一、机器学习常用的开源框架和库 二、深度学习常用的开源框架和库 三、强化学习常用的开源框架和库 四、图神经网络常用的开源框架和库 五、知识图谱常用的开源框架和库 六、智能推荐常用的开源框架和库 ...
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2020-05-14 09:12:36
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3.1 规则阶段人工智能最先看起来是很傻瓜似的。Artificial Intelligence as an idiot.1. 符号学派-图灵机3.2 机器学习发展至连接主义阶段统计机器学习:Using data to inverse engineer the complexity.数据不能解决所有问 ...
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2020-05-14 01:06:37
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em,是一种含有隐含变量的概率模型参数的极大似然估计法。主要应用在机器学习以及计算机视觉的数据聚类领域。 lr,逻辑回归,本质也是线性回归,通过拟合拟合样本的某个曲线,然后使用逻辑函数进行区间缩放,但是一般用来分类,主要用在点击率预估、推荐系统等; svm,支撑向量机,通过找到样本空间中的一个超平面 ...
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2020-05-13 19:44:45
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[TOC] 1、感知机模型 感知机是一个线性分类器,感知机的公式是 $$ f(x) = sign(wx+b) $$ 其中 $$ \operatorname{sign}(x)=\left\{\begin{array}{ll} +1, & x \geqslant 0 \\ 1, & x 关于$wx+b$ ...
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2020-05-13 15:23:41
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当当当,我又开新坑了,这次的专题是Python机器学习中一个非常重要的工具包,也就是大名鼎鼎的numpy。 所以今天的文章是Numpy专题的第一篇。 俗话说得好,机器学习要想玩的溜,你可以不会写Python,但一定不能不会调库(大雾)。Numpy可以说是Python中最基础也是最重要的工具库了,要用 ...
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2020-05-13 10:03:37
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别。 简述什么是监督学习与无监督学习。 分类与聚类的区别:是否有已知分类的条件。分类没有,聚类有。 监督学习:已知某些类别的情况下,即具有事先标记的数据,通过特征分析来学习的一类算法。 无监督学习:不具有事先标签的数据,缺乏先验知识 ...
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2020-05-13 00:25:07
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别。 联系:都是对数据进行划分的方法 区别:分类就是“贴标签”,在事先已有的类中按这些类的性质来进行划分,要做的就是将每一条记录分别属于哪一类标记出来,常用算法KNN,是一种有监督学习; 聚类是在事先没有类,没有训练条件的情况下,根 ...
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2020-05-12 20:35:39
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别。 联系:分类与聚类都是在数据集中寻找离自己最近的点 区别:分类是一种有监督学习,目的是为了确定点的类别,而类别是已知的;聚类是一种无监督学习,目的是将点分为成若干个类,事先是没有类别的。 简述什么是监督学习与无监督学习。 监督学 ...
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2020-05-12 16:40:08
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1.理解分类与监督学习、聚类与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别。 简述什么是监督学习与无监督学习。 简述分类与聚类的联系与区别: 聚类分析是研究如何在没有训练的条件下把样本划分为若干类。 在分类中,已知存在哪些类,即对于目标数据库中存在哪些类是知道的,要做的就是将每一条记录分别属于哪一类标记 ...
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编程语言 时间:
2020-05-11 18:51:44
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.NET for Spark可用于处理成批数据、实时流、机器学习和ad-hoc查询。在这篇博客文章中,我们将探讨如何使用.NET for Spark执行一个非常流行的大数据任务,即日志分析。 1 什么是日志分析? 日志分析的目标是从这些日志中获得有关工具或服务的活动和性能的有意义的见解。NET fo ...
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2020-05-11 09:13:31
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