Microsoft Azure云服务推出机器学习的模块,用户只需上传数据,利用机器学习模块提供的一些算法接口和R语言或别的语言接口,就能利用Microsoft Azure强大的云计算能力来实现自己的机器学习的任务。本文浅尝了该机器学习模块,参照官方实例和帮助文档,完成了一个简单的应用实例,具体步骤如...
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2014-07-16 18:25:20
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高维数据的可伸缩最近邻算法FLANN
1. 简介
在计算机视觉和机器学习中,对于一个高维特征,找到训练数据中的最近邻计算代价是昂贵的。对于高维特征,目前来说最有效的方法是 the randomized k-d forest和the priority search k-means tree,而对于二值特征的匹配 multiple hierarchical clusteringtrees则...
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2014-07-15 10:42:24
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接着上次的一篇文章:http://blog.csdn.net/acdreamers/article/details/27365941
在上次这篇文章中,对于Logistic回归问题,我们已经写出它的最大似然函数,现在来求最大似然估计。所以对似
然函数求偏导数,得到了个方程,即
由于我们只要根据这个方程解出所有的即可,但是这不是一件容易的事,还有Logis...
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2014-07-15 10:27:29
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首先,把最真挚的情感送与梅西,加油!写在前面 阅读目录:重申业务场景Domain Model 设计后记 上一篇《设计窘境:来自 Repository 的一丝线索,Domain Model 再重新设计》。 讲本篇内容之前,先回顾上一篇所讨论的内容,主要是 Repository(仓储)的职责问题,...
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2014-07-15 00:13:42
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一、决策树原理 决策树是用样本的属性作为结点,用属性的取值作为分支的树结构。 决策树的根结点是所有样本中信息量最大的属性。树的中间结点是该结点为根的子树所包含的样本子集中信息量最大的属性。决策树的叶结点是样本的类别值。决策树是一种知识表示形式,它是对所有样本数据的高度概括决策树能准确地识别所有样本的类别,也能有效地识别新样本的类别。 决策树算法ID3的基本思想: 首先找出最有...
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2014-07-14 20:34:04
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1.背景 采样算法是机器学习中比较常用,也比较容易实现的(出去分层采样)。常用的采样算法有以下几种(来自百度知道): 一、单纯随机抽样(simple random sampling)
将调查总体全部观察单位编号,再用抽签法或随机数字表随机抽取部分观察单位组成样本。
优点:操作简单,均数、率及相应的标准误计算简单。
缺点:总体较大时,难以一一编号。
二、系统抽样(systemat...
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2014-07-14 18:08:55
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1.简介数据挖掘、机器学习这些字眼,在一些人看来,是门槛很高的东西。 诚然,如果做算法实现甚至算法优化,确实需要很多背景知识。但事实是,绝大多数数据挖掘工程师,不需要去做算法层面的东西。他们的精力,集中在特征提取, 算法选择和参数调优上。那么,一个可以方便地提供这些功能的工具,便是十分必要的了。而w...
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2014-07-14 14:55:50
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算法&数学:算法导论详细数学离散数学及其应用(选)线性代数及其应用数论及其应用(选)python:python 基础教程python cookbookpython 网络编程基础python in a nutshell集体智慧编程机器学习实战js:dom编程艺术js cookbooklinuxlinu...
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2014-07-14 08:21:40
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