机器学习课程 2014,ITMO,CT 一、KNN的实现 用其中一种编程语言实现 KNN。 如有必要,对数据集中的数据进行归一化,并通过某种方式(例如,交叉验证)为 KNN 选择 k 参数。 在测试样本和训练样本上计算分类器的 F 度量。 2.识别垃圾邮件 您需要训练贝叶斯分类器来识别垃圾邮件。 样本已经分为 10 个部分。 每个文件代表一条消息。 如果文件名包含 spmsg,则这是垃圾邮件,否则 (合法) 是正常消息。 3. 使用 SVM 拆分数据集 使用 SVM 划分数据集(有一些噪音,但通常它是线性可分的)。 作为答案,在y = kx + b 形式的分界线上打印近似系数k 和b。 此外,作为任务的第二部分,您需要在 KNN 任务中使用的同一数据集上应用 SVM。 但是对于此任务,您将不得不使用内核。 4. 线性回归的构建 构建线性回归。 该数据集的每个对象都由三个数字组成:公寓的居住
2021-07-12 10:03:05 6.8MB Java
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此款开发板使用的是Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片,型号为XC7Z010-1CLG400C, 400 个引脚的 FBGA 封装。ZYNQ7000 芯片可分成处理器系统部分 Processor System(PS) 和可编程逻辑部分 Programmable Logic(PL)。在 AX7010 开发板上,ZYNQ7000 的 PS 部分和 PL 部分都搭载了丰富的外部接口和设备,方便用户的使用和功能验证。另外开发板上 集成了 Xilinx USB Cable 下载器电路,用户只要用一个 USB 线就可以对开发板进行下载和调 试。
2021-07-06 13:03:51 23.33MB 黑金 AX7010 开发板
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和声2 Momentum-AI-机器学习课程 这个 Momentum AI 的机器学习课程,教你如何使用最新的深度学习技术。 了解更多信息 Google 文档,概述了如何开始使用深度学习。 关于人工智能和机器学习的演讲。 本课程将教您如何使用不同的机器学习模型,重点是人工神经网络。 您将学习如何从头开始构建自己的人工神经网络,以及如何使用 Tensorflow 和 Keras 创建可以创建语言和理解视觉的机器学习模型。 本课程还将重点介绍如何建立训练有素的模型并在网络上工作。 训练你的第一个人工神经网络 在第一课中,您将学习如何使用 Keras 和 Tensorflow 开始深度学习。 你可以训练你自己的深度神经网络,它可以处理大脑成像数据。 这是 Keras 中深度神经网络的代码。 激动人心的东西! # Visualize training history from keras . models import Sequential from keras . layers import Dense , BatchNormalization from keras . layers imp
2021-07-01 17:04:24 454.24MB 系统开源
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This course may well require a different approach than those you used in previous mathematics courses. You may have become accustomed to working a home work problem by turning back in the text to find a similar problem, and then just changing some numbers.
2021-07-01 08:54:23 23.52MB A First Cour
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fastai(2019)上课讲义,ipynk文件,包含课程part1和part2,国内从官网下载不稳定,侵删。
2021-06-25 17:17:15 29.9MB fastai pytorch jupyter notebook
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服务课程 这是在线课程网站的课程服务API。 它仍在进行中,将会有更多的服务。
2021-06-23 15:18:45 90KB PHP
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course_ma111 MA111:数学推理导论
2021-06-22 15:04:52 41KB
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Unipus网课助手 显示U校园题目答案;自动答题;支持单元测试;刷时长;开放自定义设置 · · · · 声明 本项目基于GPL-3.0,完全开源,免费,仅供技术学习和交流,开发者团队并未授权任何组织、机构以及个人将其用于商业或者盈利性质的活动。也从未使用本项目进行任何盈利性活动。未来也不会将其用于开展营利性业务。个人或者组织,机构如果使用本项目产生的各类纠纷,法律问题,均由其本人承担。 如果您开始使用本项目,即视为同意项目免责声明中的一切条款,条款更新不再另行通知。 安装 安装最新版本的Chrome 油猴 安装最新版本的Tamper Monkey 安装最新版本的完整版脚本(支持单元测试) 可以在Github右侧Release下载UnipusHelper[版本号].user.js文件 油猴理应自动弹出 如果油猴未弹出,在油猴中新建脚本,并复制粘贴保存 安装最新版本的轻量版脚本
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androidAppLoftMoneyTracker Loft Money Tracker 测试应用程序
2021-06-21 18:10:25 470KB Java
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