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電子發(fā)燒友網(wǎng)>人工智能>理解機器學(xué)習(xí)中的算法與模型

理解機器學(xué)習(xí)中的算法與模型

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2020-05-03 18:35:001831

人人都能懂的機器學(xué)習(xí)算法原理教程免費下載

算法公式挺費神,機器學(xué)習(xí)太傷人。任何一個剛?cè)腴T機器學(xué)習(xí)的人都會被復(fù)雜的公式和晦澀難懂的術(shù)語嚇到。但其實,如果有通俗易懂的圖解,理解機器學(xué)習(xí)的原理就會非常容易。本文整理了一篇博客文章的內(nèi)容,讀者可根據(jù)這些圖理解看似高深的機器學(xué)習(xí)算法。
2020-05-21 08:00:001

機器學(xué)習(xí)的范圍和算法

什么是機器學(xué)習(xí)機器學(xué)習(xí)是英文名稱MachineLearning(簡稱ML)的直譯。機器學(xué)習(xí)涉及概率論、統(tǒng)計學(xué)、逼近論、凸分析、算法復(fù)雜度理論等多門學(xué)科。
2020-11-12 10:19:121916

如何才能正確的構(gòu)建機器學(xué)習(xí)模型

系統(tǒng)、超個性化活動和目標(biāo)驅(qū)動系統(tǒng)。每一個項目都有一個共同點:它們都基于對業(yè)務(wù)問題的理解,并且數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)算法必須應(yīng)用于解決問題,從而構(gòu)建一個能夠滿足項目需求的機器學(xué)習(xí)模型。
2021-01-11 19:25:0014

機器學(xué)習(xí)的范圍/算法/分類

什么是機器學(xué)習(xí)機器學(xué)習(xí)是英文名稱MachineLearning(簡稱ML)的直譯。機器學(xué)習(xí)涉及概率論、統(tǒng)計學(xué)、逼近論、凸分析、算法復(fù)雜度理論等多門學(xué)科。
2021-01-21 09:29:063977

機器學(xué)習(xí)的無模型強化學(xué)習(xí)算法及研究綜述

強化學(xué)習(xí)( Reinforcement learning,RL)作為機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域中與監(jiān)督學(xué)習(xí)、無監(jiān)督學(xué)習(xí)并列的第三種學(xué)習(xí)范式,通過與環(huán)境進行交互來學(xué)習(xí),最終將累積收益最大化。常用的強化學(xué)習(xí)算法分為
2021-04-08 11:41:5811

如何理解泛化是深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域尚未解決的基礎(chǔ)問題

如何理解泛化是深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域尚未解決的基礎(chǔ)問題之一。為什么使用有限訓(xùn)練數(shù)據(jù)集優(yōu)化模型能使模型在預(yù)留測試集上取得良好表現(xiàn)?這一問題距今已有 50 多年的豐富歷史,并在機器學(xué)習(xí)得到廣泛研究。
2021-04-08 17:56:173178

探究機器學(xué)習(xí) (ML) 模型的性能

機器學(xué)習(xí) (ML) 模型的性能既取決于學(xué)習(xí)算法,也取決于用于訓(xùn)練和評估的數(shù)據(jù)。算法的作用已經(jīng)得到充分研究,也是眾多挑戰(zhàn)(如 SQuAD、GLUE、ImageNet 等)的焦點。此外,數(shù)據(jù)也已經(jīng)過改進
2021-04-13 14:37:163191

基于機器學(xué)習(xí)算法的水文趨勢預(yù)測方法

的相似度映射模型,從而在歷史水文時間序列匹配出與預(yù)見期水文趨勢最相似的序列,從而達到水文趨勢預(yù)測的目的。為了證明所提方法的高效性和可行性,以太湖水文時間序列數(shù)據(jù)為對象進行了驗證。分析結(jié)果表明,基于機器學(xué)習(xí)的多元水文
2021-04-26 15:39:306

詳談機器學(xué)習(xí)模型算法的質(zhì)量保障方案

近年來,機器學(xué)習(xí)模型算法在越來越多的工業(yè)實踐中落地。在滴滴,大量線上策略由常規(guī)算法遷移到機器學(xué)習(xí)模型算法。如何搭建機器學(xué)習(xí)模型算法的質(zhì)量保障體系成為質(zhì)量團隊急需解決的問題之一。本文整體介紹了機器學(xué)習(xí)模型算法的質(zhì)量保障方案,并進一步給出了滴滴質(zhì)量團隊在機器學(xué)習(xí)模型效果評測方面的部分探索實踐。
2021-05-05 17:08:002911

六個構(gòu)建機器學(xué)習(xí)模型需避免的錯誤

為中心,基于對業(yè)務(wù)問題的理解,并且數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)算法必須應(yīng)用于解決問題,從而構(gòu)建一個能夠滿足項目需求的機器學(xué)習(xí)模型。
2021-05-05 16:39:001738

基于機器學(xué)習(xí)的哈希檢索算法綜述

基于機器學(xué)習(xí)的哈希檢索算法綜述
2021-06-10 11:05:565

移植深度學(xué)習(xí)算法模型到海思AI芯片

本文大致介紹將深度學(xué)習(xí)算法模型移植到海思AI芯片的總體流程和一些需要注意的細節(jié)。海思芯片移植深度學(xué)習(xí)算法模型,大致分為模型轉(zhuǎn)換,...
2022-01-26 19:42:3511

機器學(xué)習(xí)模型的可解釋性算法詳解

本文介紹目前常見的幾種可以提高機器學(xué)習(xí)模型的可解釋性的技術(shù),包括它們的相對優(yōu)點和缺點。
2022-02-16 16:21:316122

基于機器學(xué)習(xí)的效用和理論理解

機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域近年的發(fā)展非常迅速,然而我們對機器學(xué)習(xí)理論的理解還很有限,有些模型的實驗效果甚至超出了我們對基礎(chǔ)理論的理解。
2022-03-24 13:50:142982

機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)算法流程

但是無可否認(rèn)的是深度學(xué)習(xí)實在太好用啦!極大地簡化了傳統(tǒng)機器學(xué)習(xí)的整體算法分析和學(xué)習(xí)流程,更重要的是在一些通用的領(lǐng)域任務(wù)刷新了傳統(tǒng)機器學(xué)習(xí)算法達不到的精度和準(zhǔn)確率。
2022-04-26 15:07:205600

17個機器學(xué)習(xí)的常用算法

的想法,這樣可以讓人們在建模和算法選擇的時候考慮能根據(jù)輸入數(shù)據(jù)來選擇最合適的算法來獲得最好的結(jié)果。 1.監(jiān)督式學(xué)習(xí): 2.非監(jiān)督式學(xué)習(xí): 在非監(jiān)督式學(xué)習(xí),數(shù)據(jù)并不被特別標(biāo)識,學(xué)習(xí)模型是為了推斷出數(shù)據(jù)的一些內(nèi)在結(jié)構(gòu)。常
2022-08-22 09:57:333009

機器學(xué)習(xí)算法的基礎(chǔ)介紹

現(xiàn)在,機器學(xué)習(xí)有很多算法。如此多的算法,可能對于初學(xué)者來說,是相當(dāng)不堪重負(fù)的。今天,我們將簡要介紹 10 種最流行的機器學(xué)習(xí)算法,這樣你就可以適應(yīng)這個激動人心的機器學(xué)習(xí)世界了!
2022-10-24 10:08:422615

基于機器學(xué)習(xí)的效用和理論理解 機器學(xué)習(xí)幾大領(lǐng)域未來進展預(yù)測

機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域中,有些模型非常有效,但我們并不能完全確定其原因。相反,一些相對容易理解的研究領(lǐng)域則在實踐適用性有限。本文基于機器學(xué)習(xí)的效用和理論理解,探討各個子領(lǐng)域的進展。
2023-01-06 09:59:40861

常用機器學(xué)習(xí)算法的基本概念和特點

。因此對于數(shù)據(jù)科學(xué)家來說,理解算法顯得格外重要,理解不同算法的思想可以幫助數(shù)據(jù)科學(xué)家更從容地面對不同的應(yīng)用場景。 本文列出了常用的機器學(xué)習(xí)算法的基本概念、主要特點和適用場景,希望可以在大家選擇合適的機器學(xué)習(xí)算法解決實
2023-01-17 15:43:094557

機器學(xué)習(xí)模型的可解釋性算法匯總

目前很多機器學(xué)習(xí)模型可以做出非常好的預(yù)測,但是它們并不能很好地解釋他們是如何進行預(yù)測的,很多數(shù)據(jù)科學(xué)家都很難知曉為什么該算法會得到這樣的預(yù)測結(jié)果。這是非常致命的,因為如果我們無法知道某個算法是如何進行預(yù)測,那么我們將很難將其前一道其它的問題中,很難進行算法的debug。
2023-02-03 11:34:062020

機器學(xué)習(xí)算法的隨機數(shù)據(jù)生成簡析

學(xué)習(xí)機器學(xué)習(xí)算法的過程,我們經(jīng)常需要數(shù)據(jù)來驗證算法,調(diào)試參數(shù)。
2023-03-15 09:07:481547

如何評估機器學(xué)習(xí)模型的性能?機器學(xué)習(xí)算法選擇

如何評估機器學(xué)習(xí)模型的性能?典型的回答可能是:首先,將訓(xùn)練數(shù)據(jù)饋送給學(xué)習(xí)算法學(xué)習(xí)一個模型。第二,預(yù)測測試集的標(biāo)簽。第三,計算模型對測試集的預(yù)測準(zhǔn)確率。
2023-04-04 14:15:191657

高效理解機器學(xué)習(xí)

為了更好地理解各種技術(shù),根據(jù)其目標(biāo)和復(fù)雜度級別進行分類是有幫助的。通過將這些算法組織成不同類別和復(fù)雜度,可以簡化概念,使其更容易理解。這種方法可以極大增強人們對機器學(xué)習(xí)理解,并幫助確定用于特定任務(wù)或目標(biāo)的最合適的技術(shù)。
2023-05-06 11:02:291053

機器學(xué)習(xí)的經(jīng)典算法與應(yīng)用

? 一、機器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)概念 ? 關(guān)于數(shù)據(jù) ? 機器學(xué)習(xí)就是喂入算法和數(shù)據(jù),讓算法從數(shù)據(jù)尋找一種相應(yīng)的關(guān)系。 ? Iris 鳶尾花數(shù)據(jù)集是一個經(jīng)典數(shù)據(jù)集,在統(tǒng)計學(xué)習(xí)機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域都經(jīng)常被用作示例。數(shù)據(jù)
2023-05-28 11:29:412089

高效理解機器學(xué)習(xí)

來源:DeepNoMind對于初學(xué)者來說,機器學(xué)習(xí)相當(dāng)復(fù)雜,可能很容易迷失在細節(jié)的海洋里。本文通過將機器學(xué)習(xí)算法分為三個類別,梳理出一條相對清晰的路線,幫助初學(xué)者理解機器學(xué)習(xí)算法的基本原理,從而更高
2023-05-08 10:24:391133

基于機器學(xué)習(xí)算法的校準(zhǔn)優(yōu)化方案

基于機器學(xué)習(xí)算法的校準(zhǔn)優(yōu)化方案
2023-06-29 12:35:49832

機器學(xué)習(xí)構(gòu)建ML模型實踐

實踐機器學(xué)習(xí):構(gòu)建 ML 模型
2023-07-05 16:30:361250

機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的區(qū)別

  機器學(xué)習(xí)是一種方法,利用算法來讓機器可以自我學(xué)習(xí)和適應(yīng),而且不需要明確地編程。在許多應(yīng)用,需要機器使用歷史數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型,然后使用該模型來對新數(shù)據(jù)進行預(yù)測或分類
2023-08-02 17:36:341411

智能數(shù)字辨識水表-基于機器學(xué)習(xí)算法

智智能數(shù)字辨識水表-基于機器學(xué)習(xí)算法
2023-08-10 11:26:401239

什么是深度學(xué)習(xí)算法?深度學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用

什么是深度學(xué)習(xí)算法?深度學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用 深度學(xué)習(xí)算法被認(rèn)為是人工智能的核心,它是一種模仿人類大腦神經(jīng)元的計算模型。深度學(xué)習(xí)機器學(xué)習(xí)的一種變體,主要通過變換各種架構(gòu)來對大量數(shù)據(jù)進行學(xué)習(xí)以及分類處理
2023-08-17 16:03:043075

深度學(xué)習(xí)框架和深度學(xué)習(xí)算法教程

基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的機器學(xué)習(xí)方法。 深度學(xué)習(xí)算法可以分為兩大類:監(jiān)督學(xué)習(xí)和無監(jiān)督學(xué)習(xí)。監(jiān)督學(xué)習(xí)的基本任務(wù)是訓(xùn)練模型學(xué)習(xí)輸入數(shù)據(jù)的特征和其對應(yīng)的標(biāo)簽,然后用于新數(shù)據(jù)的預(yù)測。而無監(jiān)督學(xué)習(xí)通常用于聚類、降維和生成模型等任務(wù)
2023-08-17 16:11:261829

機器學(xué)習(xí)算法的5種基本算子

自主決策的方法和插件,其中包含了一系列常用的基本算子。在本文中,我們將會介紹機器學(xué)習(xí)算法的五種基本算子。 一、 求值算子 求值算子是常用的機器學(xué)習(xí)算法的一個基本元素,它通常用于對輸入數(shù)據(jù)進行處理。在數(shù)據(jù)分析和處
2023-08-17 16:11:462672

機器學(xué)習(xí)算法匯總 機器學(xué)習(xí)算法分類 機器學(xué)習(xí)算法模型

機器學(xué)習(xí)算法匯總 機器學(xué)習(xí)算法分類 機器學(xué)習(xí)算法模型 機器學(xué)習(xí)是人工智能的分支之一,它通過分析和識別數(shù)據(jù)模式,學(xué)習(xí)從中提取規(guī)律,并用于未來的決策和預(yù)測。在機器學(xué)習(xí)算法是最基本的組成部分之一。算法
2023-08-17 16:11:481943

機器學(xué)習(xí)算法總結(jié) 機器學(xué)習(xí)算法是什么 機器學(xué)習(xí)算法優(yōu)缺點

機器學(xué)習(xí)算法總結(jié) 機器學(xué)習(xí)算法是什么?機器學(xué)習(xí)算法優(yōu)缺點? 機器學(xué)習(xí)算法總結(jié) 機器學(xué)習(xí)算法是一種能夠從數(shù)據(jù)自動學(xué)習(xí)算法。它能夠從訓(xùn)練數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)特征,進而對未知數(shù)據(jù)進行分類、回歸、聚類等任務(wù)。通過
2023-08-17 16:11:502903

機器學(xué)習(xí)算法入門 機器學(xué)習(xí)算法介紹 機器學(xué)習(xí)算法對比

機器學(xué)習(xí)算法入門 機器學(xué)習(xí)算法介紹 機器學(xué)習(xí)算法對比 機器學(xué)習(xí)算法入門、介紹和對比 隨著機器學(xué)習(xí)的普及,越來越多的人想要了解和學(xué)習(xí)機器學(xué)習(xí)算法。在這篇文章,我們將會簡單介紹機器學(xué)習(xí)算法的基本概念
2023-08-17 16:27:151591

機器學(xué)習(xí)vsm算法

機器學(xué)習(xí)vsm算法 隨著機器學(xué)習(xí)技術(shù)的不斷發(fā)展,相似性計算是機器學(xué)習(xí)的重要組成部分。在信息檢索、文本挖掘、機器翻譯等領(lǐng)域中,相似性計算是必不可少的一項技術(shù)。在這些領(lǐng)域中,我們通常使用向量空間模型
2023-08-17 16:29:351534

機器學(xué)習(xí)是什么意思?機器學(xué)習(xí)屬于什么分支?機器學(xué)習(xí)有什么用處?

機器學(xué)習(xí)是什么意思?機器學(xué)習(xí)屬于什么分支?機器學(xué)習(xí)是什么有什么用處? 機器學(xué)習(xí)是指讓計算機通過經(jīng)驗來不斷優(yōu)化和改進自身的算法模型的過程。因此,機器學(xué)習(xí)可以被理解為是一種從數(shù)據(jù)自動獲取規(guī)律和知識
2023-08-17 16:30:042697

機器學(xué)習(xí)有哪些算法機器學(xué)習(xí)分類算法有哪些?機器學(xué)習(xí)預(yù)判有哪些算法?

許多不同的類型和應(yīng)用。根據(jù)機器學(xué)習(xí)的任務(wù)類型,可以將其分為幾種不同的算法類型。本文將介紹機器學(xué)習(xí)算法類型以及分類算法和預(yù)測算法。 機器學(xué)習(xí)算法類型 1. 監(jiān)督學(xué)習(xí)算法 在監(jiān)督學(xué)習(xí)算法,已知標(biāo)記數(shù)據(jù)和相應(yīng)的輸出
2023-08-17 16:30:112801

機器學(xué)習(xí)技術(shù)是什么?機器學(xué)習(xí)技術(shù)在新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的應(yīng)用

機器學(xué)習(xí)技術(shù)是什么?機器學(xué)習(xí)技術(shù)在新型電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的應(yīng)用 機器學(xué)習(xí)技術(shù)是指從大量的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗,利用計算機算法實現(xiàn)自動學(xué)習(xí)的一種技術(shù)。這種技術(shù)強調(diào)數(shù)據(jù)驅(qū)動,通過對數(shù)據(jù)進行分析和處理,從而得到
2023-08-17 16:30:211816

機器學(xué)習(xí)的基本流程和十大算法

為了進行機器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘任務(wù),數(shù)據(jù)科學(xué)家們提出了各種模型,在眾多的數(shù)據(jù)挖掘模型,國際權(quán)威的學(xué)術(shù)組織 ICDM(the IEEE International Conference on Data Mining)評選出了十大經(jīng)典的算法
2023-10-31 11:30:551688

深入探討機器學(xué)習(xí)的可視化技術(shù)

機器學(xué)習(xí)可視化(簡稱ML可視化)一般是指通過圖形或交互方式表示機器學(xué)習(xí)模型、數(shù)據(jù)及其關(guān)系的過程。目標(biāo)是使理解模型的復(fù)雜算法和數(shù)據(jù)模式更容易,使技術(shù)和非技術(shù)利益相關(guān)者更容易理解它。
2024-04-25 11:17:451451

大語言模型(LLM)快速理解

自2022年,ChatGPT發(fā)布之后,大語言模型(LargeLanguageModel),簡稱LLM掀起了一波狂潮。作為學(xué)習(xí)理解LLM的開始,先來整體理解一下大語言模型。一、發(fā)展歷史大語言模型的發(fā)展
2024-06-04 08:27:472712

機器學(xué)習(xí)算法原理詳解

機器學(xué)習(xí)作為人工智能的一個重要分支,其目標(biāo)是通過讓計算機自動從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)并改進其性能,而無需進行明確的編程。本文將深入解讀幾種常見的機器學(xué)習(xí)算法原理,包括線性回歸、邏輯回歸、支持向量機(SVM)、決策樹和K近鄰(KNN)算法,探討它們的理論基礎(chǔ)、算法流程、優(yōu)缺點及應(yīng)用場景。
2024-07-02 11:25:313309

如何理解機器學(xué)習(xí)的訓(xùn)練集、驗證集和測試集

理解機器學(xué)習(xí)的訓(xùn)練集、驗證集和測試集,是掌握機器學(xué)習(xí)核心概念和流程的重要一步。這三者不僅構(gòu)成了模型學(xué)習(xí)與評估的基礎(chǔ)框架,還直接關(guān)系到模型性能的可靠性和泛化能力。以下是一篇深入探討這三者概念、作用、選擇方法及影響的文章。
2024-07-10 15:45:318611

NPU與機器學(xué)習(xí)算法的關(guān)系

緊密。 NPU的起源與特點 NPU的概念最早由谷歌在其TPU(Tensor Processing Unit)項目中提出,旨在為TensorFlow框架提供專用的硬件加速。NPU的設(shè)計目標(biāo)是提高機器學(xué)習(xí)算法的運行效率,特別是在處理大規(guī)模數(shù)據(jù)集和復(fù)雜神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型時。與傳統(tǒng)的
2024-11-15 09:19:302051

機器學(xué)習(xí)模型市場前景如何

當(dāng)今,隨著算法的不斷優(yōu)化、數(shù)據(jù)量的爆炸式增長以及計算能力的飛速提升,機器學(xué)習(xí)模型的市場前景愈發(fā)廣闊。下面,AI部落小編將探討機器學(xué)習(xí)模型市場的未來發(fā)展。
2025-02-13 09:39:08669

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