This is the textbook used in the course STAT347, in Department of Statistics, the University of Chicago.
2021-12-22 18:18:14 19.09MB Peter McCullagh Nelder
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2019-R语言新书 Advanced R Statistical Programming and Data Models_ Analysis, Machine Learning, and Visualization-Apress (2019),R语言中2019年新出来的书!!非常的好
2021-12-19 09:54:52 70.13MB R语言 数据分析 数据可视化 机器学习
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绘制生存曲线和事件分析时间的示例。 拟合Kaplan-Meier和Cox比例风险模型 Survival_analysis_example.Rmd 拟合生存模型的高级功能,包括Cox模型中的高级选项,coxph()中的计数选项,Cox模型的诊断,Cox模型中的时间相关协变量等 生存高级 expand_nomissing_study1.csv 生存数据的数据文件 拟合分段指数比例风险模型 piecewise_exponential_proportional_hazards_model.R 使用GLM泊松模型拟合生存模型 simple_glm_survival.R 拟合生存树 Survivor_trees 生存模型和危险比的荟萃分析 metaanalysis_hazard_ratios.R 备忘单和其他资源 备忘单文件夹 改编自 改编自 改编自 额外资源
2021-12-17 21:37:06 2.15MB survival-models cox-models HTML
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在CIFAR-10数据集上训练的PyTorch模型 我修改了官方实施的流行CNN模型,并对CIFAR-10数据集进行了训练。 我在原始代码中更改了类的数量,过滤器大小,步幅和填充,以便它可以与CIFAR-10一起使用。 我也共享这些模型的权重,因此您只需加载权重并使用它们即可。 通过使用PyTorch-Lightning,该代码具有很高的可复制性和可读性。 支持模型的统计 不。 模型 值累积 否。参数 尺寸 1个 vgg11_bn 92.39% 28.150百万 108兆字节 2个 vgg13_bn 94.22% 28.334百万 109兆字节 3 vgg16_bn 94.00% 33.647百万 129兆字节 4 vgg19_bn 93.95% 38.959百万 149兆字节 5 网路18 93.07% 11.174百万 43兆字节 6 资源34 9
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matlab的egde源代码机器学习 存储库包含我在MATLAB和PYTHON中实现的机器学习算法 使用的Alogrithm是: 决策树和随机森林分类器 朴素贝叶斯分类器 高斯朴素贝叶斯Calssifier 高斯混合的EM算法 神经网络 奇异值分解 主成分分析 将数据拟合到一维高斯 使数据适合2D高斯 K最近的邻居 线性回归 逻辑回归 K均值聚类 价值迭代法 动态时间规整 误差函数和正则化
2021-12-14 10:34:53 7.62MB 系统开源
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这是关于数学模型的电子书,高清,最新版本,经典著作,英文版
2021-12-13 16:22:09 13.75MB Mathem
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ecmwf_models 读取器和转换器,用于。 用Python编写。 与结合使用效果。 引文 如果您在出版物中使用该软件,请使用Zenodo DOI将其引用。 请注意,此徽章链接到最新的软件包版本。 请在选择您的特定版本,以获取该版本的DOI。 通常,在引用中,应始终将DOI用于记录的特定版本。 这是为了确保其他研究人员可以访问您用于重现性的确切研究伪像。 您可以在找到有关DOI版本控制的其他信息。 安装 通过conda安装所需的C库。 对于安装,我们建议使用 。 因此,请按照官方安装说明进行安装。 一旦在外壳中包含conda命令,您就可以继续: conda install -c conda-forge pandas pygrib netcdf4 scipy pyresample xarray 以下命令将下载并安装所有需要的pip软件包以及ecmwf-model软件包本身。
2021-12-13 11:21:29 972KB python remote-sensing earth-science modelling
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Consumer Credit Models:Pricing,Profit and portfolios 英文版
2021-12-13 09:59:12 1.41MB credit
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semi-supervised-learning 深度学习半监督相关算法,主要是文献《Mean teachers are better role models》算法,经测试在一般分类问题上精度都会有几个点的提升。 1.数据存放到data目录,每个类别图片存放到一个文件里面,然后用makelist生成列表文件:path label,把无标签的数据标签设置为:-1 2.运行mean_teacher.py
2021-12-13 05:40:49 6KB Python
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DL之CNN:基于CRNN_OCR算法(keras,CNN+RNN)利用DIY数据集训练来实现新图片上的不定长度中文文字识别 https://blog.csdn.net/qq_41185868/article/details/90246673
2021-12-12 14:07:14 74.64MB CRNN_CTC_OCR
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