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标签: 机器学习 共 984 个结果.
数据嗨客|第9期:k-means
聚类作为一种数据挖掘工具,在生物学,商务智能以及Web搜索等方面有着广泛的应用。
star2017
1年前
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数据嗨客|第8期:主成分分析
主成分分析是一种经典的降维方法,但如果你只把主成分分析作为一种降维手段,那么你就太OUT了。
star2017
1年前
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无需大量算力训练,通过“读”解说员的评论,AI也能学会国际象棋
20世纪90年代后期,IBM深蓝(Deep Blue)研究了一系列的国际象棋算法,期望于打败当时的世界冠军加里•卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)。
star2017
1年前
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数据嗨客|第7期:机器学习中的过拟合问题
“预测”就是根据已知的输入和输出进行学习,并依照给定的新输入给出我们自己的判断。
star2017
1年前
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数据嗨客|第6期:不平衡数据处理
对于不平衡数据集,一般的分类算法都倾向于将样本划分到多数类,体现在模型整体的准确率很高。
star2017
1年前
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拯救数据科学的“半贝叶斯人”
或许一场关于自然语言处理的精彩辩论可以告诉我们何谓“半个贝叶斯人”,让我们把时光拨回到几年前。
star2017
1年前
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数据嗨客|第5期:支持向量机
SVM目前的应用主要在模式识别领域中的文本识别、中文文本分类、人脸识别等,同时也在许多的工程技术和信息过滤等方面有着重要作用。
star2017
1年前
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数据嗨客|第4期:逻辑回归
逻辑回归,也称LogisticRegression,主要区别于一般的线性回归模型。
star2017
1年前
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数据嗨客|第3期:朴素贝叶斯和垃圾邮件过滤
概率论只不过是把常识用数学公式表达了出来。
star2017
1年前
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漫画:什么是机器学习?
通过这篇漫画,希望没有从过IT行业,或者不了解机器学习的朋友们能够对机器学习有一些初步的认知。
star2017
1年前
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数据嗨客|第2期:线性回归
简单来讲,回归就是通过数据学习数量关系,然后利用这个数量关系去做预测。
star2017
1年前
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纸上得来终觉浅!70%大数据初学者做错的事情
企业数据科学仍然是一个新领域。许多学者还没有为真正的企业解决实际问题。因此,他们以与数据和业务环境分离的方式教授教科书算法。这可以在智力上很有趣。但是,如果学生认为这些课程能够很好地为数据科学家工作,那么他们就错了。
star2017
1年前
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数据挖掘化功大法(18)——什么是数据挖掘(上)
什么是数据挖掘 前两天看到群里有人问,什么是数据挖掘,现在就数据挖掘的概念做一下分析,并且尽量用大白话说一下数据挖掘到底是个啥东西,为啥大数据来了数据挖掘也火了(其实原来就挺火)。 先看一上概念: 数据挖掘(英语:Data mining),又译为资料探勘、数据采矿。它是数据库知识发现(英语:Knowledge-Discovery in Databases,简…
star2017
1年前
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细思极恐!大数据和机器学习揭示十二星座的真实面目
聚天下之天才而观察之。把各行各业中的天才们收集起来,看看他们哪个星座人数多,哪个星座人数少。
star2017
1年前
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使用Tensorflow训练线性回归模型并进行预测
Tensorflow是Google开发的开源机器学习库。本篇文章我们将使用Tensorflow对线性回归模型进行训练,并使用模型对数据进行预测。
star2017
1年前
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如何改进手上的机器学习模型
假如,你手头上正有一个机器学习的项目。你通过各种渠道手机数据,建立你自己的模型,并且得到了一些初期的结果。你发现,在你的测试集上你只有80%的正确率,这远远地低于你的预期。现在怎么办,你怎么来改进你的模型?
star2017
1年前
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基于朴素贝叶斯分类器的情感分析
朴素贝叶斯分类器基于词袋模型,通过词袋模型我们可识别出文本中出现的词属于积极还是消极,若这个词出现在积极的词语列表中,文本的总体分数 +1,若总体分数为正,该段文本被分类为积极,反之亦然。
star2017
1年前
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AlphaZero背后的算法原理解析
我们就从最先进的AlphaZero入手开始讨论,这个模型总体结构其实是比较简单的,但是深入到细节方面,却又有很多值得学习之处。
star2017
1年前
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国外专家总结2016年大数据领域成果及趋势
大数据研究正在由前几年的新鲜技术变得越来越普及和商业化。同时,由于研究的向前推进,以数据为基础的人工智能、机器学习和物联网等其他各个领域也将会取得越来越大的成果。
star2017
1年前
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人工智能和机器学习应用程序做加速,高效工作没毛病
通过人工智能和ML,你的企业将受益,因为它在运营上变得更加高效,并消除了那些似乎让你慢下来的日常任务。
star2017
1年前
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