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2022-03-21 14:12:50 9KB keras 机器学习 深度学习 例子
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它利用了概率论的原理,并且利用一种树形图作为分析工具。其基本原理是用决策点代表决策问题,用方案分枝代表可供选择的方案,用概率分枝代表方案可能出现的各种结果,经过对各种方案在各种结果条件下损益值的计算比较,为决策者提供决策依据。
2022-03-17 10:09:23 2.04MB 机器学习 深度学习 人工智能 AI
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朴素贝叶斯法是基于贝叶斯定理与特征条件独立假设的分类方法[1]。最为广泛的两种分类模型是决策树模型(Decision Tree Model)和朴素贝叶斯模型(Naive Bayesian Model,NBM)。和决策树模型相比,朴素贝叶斯分类器(Naive Bayes Classifier,或 NBC)发源于古典数学理论,有着坚实的数学基础,以及稳定的分类效率。同时,NBC模型所需估计的参数很少,对缺失数据不太敏感,算法也比较简单。理论上,NBC模型与其他分类方法相比具有最小的误差率。但是实际上并非总是如此,这是因为NBC模型假设属性之间相互独立,这个假设在实际应用中往往是不成立的,这给NBC模型的正确分类带来了一定影响。
2022-03-15 08:50:06 1.05MB 机器学习 深度学习 人工智能 AI
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AI机器学习深度学习面试百题.pdf
2022-03-14 20:53:34 29.1MB 深度学习
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含代码 训练集
2022-03-14 09:52:14 11.06MB 文字识别入门 机器学习 深度学习
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我们专业在学机器学习这门课程,因为还没有学概率学机器学习爱论,老师给我们找的关于学机器学习的相关数学知识点的总结,适合初学者以及想学机器学习的小伙伴,放在cdsn里面以防以后找不到可以直接来平台看。
2022-03-10 11:48:33 1.18MB 机器学习 深度学习 线性代数 高等数学
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机器人滚边应用中的常见问题及解决思路.pdf
2022-02-24 17:53:35 1.14MB 机器人 机器学习 深度学习 参考文献
遗传算法优化的BP神经网络-可直接运行
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