机器学习共19篇
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机器学习简介

1 机器学习基础 1.1 机器学习的定义与核心概念 为了更深入地理解机器学习,我们可以从以下核心概念入手: 数据驱动:机器学习完全依赖于数据。这些数据既可以是结构化的,如表格,也可以是非结...
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线性回归算法-点头深度学习网站

线性回归算法

1.线性回归引言 回归分析是一种强大的统计方法,允许我们检查两个或多个变量之间的关系。通过这种分析,我们可以用一个或多个自变量来预测因变量的值。在机器学习和数据科学中,回归算法是一种...
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过拟合与欠拟合-点头深度学习网站

过拟合与欠拟合

过拟合与欠拟合 过拟合和欠拟合现象的定义 过拟合和欠拟合模型是深度学习模型在训练过程中比较容易出现的不好的现象。 当模型的表现能力弱于事件的真实表现时,会出现欠拟合现象。某个非线性模...
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聚类算法之层次聚类 (Hierarchical Clustering)-点头深度学习网站

聚类算法之层次聚类 (Hierarchical Clustering)

层次聚类是一种非常独特和强大的聚类方法,与众多其他的聚类技术相比,它不仅为数据集提供了一个划分,还给出了一个层次结构,这在某些应用中是非常有价值的。在生物信息学、社会网络分析、市场...
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聚类算法之DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)-点头深度学习网站

聚类算法之DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)

DBSCAN是在1990年代后期推出的一种聚类方法,它迅速成为基于密度的聚类技术中最受欢迎和广泛使用的算法之一。与传统的聚类方法如K-means不同,DBSCAN的主要优势在于其能够识别出任意形状的聚类...
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逻辑回归算法-点头深度学习网站

逻辑回归算法

逻辑回归算法解读 基本原理: 有了之前线性回归的学习,我们学习逻辑回归是非常简单的,核心就是通过sigmoid函数将线性回归的输出映射到(0,1)区间,表示为概率。简单来说,逻辑回归模型的输出是...
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k最邻近算法(K-Nearest Neighbors,KNN)-点头深度学习网站

k最邻近算法(K-Nearest Neighbors,KNN)

引言 基本概念: K-最近邻居(KNN)算法是一种基于实例的学习,它用于分类和回归。在分类中,一个对象的分类由其邻居的“多数投票”决定,即对象被分配到其k个最近邻居中最常见的类别中。 重要性...
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降维算法之奇异值分解 (Singular Value Decomposition, SVD)-点头深度学习网站

降维算法之奇异值分解 (Singular Value Decomposition, SVD)

引言 在机器学习和数据分析领域,当数据的维度特别高时,处理和分析数据就会变得尤为困难。这是因为随着维度的增加,数据的稀疏性也会增加,这种现象被称为“维度的诅咒”。为了克服这个挑战,...
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粒子群算法(Particle Swarm Optimization)-点头深度学习网站

粒子群算法(Particle Swarm Optimization)

算法背景 粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization,PSO)的灵感来源于鸟群或鱼群的觅食行为。想象一下,你在公园里看到一群鸟,它们在空中飞翔,寻找食物。每只鸟都不知道食物在哪里,但...
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聚类算法之高斯混合模型聚类 (Gaussian Mixture Model, GMM)-点头深度学习网站

聚类算法之高斯混合模型聚类 (Gaussian Mixture Model, GMM)

高斯混合模型(GMM)是统计模型中的一颗璀璨之星,它为数据提供了一种复杂而又强大的表示方法。在机器学习的许多领域,从模式识别到图像处理,GMM都被广泛地采用和研究。它背后的核心思想是使用...
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神经网络层结构的意义与维度诅咒-点头深度学习网站

神经网络层结构的意义与维度诅咒

神经网络的层级结构 之前的博文中讲解了神经网络算法和深度学习模型,读者们是否有疑问:为什么神经网络模型要有层级结构?深度学习模型为什么需要这么多的隐藏层? 答案很简单,这是算法分析数...
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