信用卡-借记卡-html 用于信用卡/借记卡付款的示例HTML / CSS / JS表单
2021-12-06 16:47:17 289KB CSS
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信用卡卡号识别,基于模板匹配的方式。
2021-11-23 11:08:03 411KB 数字识别
credit-a.csv
2021-11-17 19:50:29 32KB tensorflow2.0数据集
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使用机器学习算法进行分析,以使用来自LendingClub的数据集识别信用卡风险。 概述 该分析的目的是了解如何利用Machine Learning统计算法基于提供的数据模式进行预测。 在这一挑战中,我们专注于使用来自P2P借贷服务公司LendingClub的免费数据集进行的监督学习,以评估和预测信用风险。 之所以将其称为“监督学习”,是因为数据包括标记的结果。 为了完成此分析,我们使用不同的Machine Learning技术来训练和评估不平衡类的数据。 LendingClub的数据集存在分类不平衡的问题,因为优质贷款的数量超过了风险贷款的数量。 为了平衡分类以进行更有意义的预测并提高准确性得分,我们需要采用各种Machine Learning算法来对数据进行重新采样。 这些算法包括RandomOverSampler , SMOTE , ClusterCentroids , SMOTE
2021-11-11 21:13:08 19.39MB JupyterNotebook
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kaggle信用数据科学竞赛 2018年Kaggle家庭信用违约风险机器学习竞赛完成的作品集 比赛可以在。 所有内核都可以在Kaggle上免费运行,可以在
2021-11-09 16:00:22 1.52MB JupyterNotebook
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格鲁瓦信用币 什么是Creditcoin? Creditcoin是一个支持跨区块链信用交易和信用历史记录构建的网络。 Creditcoin使用区块链技术来确保其信用交易历史的客观性:网络上的每笔交易均由网络分发和验证。 Creditcoin协议是由Gluwa创建的。 Gluwa Creditcoin是Gluwa对Creditcoin协议的正式实施。 有关更多信息,请参见或阅读。 执照 Creditcoin根据软件许可证进行许可。 在Creditcoin \ DependencyLicense目录下提供了与此存储库一起分发的依赖项的许可证。 Windows的先决条件 Boost 1.67
2021-11-08 18:47:54 9.72MB blockchain p2p cryptocurrency credit
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用于分类的数据集
2021-11-01 18:14:27 5.28MB 数据挖掘
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统计技术的创新引发了对跨种族和性别等类别的分布影响的担忧。 从理论上讲,随着统计技术的进步,分布结果取决于函数形式的变化如何与可观察特征的跨类别分布相互作用。 使用美国抵押贷款的详细管理数据,我们将传统 logit 和更复杂的机器学习违约预测模型的预测嵌入到一个简单的均衡信用模型中。 机器学习模型总体上略微增加了信贷供应,但增加了组间和组内的比率差异; 影响主要来自揭示默认值和可观察值之间结构关系的灵活性,而不是来自排除特征的三角测量。 我们预测黑人和西班牙裔借款人从新技术中获益的可能性要小得多。
2021-10-30 20:52:33 1.23MB machine learning credit
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kaggle-give me some credit 完整训练数据,避免google注册下载。亲测可用,大家放心下载
2021-10-26 22:08:01 5.51MB kaggle give-me-some-c 机器学习 评分卡
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kaggle 上面的 tmdb 数据,5000 个电影数据,提供开发使用,_merge 为将 credits 里面的 cast 演员信息合并到了 movies 文件中生成的合并文件
2021-10-17 20:04:32 14.27MB tmdb_5000_credit tmdb_5000_movies tmdb kaggle
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