程序员学长

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最强总结,必会的10大机器学习算法!!

是一种用于数据降维的统计技术。其主要目的是通过将数据从高维空间映射到一个低维空间中,保留尽可能多的原始数据的方差。这对于数据预处理和可视化非常有用,尤其是在处理具有大量特征的数据集时。PCA
9月10日 下午 11:29
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快速学会一个算法,集成学习!!

通过迭代训练来逐步减少偏差,通常在低偏差模型(如线性模型)上表现优秀。典型代表算法AdaBoost、XGBoost、LightGBM3.StackingStacking
9月9日 下午 10:26
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最强总结,机器学习必会的评估指标!!

大家好,我是小寒今天给大家分享机器学习中常用的评估指标。机器学习的评估指标是用于衡量模型在特定任务中的性能,帮助我们判断模型是否在测试集上有效,并指导模型的优化和调整。评估指标因任务的不同而有所区别,常见的任务包括分类、回归等。分类问题评估指标分类问题是指将输入样本分类为某个离散标签的任务。常见的评估指标有以下几种。1.混淆矩阵顾名思义,混淆矩阵给出一个
9月8日 下午 11:06
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快速学会一个算法,神经网络!!

{predictions[0].argmax()}")最后—今天的分享就到这里。如果觉得近期的文章不错,请点赞,转发安排起来。欢迎大家进高质量
9月6日 下午 10:44
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讲透一个强大的算法模型,CNN!!

的核心组件。它通过卷积操作来提取输入数据的局部特征。卷积操作是将一个小的滤波器(filter)或者称为卷积核(kernel)在输入数据上滑动,进行逐元素的点积运算,从而生成一个特征图(feature
9月5日 下午 11:45
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讲透一个强大的算法模型,LSTM!!

可视化数据plt.figure(figsize=(16,8))plt.title('Model')plt.xlabel('Date')plt.ylabel('Close
9月4日 下午 11:15
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终于把神经网络中的激活函数搞懂了!!

之间,但不对称于零。梯度消失问题,对于非常大的正或负输入值,梯度(导数)接近于零,导致在深层网络中梯度消失,从而影响模型的训练。应用场景,常用于二分类任务的输出层。import
9月3日 下午 11:34
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终于把Transformer中的注意力机制搞懂了!!

sa(embedded_sentence)print(cv.shape)print(cv)最后—今天的分享就到这里。如果觉得近期的文章不错,请点赞,转发安排起来。欢迎大家进高质量
9月2日 下午 11:27
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快速学会一个算法,MLP

大家好,我是小寒今天给大家分享一个超强的算法模型,MLP多层感知器(MLP)是一种前馈神经网络,是最基础且广泛使用的神经网络类型之一。它由一个输入层、一个或多个隐藏层以及一个输出层组成,每一层都是由若干个神经元构成的。MLP
8月29日 下午 11:40
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快速学会一个算法,UNet

model(input_image)print(output.shape)最后—今天的分享就到这里。如果觉得近期的文章不错,请点赞,转发安排起来。欢迎大家进高质量
8月28日 下午 11:47
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快速学会一个算法,CNN

Network,简称CNN)是一类特别适用于处理具有网格结构数据的深度学习模型,例如图像数据。CNN在计算机视觉、图像分类、对象检测等领域表现尤为出色。CNN
8月23日 下午 11:04
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终于把机器学习中的混淆矩阵搞懂了!

大家好,我是小寒今天给大家分享一个机器学习中一个重要的概念,混淆矩阵混淆矩阵是用于评估分类模型性能的表格。它通过将实际(真实)标签与预测标签进行比较,提供分类问题的预测结果摘要。混淆矩阵本身是正方形(nxn),其中
8月22日 下午 11:36
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快速学习一个算法,神经网络

大家好,我是小寒。今天给大家介绍一个超强的算法模型,神经网络。神经网络是一种由大量简单、相互连接的单元(称为“神经元”)组成的计算模型,受到人脑结构的启发。
8月21日 下午 11:48
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快速学会一个算法,Faster R-CNN

整合区域建议生成和目标检测,提高了检测速度。高准确性能够准确地定位和分类物体,尤其在复杂场景中表现优异。端到端训练允许在一个统一的网络中进行训练,简化了模型设计和实现。这里有
8月21日 下午 11:48
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Xorbits,一个超强的 python 库

是一个开源计算框架,可以轻松扩展数据科学和机器学习工作负载,从数据预处理到调整、训练和模型服务。注意:中秋福利,文末送书(包邮),千万不要错过Xorbits
2023年9月26日
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networkx,一个超强的 python 库

nx.Graph()G.add_node('1')G.add_node('2')G.add_edge('1','2')nx.draw(G,with_labels=True)当然,networkx
2023年9月24日
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lazypredict,一个超强的 python 库

pd.read_csv('california_housing_test.csv')df_train.info()下面,我们将训练和测试数据集的目标和特征分开。X_train
2023年9月17日
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ChatDev,一个超强的 python 库

允许精细关注每个阶段内的特定子任务,从而促进有效的协作。减少代码幻觉:思维指令机制减少了编码和测试阶段的代码幻觉,从而产生更可靠的代码。效率和成本效益:正如实验所证明的那样,CHATDEV
2023年9月15日
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Dtale,一个神奇的 python 库

和预期寿命等数据。https://www.kaggle.com/datasets/tklimonova/gapminder-datacamp-2007?resource=download要使用
2023年9月14日
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latexify,一个强大的 python 库

笔记本、论文、演示文稿或网站中。可读性:使你的方程看起来专业且易于理解,这对于学术或研究目的特别有用。初体验库的安装可以直接通过
2023年9月7日
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numba,一个强大的 python 库

Apply')ax.legend()fig.savefig("numba_speedup_pandas_rolling_apply.png")如上图所示,Numba
2023年9月4日
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Mito,一个神奇的 python 库

“创建一个条形图,描述员工状态中所有条目的总数”它再次生成正确的代码。如果我们执行它,我们确实会得到正确的输出。最后—今天的分享就到这里。如果觉得不错,点赞,转发安排起来吧。接下来我们会分享更多的
2023年8月31日
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Lux,一个强大的 python 库

关系的变化。例如,我们看到「提供学士学位作为最高学位的大学」在两个变量之间表现出大致的线性趋势。Generalize从AverageCost直方图中,我们看到许多大学的平均费用每年约为
2023年8月26日
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PyCaret,一个超强的 python 库

机器学习库,可自动化机器学习工作流程。它是一种端到端的机器学习和模型管理工具,可以成倍地加快实验周期并提高你的工作效率。与其他开源机器学习库相比,PyCaret
2023年8月24日
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python 探索性数据分析(EDA)案例分享

axs[1])plt.show()在目标变量上绘制箱线图。「推理:」数据中没有异常值。在网站上花费更多时间的潜在客户更有可能被转化。5.Last
2022年9月16日
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深度学习案例分享 | 房价预测 - PyTorch 实现

年期间亚利桑那州埃姆斯市的房价。读取数据集数据分为训练集和测试集。每条记录包括了房屋的属性,如街道类型、施⼯年份、屋顶类型、地下室状况等。这些特征由各种数据类型组成。我们使⽤
2022年8月12日
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万字长文 | 面试高频算法题之动态规划系列

dp[m-1][n-1]该算法的时间复杂度和空间复杂度都是O(m*n),其中m代表矩阵的行数,n代表矩阵的列数。其实,我们也不需要重新申请一个空间dp,我们可以直接复用matrix即可。class
2022年1月5日
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面试高频算法题之回溯算法(全文六千字)

大家好,我是程序员学长~今天给大家带来一篇面试高频算法题之回溯算法的详细解析,全文包含6道大厂笔试面试算法真题,一举拿下回溯算法这个知识点,让算法不在成为进入大厂的绊脚石。如果喜欢,记得点个关注哟~本文有点长,在公众号浏览可能不方便,我已将本文制作成带目录的PDF版本,获取本文PDF版本,请扫下方二维码加我微信,备注算法。回溯算法全文概览回溯算法基础知识回溯算法的基本思想回溯算法本质上就是一个枚举的过程。在枚举搜索的过程中尝试寻找问题的解,当发现已不满足求解条件时,就“回溯”返回,尝试别的路径;或者当寻找到问题的解后,将其加入结果中,然后“回溯”返回,尝试还有没有其他满足条件的解。为了有规律地枚举所有可能的解,避免遗漏和重复,我们把问题求解的过程分为多个阶段。每个阶段,我们都会面对一个岔路口,我们先随意选一条路走,当发现这条路走不通的时候(不符合期望的解),就回退到上一个岔路口,另选一种走法继续走。回溯算法和贪心算法的区别贪心算法只能根据当前的状态,选择最优的走法,走向下一步,就和人的一生一样,只能在岔路口选择一条当前条件下最优的路走,过去就过去了,不能回退,只能一条路走到黑。而回溯算法,可以有重来的机会,比如选择了一条路,发现这条路不适合自己,然后回退到岔路口,重新来选择。这就是回溯的思想(类似于可以穿越一样)。回溯算法模板求解回溯算法的相关问题,实际上就是一个多叉树的遍历过程。在给出回溯算法模板之前,我们先来看几个概念。路径:表示已经做出的选择。选择列表:表示当前可以做的选择。结束条件:也就是到达多叉树的叶子节点,即⽆法再做选择。代码框架如下所示:result=[]def
2021年12月23日