人工智能基础视频教程零基础入门课程 第六章(上) 人工智能基础视频教程零基础入门课程,不需要编程基础即可学习,共15章,由于整体课程内容太大,无法一次传输,分章节上传。 第一章 人工智能开发及远景介绍(预科) 第二章 线性回归深入和代码实现 第三章 梯度下降和过拟合和归一化 第四章 逻辑回归详解和应用 第五章 分类器项目案例和神经网络算法 第六章 多分类、决策树分类、随机森林分类 第七章 分类评估、聚类 第八章 密度聚类、谱聚类 第九章 深度学习、TensorFlow安装和实现 第十章 TensorFlow深入、TensorBoard 十一章 DNN深度神经网络手写图片识别 十二章 TensorBoard可视化 十三章 卷积神经网络、CNN识别图片 十四章 卷积神经网络深入、AlexNet模型 十五章 Keras深度学习框架
2021-07-11 19:43:47 476.13MB 人工智能 机器学习 TensorFlow TensorBoard
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SPSS(九)Logistic模型族进阶(图文+数据集),案例:工作满意度影响因素分析,有序多分类Logistic回归模型
2021-06-29 17:13:23 364KB 有序多分类
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包含数据线性可分与数据线性不可分数据,与Logistic回归比较及SVM应用于多分类问题等!包含生成数据集与真实数据集、数据集分为线性可分与线性不可分数据、二维及多维数据均适用!!!
2021-06-25 16:32:18 130KB 机器学习 SVM 多分类 Logistic回归
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模式分类技术、模式识别多分类问题求解方法。求解多分类的方法。机器学习资料
2021-06-20 01:21:19 515KB 模式识别
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GBDT_Simple_Tutorial(梯度提升树简易教程) 简介 利用python实现GBDT算法的回归、二分类以及多分类,将算法流程详情进行展示解读并可视化,便于读者庖丁解牛地理解GBDT。 项目进度: 回归 二分类 多分类 可视化 算法原理以及公式推导请前往blog: 依赖环境 操作系统:Windows/Linux 编程语言:Python3 Python库:pandas、PIL、pydotplus, 其中pydotplus库会自动调用Graphviz,所以需要去下载graphviz的-2.38.msi ,先安装,再将安装目录下的bin添加到系统环境变量,此时如果再报错可以重启计算机。详细过程不再描述,网上很多解答。 文件结构 | - GBDT 主模块文件夹 | --- gbdt.py 梯度提升算法主框架 | --- decision_tree.py 单颗树生成,包括节点划分
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7基于奇异值分解和深度信度网络
2021-06-13 14:06:18 396KB 奇异值分解 深度学习网络
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GHIM20类图像分类数据集第二部分,包括烟花、建筑、长城等,每一类包含500张图像。该部分则包含后10类图像
2021-06-11 09:09:24 774.15MB GHIM 多分类 图像数据集 因吉
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Corel100类图像分类数据集,已有类别包括教堂、北极熊、狼、狮子等,每一类图像共计100张图像。
2021-06-10 14:11:04 129.14MB Corel 多分类 图像数据集 因吉
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GHIM20类图像分类数据集第一部分,包括烟花、建筑、长城等,每一类包含500张图像。该部分则包含前10类图像
2021-06-10 14:11:04 336.17MB GHIM 多分类 图像数据集 因吉
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基于证据理论的多分类器系统综述
2021-06-09 15:46:28 242KB 研究论文
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