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搜索资源列表

  1. 贝叶斯机器学习前沿进展综述

  2. 总结了贝叶斯方法在机器学习中的最新进展,具体内容包括被虐死机器学习的基础理论与方法,非参数贝叶斯方法已经常用的推理方法、正则化贝叶斯方法等。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2015-07-28
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:haha222222
  1. 逻辑回归简介及其正则化

  2. 逻辑回归是一种重要的数据分析方法,已经被广泛应用于各个领域。作为广义线性模型的一个特例,逻辑回归由严格的理论推导出,具有良好的统计性质和明确的解释意义,因而在实际应用中,特别是分类问题应用中受到良好的效果。 然而,传统的逻辑回归模型存在一些明显的不足,它容易出现过拟合问题。逻辑回归对于训练样本的拟合常能获得良好的精度,但对于训练数据集以外的测试数据,其分类效果不够理想。事实上,不仅是逻辑回归,其他许多数据分析模型也会受过拟合的影响,解决过拟合问题已经成为统计、机器学习领域的热点研究之一。 解决
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2016-01-20
    • 文件大小:856kb
    • 提供者:a1015553840
  1. 斯坦福机器学习ML公开课笔记1-15(完整版、带目录索引和NG原版讲义)

  2. 1-15节全部完整版讲义!超清分享~~~(附赠目录索引和NG原版讲义) 含金量高,独家整理~~ 目录如下: 公开课笔记1-2——线性规划、梯度下降、正规方程组 公开课笔记3——局部加权回归、逻辑斯蒂回归、感知器算法 公开课笔记4——牛顿方法、指数分布族、广义线性模型 公开课笔记5——生成学习、高斯判别、朴素贝叶斯 公开课笔记6——NB多项式模型、神经网络、SVM初步 公开课笔记7——最优间隔分类、原始/对偶问题、SVM对偶 公开课笔记8———核技法、软间隔分类器、SMO算法 公开课笔记9—偏差
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2017-11-07
    • 文件大小:8mb
    • 提供者:u012416259
  1. 机器学习重点

  2. 机器学习 泛化误差 人工智能领域,机器学习重点难点分析,高斯混合模型,正则化,特征选择正则化分析。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2017-12-26
    • 文件大小:954kb
    • 提供者:weixin_37869565
  1. 斯坦福大学机器学习第六周编程作业

  2. 斯坦福大学 吴恩达老师的 机器学习第六周 编程作业,正则化线性回归以及偏差方差
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2018-03-22
    • 文件大小:225kb
    • 提供者:wwangfabei1989
  1. 谷歌机器学习速成课程中文视频(第二部分)

  2. 谷歌机器学习速成课程中文视频(第二部分) 11.简化正则化.mp4 12.逻辑回归.mp4 13.评估分类模型.mp4 14.稀疏性正则化.mp4 15.神经网络简介.mp4
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2018-06-25
    • 文件大小:217mb
    • 提供者:m0_37796147
  1. 吴恩达机器学习学习笔记

  2. 01 线性回归于梯度下降 ;02 多元线性回归、梯度下降、Normal equation;03 逻辑回归、正则化 ;04 神经网络 ;05 支持向量机 ;06 无监督学习 ;07 大规模机器学习 ;08 应用机器学习的建议、机器学习系统设计 ;09 降维、异常检测、推荐系统 ;10 照片OCR
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2018-08-29
    • 文件大小:25mb
    • 提供者:the_36_story
  1. 【最新】2018面向工程师的最佳【统计机器学习】课程课件、作业、视频链接

  2. 美国圣母大学2017年新开课程《给科学家和工程师的统计学习》Statistical Computing for Scientists and Engineers 涵盖了统计学习中的几乎所有重要知识,包括《概率与统计、信息论、多维高斯分布、最大后验估计、贝叶斯统计、指数族分布、贝叶斯线性回归、蒙特卡洛方法、重要性采样、吉布斯采样、状态空间模型、EM算法、主成分分析、连续隐变量模型、核方法与高斯过程等》,并提供视频,PPT,课程作业及其参考答案与代码,还有大量参考学习资源,是不可多得的统计学习课程
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2018-01-14
    • 文件大小:269byte
    • 提供者:zhuf14
  1. 斯坦福大学机器学习第三周编程作业

  2. 斯坦福大学 吴恩达老师的 机器学习第三周 编程作业,逻辑回归以及正则化
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2018-03-02
    • 文件大小:269kb
    • 提供者:wwangfabei1989
  1. 机器学习——正则化.pdf

  2. 本人通过观看吴恩达机器学习视频所记录的笔记,比较潦草,有兴趣的可以看一看。 知识点概要: 1、过拟合问题 2、代价函数 3、线性回归的正则化 4、逻辑回归的正则化
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-03-28
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:qq_42604176
  1. A08_正则化.rar

  2. 按图索骥学-机器学习 有关机器学习的一组教程,深入浅出 用一副思维导图串联所有学习资源和知识点,每个同学都可以根据自己的情况,按图索骥,设计自己的学习路径,学习需要的课程 有关此课程详细信息,请访问https://code946.blog.csdn.net/
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-01-13
    • 文件大小:798kb
    • 提供者:it_oheasy
  1. 清华大学-学堂在线-大数据机器学习课件笔记.zip

  2. 清华大学-学堂在线 大数据机器学习课件笔记系列:概述、机器学习的基本概念、模型性能评估、感知机、聚类、贝叶斯分类器及图模型、决策树和随机森林、逻辑斯谛回归与最大熵模型、支持向量机 SVM、核函数与非线性 SVM、降维与度量学习、提升方法 adaboost 算法、EM 算法及混合高斯模型、计算学习理论、隐马尔可夫模型和概率图模型、条件随机场、概率图模型的学习与推断、神经网络与深度学习、深度学习正则化方法、深度学习优化方法等。
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2020-05-29
    • 文件大小:50mb
    • 提供者:weixin_43595476
  1. 每天进步一点点《ML - 正则化代价函数》.docx

  2. 这个是对 机器学习中的 过拟合和欠拟合做的总结,有具体的公式展示过程,但是具体数学计算留省去了。纯属是个人所学所记录,也想分享给初学者,给一定的指导。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-09-23
    • 文件大小:208kb
    • 提供者:qq_29367075
  1. diabetes-onset-detection:使用网格搜索,Keras模型,scikit学习,辍学正则化和最佳超参数检测糖尿病-源码

  2. 糖尿病发作检测 machinelearning{han2021cs, title={Diabetes Onset Detection using Keras Model}, author={Nguyen, Han}, year={2021}, associate={Personal Project} } 简要描述;简介 该项目是一个基于机器学习的应用程序,通过Keras模型和寻找最佳超参数的训练方法(使用网格搜索和scikit-learn并优化神经元数量)来预测个人是否患有糖尿病
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-16
    • 文件大小:23kb
    • 提供者:weixin_42132354
  1. 半监督流形学习与亲和力正则化使用正电子发射断层显像技术鉴定阿尔茨海默氏病

  2. 痴呆,尤其是阿尔茨海默氏病(AD)是一个全球性问题,对人口老龄化构成了巨大威胁。 需要一种基于图像的计算机辅助痴呆诊断方法,以在医学图像检查期间为医生提供帮助。 已经提出了许多使用医学成像的基于机器学习的痴呆分类方法,并且大多数方法都能获得准确的结果。 但是,这些方法大多数都使用需要完全标记图像数据集的监督学习,这在实际临床环境中通常不可行。 使用大量未标记图像可以提高痴呆症的分类性能。 在这项研究中,我们提出了一种基于随机流形学习与亲和力正则化的新型半监督痴呆分类方法。 从正电子发射断层扫描(
  3. 所属分类:其它

  1. 嵌入自动编码器正则化

  2. 在许多机器学习应用程序中出现了嵌入问题,并假设可能存在少量差异,这些差异可以保证原始高维数据的“语义”。 大多数现有的嵌入算法都执行以保持局部性。 在这项研究中,受制于表示学习和深度学习的巨大成功,我们提出了一种使用自动编码器正则化(简称EAER)进行嵌入的框架,该框架自然地融合了嵌入和自动编码技术。 在这种框架中,原始数据被嵌入到较低的维度中,由自动编码器的隐藏层的输出表示,因此,所得数据不仅可以保持局部性,而且还可以轻松还原为原始形式。 嵌入损耗和自动编码器重构误差的联合最小化保证了这一点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-10
    • 文件大小:438kb
    • 提供者:weixin_38506798
  1. 吴恩达|机器学习作业2.1正则化的Logistic回归-附件资源

  2. 吴恩达|机器学习作业2.1正则化的Logistic回归-附件资源
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:106byte
    • 提供者:weixin_42204930
  1. 吴恩达|机器学习作业2.1正则化的Logistic回归-附件资源

  2. 吴恩达|机器学习作业2.1正则化的Logistic回归-附件资源
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2021-03-02
    • 文件大小:23byte
    • 提供者:weixin_42191440
  1. 基于视觉流形正则化的机器人实时定位新方法

  2. 提出了一种基于核主分量分析(PCA)正则化的机器人实时定位算法。此算法以半监督学习完成离线训练,首先,以机器人在其预置运动路径上采集到的畸变图像中的稀疏目标面积为观察数据,将部分标定数据的坐标作为其标签,然后以核PCA所揭示的低维视觉流形为正则化约束条件,运用最小二乘方法估计无标签数据坐标。在线定位阶段,利用调和函数估计在线采集到的数据坐标,从而实现基于无标定单目视觉传感器的机器人在线定位。实验结果表明,和其他常规的定位方法相比较,提出的实时定位算法的计算复杂性小、定位精度高、实时性强,能够满足
  3. 所属分类:其它

  1. PenaltyFunctions.jl:用于机器学习的正则化函数的Julia包-源码

  2. PenaltyFunctions.jl:用于机器学习的正则化函数的Julia包
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:13kb
    • 提供者:weixin_42099942
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