《机器学习(周志华)》学习笔记
2022-05-02 14:00:09 6.85MB 机器学习 学习 综合资源 人工智能
社交媒体文本中的情感分析,运用了情感字典和机器学习的方法.zip
2022-04-29 18:10:10 74KB 媒体 机器学习 学习 文档资料
ML机器学习入门 神经网络基础 BP神经网络详解 BP神经网络模型与学习算法 清晰易懂
2022-04-28 09:09:09 531KB 神经网络 机器学习 学习 算法
在对发票原始图像进行了预处理的基础上,通过利用BP神经网络来进行机器学习以后,对发票进行自动识别读取,利用MATLAB进行仿真,并且对发票识别后的结果进行了统计分析,对文中所建立的模型成果进行了充分的论证。 描述了基于深度学习的发票图像信息识别算法的研究背景意义、深度学习、计算机视觉和文本检测识别国内外现状。然后提出了一种基于BP神经网络的发票图像信息识别算法,可以正确提取和识别自然场景中的增值税发票图像中的信息,单区域的信息识别精度达到99.10%,平均信息识别精度达到96.20%。实现信息的自动识别、输入和记忆,节约清算人员和财务人员的时间,大幅提高办公效率,解决清算困难、时间紧张等问题
2022-04-27 16:05:52 1.17MB 神经网络 matlab 机器学习 学习
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机器学习主要利用已知数据学习和推理其中未知的、潜在的概率分布的重要特性,揭示数据样本中变量(或特征)之间的关系。影响机器学习性能的最重要因素之一是向系统提供的数据的质量。随着计算机技术的高速发展和广泛应用,高维度的大规模数据不断涌现和积累,这些高维数据中存在着大量的冗余、无关特征,给现有的机器学习算法提出了更高的要求,带来了巨大挑战。特征选择是机器学习、模式识别和统计学等领域的重要研究课题之一,是数据预处理的一种重要而常用的手段。特征选择根据样本的分布特性,基于某种评估标准,从原始特征空间中选取一个最优的特征子集代替原始特征空间,所选择的特征子集具有与原始特征空间相近甚至更好的分类性能。特征选择算法可以有效地剔除冗余特征和无关特征,提高机器学习算法的泛化性能和运行效率,在实际应用中得到了广泛的推广。特征选择算法主要分为 Filter、Wrapper 和 Embedded 模式三大类,其中 Filter 模式由于其速度快和通用性强等特点备受青睐。然而,现有的 Filter特征选择算法存在这样的问题:要么选择出最具区分能力的若干特征作为最优特征子集,要么选择出区分能力较高且相互之间不冗余的
2022-04-27 16:05:51 3.42MB 算法 机器学习 学习 分类
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2022-04-26 09:10:54 3.18MB 深度学习 学习 人工智能 halcon
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如何处理数据缺失值?INRIA研究员Gael 《机器学习缺失值处理》54页ppt教程,为你讲解一个关于机器学习的教程,以建立缺失值的预测模型。这教程涵盖了理论结果(统计学习)和实践建议,重点介绍了使用scikit-learn在Python中的实现
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大二上学期初步学习机器学习和深度学习的心得和感想。
2022-04-21 09:06:38 9.29MB 深度学习 学习 机器学习 人工智能
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