为什么要边框回归?2.什么是边框回归?3.边框回归怎么做的?4.边框回归为什么宽高,坐标会设计这种形式?5.为什么边框回归只能微调,在离GroundTruth近的时候才能生效?代码:(取自MDNet)classBBRegressor():def__init__(self,img_size,alpha=1000,overlap=[0.6,1],sca
飞天小女侠~
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2023-01-25 12:05
跟踪
Bounding Box
Regression
with Uncertainty for Accurate Object Detection
精确物体检测的不确定边界框回归——KL损失(解读)(源论文)损失模型KL损失的网络架构用于评估本地化信心。与两级检测网络的标准FastR-CNN头不同,我们的网络计算标准偏差和边界框位置,这在我们的回归损失kl损失中被考虑到。模型个人理解:模型的三个分支,分别是:Class:是图像的类别Box:是预测的框Boxstd:是预测框的四个坐标(左上角和右下角两个点的四个坐标)与真实框之间的标准差,即坐标
肥羊汤
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2023-01-25 12:33
论文
边界框回归(Bounding-Box
regression
)的实质——平移与缩放
对于窗口一般使用四维向量(x,y,w,h)来表示,分别表示窗口的中心点坐标和宽高。对于图2,红色的框P代表原始的Proposal,绿色的框G代表目标的GroundTruth,我们的目标是寻找一种关系使得输入原始的窗口P经过映射得到一个跟真实窗口G更接近的回归窗口G^。边界框回归的实质就是平移+缩放。每一张图对应着一个最优变换:我们希望d无限逼近t!!求出最优的四个参数:训练的过程就是学习权重w,得
你心
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2023-01-25 12:33
目标检测中的边框回归(Bounding Box
Regression
)
目标检测中的边框回归(BoundingBoxRegression)文章目录目标检测中的边框回归(BoundingBoxRegression)前言一、边框回归是什么?前言如下图所示,绿色的框表示真实值GroundTruth,红色的框为SelectiveSearch提取的候选区域/框RegionProposal。那么即便红色的框被分类器识别为飞机,但是由于红色的框定位不准(IoU<0.5),这张图也相
AI视觉Daily
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2023-01-25 12:32
深度学习
机器学习
python
计算机视觉
人工智能
【目标检测】|Bounding Box
Regression
with Uncertainty for Accurate Object Detection
CVPR2019检测框不确定性github:https://github.com/yihui-he/KL-Loss论文原址:https://arxiv.org/pdf/1809.08545.pdfBoundingBoxRegressionwithUncertaintyforAccurateObjectDetectionzhangxiangyu提出问题真值框本身的模糊性和不确定性1.gt框本身有歧义
rrr2
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2023-01-25 12:02
目标检测
目标检测
计算机视觉
深度学习
Distance-IoU Loss_ Faster and Better Learning for Bounding Box
Regression
IoUloss和GIoUlossIoU丢失只在边界盒有重叠时起作用,对于不重叠的情况不提供任何移动梯度。于是提出了GIoU。其中C是覆盖B和Bgt的最小bbox。由于引入惩罚项,在不重叠的情况下,预测框会向目标框移动。但在这种情况下GIoUloss会退化成IoUloss。由于严重依赖IoU项,GIoU经验上需要更多的迭代来收敛,特别是水平和垂直边界框。目前最先进的检测算法通常不能很好地收敛GIoU
名字不如叫摸鱼
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2023-01-25 12:02
机器学习
神经网络
深度学习
Bounding Box
Regression
with Uncertainty for Accurate Object Detection 论文
这篇论文发表在2019CVPR上,旨在解决人工标注有遮挡,不明确信息(如上图所示)带来的目标检测算法性能降低的问题。论文的主要新颖点:1.使用KL散度替换smoothL1loss2.对soft-NMS的后续处理中采用varvoting的方式,来预测候选框的位置为什么这样做,论文中指出使用KL散度(1)可以成功地捕获数据集中的歧义。包围盒回归器在包围盒不明确时损失较小。(2)学习的方差在后处理过程中
夏夏今天学习了吗
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2023-01-25 12:01
论文
人工智能
目标检测
py-faster-rcnn源码解读(二)边框回归原理 Bounding Box
Regression
刚开始的时候不知道anchor到底有什么用,知道对比了RCNN中边框回归才发现。先从RCNN说起一、RCNNrcnn在第一步采用SS得出了大约2000多个候选区域(regionproposal),用来进行训练和边框回归。这里不在详述边框回归的原理了。具体可以看边框回归这个链接。rcnn中采用候选区域(第一个生成的)加上GroundTruth进行回归。就好比现行回归中我们输入的是一对坐标,经过得到预
ypp1
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2023-01-25 12:01
faster-rcnn
边框回归
Bounding
Box
Regression
Bounding box
regression
边框回归
边框回归用的是相对坐标差
Regression
,即回归,对大量统计数据进行数学处理,并确定因变量与某些自变量的相关关系,建立一个相关性较好的回归方程,并对今后因变量的变化进行预测。
hxxjxw
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2023-01-25 12:29
r语言
Focal and Efficient IOU Loss for Accurate Bounding Box
Regression
性能优于EIOU、FocalLoss、CIOU等,直接替换大多数检测网络中的原损失函数,均涨点明显!如PAA、ATSS和RetinaNet等。注:文末附【目标检测】交流群FocalandEfficientIOULossforAccurateBoundingBoxRegression作者单位:华南理工大学,地平线,中科院(谭铁牛等)论文:https://arxiv.org/abs/2101.0815
Amusi(CVer)
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2023-01-25 12:58
计算机视觉论文速递
目标检测
人工智能
深度学习
机器学习
计算机视觉
算法
边界框回归(Bounding Box
Regression
)详解
链接:https://blog.csdn.net/zijin0802034/article/details/77685438.https://blog.csdn.net/zijin0802034/article/details/77685438
划水的鱼儿
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2023-01-25 12:57
深度学习
深度学习
边界框回归 Bounding-Box
Regression
文章目录边界框回归(Bounding-BoxRegression)一、边界框回归简介二、边界框回归细节三、相关问题思考1.为什么使用相对坐标差?2.为什么宽高比要取对数?3.为什么IoU较大时边界框回归可视为线性变换?边界框回归(Bounding-BoxRegression)本篇博客实际上参考了CSDN另一篇博客写的这是链接。但那篇博客的排版和语言表达实在是太烂了,公式错误也很多,以至于我花了很多
WHS-_-2022
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2023-01-25 12:26
机器学习
计算机视觉
人工智能
深度学习
【李宏毅机器学习笔记】9、卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)
【李宏毅机器学习笔记】1、回归问题(
Regression
)【李宏毅机器学习笔记】2、error产生自哪里?
qqqeeevvv
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2023-01-25 11:26
机器学习
深度学习
机器学习
深度学习
【seaborn】4、
Regression
plots 回归图
使用sns.regplot()建立回归模型,可看成是在散点图的基础上,多绘制一条回归线,观察两个变量的关系regplot()和lmplot()都可以绘制线性回归曲线。这两个函数非常相似,lmplot()要比regplot()强大一点数据准备importnumpyasnpimportpandasaspdimportseabornassnsimportmatplotlib.pyplotasplttip
Enzo 想砸电脑
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2023-01-22 20:48
#
seaborn
回归
机器学习
python
python将每个多行数据合并为一行并保存至另外的txt
数据处理真的头疼:我的数据是每个txt是点坐标信息,两列形式,要将每一张图片的点坐标信息变为一行,并保存至另外的txtimportospath=r'D:\point_
regression
-master\
学着学着就能毕业吧?
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2023-01-22 13:34
学习自存
python
开发语言
决策树算法之分类回归树 CART(Classification and
Regression
Trees)【2】
上一篇文章主要介绍了分类树,下面我们再一起来看一下回归树,我们知道,分类决策树的叶子节点即为分类的结果;同理,回归树的叶子节点便是连续的预测值。那么,同样是回归算法,线性回归和决策树回归有什么区别呢?区别在于,前者拟合的是一条直线,而后者却可以拟合非线性的数据,如下图中的数据就是用线性回归来拟合的:当数据呈现非线性分布时,例如下面的数据,假设它统计了流行歌手的喜好程度和年龄的关系,该系数值在10岁
程序员在深圳V
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2023-01-22 07:04
机器学习
机器学习
算法
决策树
人工智能
决策树算法之分类回归树 CART(Classification and
Regression
Trees)【1】
分类回归树CART是决策树家族中的基础算法,它非常直觉(intuitive),但看网上的文章,很少能把它讲的通俗易懂(也许是我理解能力不够),幸运的是,我在Youtube上看到了这个视频,可以让你在没有任何机器学习基础的情况下掌握CART的原理,下面我尝试着把它写出来,以加深印象.决策树的结构下图是一个简单的决策树示例:假设上面这个决策树是一个用来判断病人是否患有心脏病的系统,当病人前来就医时,系
程序员在深圳V
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2023-01-22 07:03
机器学习
机器学习
数据挖掘
R语言使用lm函数拟合多元线性回归模型、假定预测变量之间有交互作用(Multiple linear
regression
with interactions)
R语言使用lm函数拟合多元线性回归模型、假定预测变量之间有交互作用(Multiplelinearregressionwithinteractions)目录
Data+Science+Insight
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2023-01-21 19:03
R语言从入门到机器学习
回归
机器学习
数据挖掘
r语言
人工智能
【论文翻译】Semantic Graph Convolutional Networks for 3D Human Pose
Regression
openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/papers/Zhao_Semantic_Graph_Convolutional_Networks_for_3D_Human_Pose_
Regression
_CVPR
weixin_50862344
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2023-01-21 14:10
姿态估计
3d
深度学习
人工智能
李宏毅机器学习课程学习笔记(1)——机器学习基本概念
机器学习基本概念介绍让机器具备寻找一个所需函数的能力——两大任务
Regression
回归回归预测Classification分类判断是否符合要求:True/FlaseStructuredLearning
Raines_01
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2023-01-21 11:55
机器学习
学习
人工智能
【机器学习笔记】(李宏毅 2021/2022春机器学习课程)——第一节:机器学习基本概念
机器学习就是让机器具备找一个函式的能力2.ML三大任务
Regression
,回归问题(输出为连续数值)Classification,分类问题(输出为离散数值Structuredlearning,结构学习
何梦吉他
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2023-01-21 11:50
机器学习
人工智能
python
李宏毅
乳腺癌细胞数据分析&Logistic回归模型
Breast_cancer_cells&Logistic_
Regression
数据集以及源代码资源包:链接:https://pan.baidu.com/s/1VIjTjtSa1JngqnbcwQ7PYQ
Flying_fish7
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2023-01-20 21:08
数据分析
机器学习
逻辑回归
吴恩达机器学习课后作业2——逻辑回归(logistic
regression
)
1.问题和数据假设您是一个大学部门的管理员,您想根据申请人在两次考试中的成绩来确定他们的入学机会。您可以使用以前申请人的历史数据作为逻辑回归的训练集。您的任务是构建一个分类模型,根据这两门考试的分数估计申请人被录取的概率。数据ex2data1.txt内容为一个47行3列(47,3)的数据;其中第一列表示exam1成绩,第二列表示exam2成绩。具体数据如下:34.62365962451697,78
学吧 学无止境
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2023-01-20 17:01
机器学习
逻辑回归
python
算法
人工智能
机器学习Machine Learning学习笔记——回归
Regression
深度学习的课程笔记,参考李宏毅机器学习课程一、定义回归是通过输入特征向量来找到函数并输出数值标量。例如,深度学习应用于自动驾驶领域。我们在无人车上输入每个传感器的数据,例如路况、测量的车辆距离等,并结合回归模型输出方向盘角度。二、回归模型建立步骤step1:模型假设,选择模型框架step2:模型评估,判断众多模型的好坏step3:模型优化,筛选最优的模型三、模型假设-线性模型1、一元线性模型(单个
待落灯花
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2023-01-20 08:15
深度学习
Jupyter/Colab解决李沐老师线性回归d2l报错No module named ‘matplotlib_inline‘
在线性回归一节,linear-
regression
-scratch.ipynb中,运行以下代码时会报错%matplotlibinlineimportrandomimporttorchfromd2limporttorchasd2l
zhangrunqiao17
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2023-01-19 20:05
人工智能
线性回归
matplotlib
python
jupyter
拟合(Curve fitting)与回归(
Regression
analysis)
一.CurveFitting给定下面一组数据:时间10:0011:0012:0013:0014:0015:00温度12℃15℃17℃20℃25℃18℃如果要预测某个时间的温度值,首先需要利用已知数据对时间-温度进行建模或者说建立温度与时间的关系函数。为建立这样一个模型,通常有两种方法:差值方法:用一个函数(一般为多项式函数)来近似代替数据列表,并要求多项式经过列表中给定的数据点,插值曲线要经过数据
TensorME
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2023-01-19 18:44
数学理论
拟合
回归
概念解释
吴恩达深度学习笔记-Logistic
Regression
(第1课)
深度学习笔记第一课深度学习介绍1、什么是神经网络?2、用神经网络进行监督学习3、深度学习为什么会兴起?第二课神经网络基础知识1、二分分类2、LogisticRegression3、LogisticRegression损失函数4、LogisticRegression梯度下降5、向量化LogisticRegression6、向量化LogisticRegression的梯度输出7、Python中的广播8
快乐活在当下
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2023-01-19 09:35
吴恩达深度学习
深度学习
python
机器学习
OpenMV:14巡线小车
文章目录追小球的小车巡线小车这个例子展示了在OpenMVCam上使用get_
regression
()方法获得ROI的线性回归。使用这种方法,可以轻松让机器人跟踪所有指向相同大致方向的线。
Lionetxx
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2023-01-19 08:32
计算机视觉
python
机器学习
双重回归学习:轻量化DRN网络---《Towards Lightweight Super-Resolution with Dual
Regression
Learning》
首先声明一下,根据我本人的理解,文章中对出现的DualRegression做了不同翻译,除了涉及损失的时候会翻译成对偶回归损失,其余部分均译为双重回归,因为文中的损失部分是对偶的。此处读者暂且有个初步印象,具体情况见文章内容,便可理解。目录引言:网络双重回归网络------解决第一个问题带有通道剪枝的轻量双重回归模型-----第二个问题基于双重回归的通道数搜索基于双重回归的通道剪枝实验和SOTA方
子壹
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2023-01-19 07:58
学习
计算机视觉
深度学习
机器学习和深度学习基本概念(李宏毅)
基本概念三个概念1、
Regression
回归输出一个数值,通过一些基本的数值找输出数值所对应的函数就是
regression
2、Classfication分类我们先准备好一些选项,这些选项叫类别,不一定只有一个选项
勤奋的山芋
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2023-01-18 20:00
机器学习/深度学习
深度学习
机器学习
人工智能
pytorch深度学习(6):逻辑斯蒂回归(Logistic
Regression
)处理分类问题
数据x_data=[[1.0],[2.0],[3.0]],分类:y_data=[[0],[0],[1]]代码如下:importtorchx_data=torch.Tensor([[1.0],[2.0],[3.0]])y_data=torch.Tensor([[0],[0],[1]])classLogisticRegressionModel(torch.nn.Module):def__init__(
谁最温柔最有派
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2023-01-18 17:37
人工智能算法
pytorch
深度学习
python
神经网络
人工智能
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