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【链接分享】第一期:科学太疯狂——在另一个星球上打印人类
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...
分类:其他好文   时间:2014-06-07 10:37:04    阅读次数:210
朴素贝叶斯
参考《机器学习实战》 朴素(naive)贝叶斯遵循以下原则: 设特征为x,y;类别为c。 在已知x、y特征的情况下,判断其类为ci的概率为: 自然, 我们选取概率较大的为对应的分类结果: 朴素贝叶斯就是根据这一原则进行分类器设计的。书中以垃圾邮件分类为例做了详述。 垃圾邮件分类的基本过程: 数据集:...
分类:其他好文   时间:2014-06-06 23:35:03    阅读次数:526
《Dynamic Topic Detection and Tracking: A Comparison of HDP, C-Word, and Cocitation Methods》笔记
既然陈超美都开始用生成概率模型了,之前的共词分析和共引分析市场不大了。动态主题监测与跟踪:HDP、共词与共引分析方法的比较Introduction 主题监测与跟踪在文献计量学、数据挖掘以及其他多个领域中都发挥重要作用。主题监测旨在从文档集合中识别重要主题,二主题跟踪旨在对一个已经识别到的主题演化.....
分类:其他好文   时间:2014-06-06 16:23:26    阅读次数:814
机器学习(1)_R与神经网络之Neuralnet包
本篇博客将会介绍R中的一个神经网络算法包:Neuralnet,通过模拟一组数据,展现其在R中是如何使用,以及如何训练和预测。在介绍Neuranet之前,我们先简单介绍一下神经网络算法。人工神经网络(ANN),简称神经网络,是一种模仿生物神经网络的结构和功能的数学模型或计算模型。神经网络由大量的人工神...
分类:Web程序   时间:2014-06-06 10:04:32    阅读次数:474
机器学习实战:数据预处理之独热编码(One-Hot Encoding)
问题由来在很多机器学习任务中,特征并不总是连续值,而有可能是分类值。例如,考虑一下的三个特征:["male","female"]["from Europe","from US","from Asia"]["uses Firefox","uses Chrome","uses Safari","uses...
分类:其他好文   时间:2014-06-04 17:03:02    阅读次数:344
kNN(K-Nearest Neighbor)最邻近规则分类
KNN最邻近规则,主要应用领域是对未知事物的识别,即判断未知事物属于哪一类,判断思想是,基于欧几里得定理,判断未知事物的特征和哪一类已知事物的的特征最接近;K最近邻(k-Nearest Neighbor,KNN)分类算法,是一个理论上比较成熟的方法,也是最简单的机器学习算法之一。该方法的思路是:如果...
分类:其他好文   时间:2014-06-04 16:22:30    阅读次数:399
牛顿法与拟牛顿法学习笔记(四)BFGS 算法
机器学习算法中经常碰到非线性优化问题,如 Sparse Filtering 算法,其主要工作在于求解一个非线性极小化问题。在具体实现中,大多调用的是成熟的软件包做支撑,其中最常用的一个算法是 L-BFGS。为了解这个算法的数学机理,这几天做了一些调研,现把学习过程中理解的一些东西整理出来。目录链接....
分类:其他好文   时间:2014-06-02 07:30:03    阅读次数:249
牛顿法与拟牛顿法学习笔记(五)L-BFGS 算法
机器学习算法中经常碰到非线性优化问题,如 Sparse Filtering 算法,其主要工作在于求解一个非线性极小化问题。在具体实现中,大多调用的是成熟的软件包做支撑,其中最常用的一个算法是 L-BFGS。为了解这个算法的数学机理,这几天做了一些调研,现把学习过程中理解的一些东西整理出来。目录链接....
分类:其他好文   时间:2014-06-02 07:28:41    阅读次数:197
牛顿法与拟牛顿法学习笔记(一)牛顿法
机器学习算法中经常碰到非线性优化问题,如 Sparse Filtering 算法,其主要工作在于求解一个非线性极小化问题。在具体实现中,大多调用的是成熟的软件包做支撑,其中最常用的一个算法是 L-BFGS。为了解这个算法的数学机理,这几天做了一些调研,现把学习过程中理解的一些东西整理出来。目录链.....
分类:其他好文   时间:2014-06-02 07:28:03    阅读次数:210
牛顿法与拟牛顿法学习笔记(二)拟牛顿条件
机器学习算法中经常碰到非线性优化问题,如 Sparse Filtering 算法,其主要工作在于求解一个非线性极小化问题。在具体实现中,大多调用的是成熟的软件包做支撑,其中最常用的一个算法是 L-BFGS。为了解这个算法的数学机理,这几天做了一些调研,现把学习过程中理解的一些东西整理出来。目录链接(...
分类:其他好文   时间:2014-06-02 07:27:27    阅读次数:274
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