图神经网络学习模型,用于利用DNA甲基化数据进行精确的多肿瘤早期诊断 运行环境 Linux环境,Python 3 需要以下软件包:numpy,pandas,collections,pytorch,torch_geometirc,seaborn 必须将torch_geometric创建的数据集保存在名为“已处理”的目录中 安装 pip install numpy pip install pandas pip install collections pip install seaborn 在安装pytorch时,应该匹配pytorch,torchvision,cuda和cudnn的版本。 这是我的安装命令作为参考。 conda install pytorch==1.5.0 torchvision==0.6.0 cudatoolkit=10.2 -c pytorch torch_geome
2021-07-04 16:22:40 22.13MB Python
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【学习机器学习】模型评估与选择 这学期的课很多都要实验啊,不过机器学习真的可以算其中比较离谱的了,不说当堂上交,就这个任务量也属实有点多。其实要到4月3号才是我们班做,提前找其他班同学要到了先用python写写,到时候可能还要用matlab重新实现。。。 0、实验总览 Ⅰ、编程实现训练数据集与测试数据集 Ⅱ、编程实现性能度量 Ⅲ、编程实现假设检验(不太会) 一、任务一 1.1 留出法 留出法原理很直观,就是按照设定的比例对原始数据随机划分成两个互斥的集合,注意训练/测试集划分要尽可能保持数据分布的一致性(其实只要是随机分的多数可以保证) 那代码实现,如果调用sklearn真的是一句话就完事儿了
2021-06-27 23:37:26 200KB 学习 机器学习 模型
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自动化论文评分-使用LSTM 深度学习模型,可预测给定输入文章的分数。 数据集来自惠普基金会提供的Kaggle ASAP竞赛。 如果您要进行交互式演示,则mysite文件夹包含Django应用。 性能准确性由二次加权Kappa(QWK)计算,该度量用于衡量两个评估者之间的一致性。 六年前,这项竞赛的执行水平达到了0.82的QWK分数。 我的模型的QWK得分为0.961。 该模型体系结构由2个长期短期记忆(LSTM)层和一个密集输出层组成。 最后一层使用Relu激活功能。 QWK是通过使用5折交叉验证对数据集进行训练的模型计算得出的,并取所有5折的平均值。
2021-06-27 09:32:40 34.95MB JupyterNotebook
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机器学习模型评估探究.zip
2021-06-26 13:12:32 40KB 机器学习 模型评估
利用keras深度学习框架,生成交通标志分类模型h5,转换为tensorflow的深度学习框架pb,在OpenCV中利用dnn调用pb模型并判断交通标志分类
2021-06-24 17:16:00 74.99MB 深度学习 OpenCVdnn 图像分类 keras
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深度学习模型训练部分,包括各项超参数如优化器、学习率迭代次数等介绍,单机多卡及多机多卡训练以及训练可视化,也包括代码示例
2021-06-24 16:06:14 4.82MB pytorch 深度学习 模型训练 代码
风控是金融业务的核心组成部分,而信贷风控又是整个风控领域体量最大、挑战最大的类型。传统的信贷风控主要靠资深从业人员依靠自身的经验设置的专家规则。随着统计学、大数据、机器学习的发展,现代信用风控越来越偏向量化模型的手段来得以解决风控问题。 文档内有网盘分享链接
2021-06-24 08:41:09 116B 机器学习 金融 信贷 风控
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使用机器学习和图形用户界面在泰坦尼克号上的乘客的生存 该项目包含一个干净优美的图形用户界面(GUI),该界面通过使用不同的Python库与8种机器学习模型和数据可视化工具进行交互。 在Rutgers,我们了解到Python是一种很棒的通用语言,它为所有专业的开发人员提供了极大的通用性。 因此,我们决定利用Python对GUI开发的强大支持以及其数据科学和机器学习功能。 使用复杂的RMS Titanic数据集,其中包括有关每个乘客命运(幸存/死者)的信息(根据其经济状况,公平,机舱,社会阶层,亲戚,性别,登船口岸和年龄),我们创建了8种不同的机器学习模型他们从数据集中学习,然后对用户提供的测试数
2021-06-22 21:05:24 1.23MB data-science machine-learning gui numpy
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tensorflow+cnn神经网络学习模型保存及调用,通过五种类型花卉(附在附件中)真实jpg图片,实现数据的分类学习,模型的保存,及调用方法。
2021-06-20 14:26:01 218.22MB tensorflow cnn 神经网络模型
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使用深度学习的入侵检测系统 使用ISCX 2012 IDS数据集训练的VGG-19深度学习模型 框架和API Tensorflow-GPU 凯拉斯 NVIDIA CUDA工具包9.0 NVIDIA cuDNN 7.0 工具类 Anaconda(Python 3.6) 药香 如何使用 从链接下载ISCX 2012数据集 然后运行名为ISCX FlowMeter的Java程序,该程序可在GitHub上找到。 您可以为此使用任何IDE (如果这不能将.PCAP转换为.XML,请尝试以下操作) 接下来,我要确保您的系统能够运行深度学习软件。 要进行检查,可以按照我创建的本指南进行操作:
2021-06-19 21:54:05 305KB python deep-learning tensorflow keras
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