GraphLab是一个面向大规模机器学习/图计算的分布式内存计算框架,由CMU在2009年开始做,这里的内容是基于论文Low, Yucheng, et al. "Distributed GraphLab: A Framework for Machine Learning in the Cloud" ...
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2014-06-15 00:09:58
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Author: JW. ZHOU2014/6/13Paper毕竟是死的,写Paper的人才是活的,那么现在就研究一下CV圈的格局,按师承关系,总结成一个树形结构[参考1]。David Marr----->Shimon Ullman (Weizmann)----->Eric Grimson (MIT)...
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2014-06-15 00:04:48
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个人非常喜欢的机器学习、模式识别、推荐系统、人工智能、计算机视觉...
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2014-06-10 15:14:40
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仅仅是本人个人理解,可以转载,不供参考。。。————————————————————————
Hinton大神在Science上发的文章《Reducing the Dimensionality ofData with Neural
Networks》已经明确说明了——深度学习的本质是一种降维! 可以...
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2014-06-09 13:03:42
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转http://blog.csdn.net/jwh_bupt/article/details/8841644这一系列(机器学习的数学基础)主要包括目前学习过程中回过头复习的基础数学知识的总结。基础知识:conjugate
priors共轭先验 共轭先验是指这样一种概率密度:它使得后验概率的密度函数....
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2014-06-08 21:06:32
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最近的一些有趣链接的分享,包括科学,设计,机器学习等多个方面的。
例如:
1.在另一个星球上打印人类
2.偷听到外星人的星际通信
3.Yann LeCun在reddit上的问答
4.卖萌的水果
......
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2014-06-08 15:12:54
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决策树是对数据进行分类,以此达到预测的目的。该决策树方法先根据训练集数据形成决策树,如果该树不能对所有对象给出正确的分类,那么选择一些例外加入到训练集数据中,重复该过程一直到形成正确的决策集。决策树代表着决策集的树形结构。
决策树由决策结点、分支和叶子组成。决策树中最上面的结点为根结点,每个分支是一个新的决策结点,或者是树的叶子。每个决策结点代表一个问题或决策,通常对应于待分类对象的属性。每一个叶子结点代表一种可能的分类结果。沿决策树从上到下遍历的过程中,在每个结点都会遇到一个测试,对每个结点上问题的不同的...
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2014-06-08 14:55:35
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