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MammographicMassClassification:将乳腺肿块分类为良性或恶性-源码
乳房X光造影质量分类 客观的 该项目使用不同的机器学习算法(包括支持向量机,逻辑回归,决策树,朴素贝叶斯,人工神经网络等)将乳腺肿块分类为良性或恶性。 为每条曲线绘制ROC曲线,以识别问题的最佳分类算法。 问题 乳房X线照相术是当今可用的最有效的乳腺癌筛查方法。 然而,由于乳房X线照片解释导致的乳房活检的低阳性预测价值导致大约70%的不必要的活检具有良性结果。 为了减少不必要的乳房活检的数量,最近几年提出了几种计算机辅助诊断(CAD)系统,这些系统可以帮助医生决定对乳房X光检查中发现的可疑病变进行乳房活检或进行而是进行短期随访检查。 数据集 已使用UCI储存库中的“乳腺摄影质量”公共数据集。 (来源: : )该数据集可用于根据BI-RADS属性和患者的年龄。 属性数量:6(1个目标字段:严重性,1个非预测性:BI-RADS,4个预测性属性) 属性信息: BI-RADS评估:1到5
2021-11-16 13:52:49
943KB
machine-learning
ipython-notebook
JupyterNotebook
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waybackpy:与Internet Archive的Wayback Machine API接口的Python软件包和命令行程序-源码
与Wayback Machine API交互的Python软件包和CLI工具 安装 使用 : pip install waybackpy 直接从GitHub安装: pip install git+https://github.com/akamhy/waybackpy.git 支持的功能 存档网页 检索网页/域的所有档案 检索接近日期或时间戳的存档 检索所有具有特定前缀的档案 轻松获取档案的源代码 CDX API支持 用法 作为Python包 >> > import waybackpy >> > url = "https://en.wikipedia.org/wiki/Multivariable_calculus" >> > user_agent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0"
2021-11-16 11:12:36
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internet-archive
wayback-machine
wayback
wayback-archiver
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decision-tree:对新患者进行分类的乳腺癌数据集的决策树-源码
决策树 对新患者进行分类的乳腺癌数据集的决策树。 训练数据 该模型是使用699例乳腺癌患者的数据集构建的。 数据集经过归一化和清洗,最终使500名患者接受了培训和测试的最终数据集。 共有500例患者,其中262例(52.4%)患有良性肿瘤,238例(47.6%)患有恶性肿瘤。 为了进行训练,使用了80%的数据,其中40%是良性肿瘤,40%是恶性肿瘤,其余20%用于测试。 在这20%中,12.4%来自良性肿瘤,而7.6%来自恶性肿瘤。 怎么跑 克隆存储库 启动你的服务器 现在,您可以从“决策树”中访问预测结果。 要查看命中率,请inspecionar并检查console 。 注释 src目录中的decision-tree.js文件已从以下存储库中删除,该存储库允许使用和修改: :
2021-11-16 11:01:20
14KB
machine-learning
decision-tree
breast-cancer
JavaScript
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deepar:DeepAR的实现-源码
DeepAR:自回归递归网络的概率预测 描述 这是的实现。 这是什么实现不包含 尽管实现起来很微不足道,但是目前遗漏了两个重要的部分。 用于项目分类的联合嵌入学习 对高斯分布的支持,适用于预测实际价值时间序列。 如果您决定实施高斯分布,请注意重新分配分布参数。 请参阅本文。 结果 由于该论文没有提供定量结果,因此我们使用了Amazon Sagemaker上的carparts数据集进行了测试。 所有预处理和训练/有效拆分均完全按照本文中所述进行。 SageMaker的输出(单个时期) [07/01/2018 14:22:34 INFO 139862447138624] #test_score (algo-1, wQuantileLoss[0.5]): 1.12679 [07/01/2018 14:22:34 INFO 139862447138624] #test_score (algo
2021-11-15 22:53:10
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machine-learning
timeseries
deep-learning
recurrent-neural-networks
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WZU-machine-learning-course:温州大学《机器学习》课程资料(代码,课件等)-源码
机器学习课程-温州大学 本学期我给研究生上机器学习课程,我把课件分享下,后续陆续更新。 如果有老师需要ppt原版文件,请联系我: (邮件情报,请告知姓名,学校,我都会回复。) 黄海广 目录说明 ppt:课程的课件 代码:课程的代码(Jupyter notebook格式) 视频:课程的视频
2021-11-15 18:24:07
17.95MB
JupyterNotebook
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Flask-Wine-Quality:Flask应用程序显示的机器学习分类问题-源码
AI侍酒师 项目案例 AI能否准确预测红酒质量等级? 无论如何,品酒师的舌头如何规范葡萄酒的化学成分,质量是什么? 让我们尝试使用机器学习方法来回答这个问题,在该方法中,各种分类器算法将尝试发现葡萄酒评级过程中的所有模式。 作为项目的最后一部分,让我们构建一些人工侍酒师,并让他们处理实际的葡萄酒样品。 一切都以python flask应用程序的形式出现。 应用程序结构 Flask App有4个视图,每个视图代表机器学习过程的不同阶段。 每个部分都以可下载的代码模板结尾。 第1部分-数据集概述 首先,我们将仔细研究数据集。 使用numpy,pandas,seaborn和scikit-learn: 第2部分-建筑分类器 在下一步中,我们将在选择最佳拟合算法的同时建立分类器的基础: 第3部分-拟合分类器 现在,该是测试我们的分类器并查看其效果的时候了: 第4部分-对红酒进行评分 让我向您介绍我
2021-11-15 17:11:45
13.01MB
jquery
classifier
flask
machine-learning
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neuro_prophet:NeuralProphet-PyTorch中基于神经网络的简单预测模型-源码
请注意,该项目仍处于测试阶段。 请报告您遇到的任何问题或建议。 我们将尽力Swift解决它们。 也欢迎捐款! 神经先知 基于PyTorch的和启发的基于神经网络的时间序列模型。 文献资料 我们目前正在改进。 有关NeuralProphet的直观介绍,请查看的演讲。 讨论与帮助 讲解 有几个可以帮助您入门。 请参阅我们的以获取更多资源。 最小的例子 from neuralprophet import NeuralProphet 导入软件包后,可以在代码中使用NeuralProphet: m = NeuralProphet () metrics = m . fit ( df , freq
2021-11-15 16:46:15
13.79MB
machine-learning
timeseries
time-series
neural-network
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Measuring-Corporate-Culture-Using-Machine-Learning:MS20190155的代码存储库-源码
使用机器学习衡量企业文化 介绍 该存储库实现了本文中描述的方法 李,买迈,沉瑞,闫欣彦,《 》,《金融研究评论》 ,2020年; DOI: 该代码已在Ubuntu 18.04和macOS Catalina上进行了测试,而在Windows 10上进行了有限的测试。 要求 代码要求 Python 3.6+ 可以通过pip install -r requirements.txt安装所需的Python软件包。 下载并解压缩 。 较新的版本可能会起作用,但尚未经过测试。 ,或者将global_options.py的以下行编辑为未压缩文件夹的位置,例如: os.environ [“ CORENLP_HOME”] =“ / home / user / stanford-corenlp-full-2018-10-05 /” 如果您使用的是Windows,请使用“ /”而不是“ \”来分隔目录
2021-11-15 16:37:26
10.79MB
Python
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report machine5.5 Full Source
Report Machine适用于delphi3--9,BCB3--9中,就其功能而言,能做到著名的报表控件Fast Report能做到的,还能做到FR不能做到的,如最出色的屏幕打印功能(能打印wwdbgrid,Ehlib,F1Book等众多控件), Gridview控件(类似于excell电子表格的报表制作工具),自动折行适应大小等等。
2021-11-15 13:20:26
5.89MB
report
machine
5.5
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机器学习:机器学习实战(Python3):kNN,决策树,贝叶斯,逻辑回归,SVM,线性回归,树回归-源码
机器学习 原创文章每月最少两篇文章,后续最新文章会在首发,视频首发,大家可以加我进交流群,技术交流或提意见都可以,欢迎星级! 文章首发声明 文章在自己的个人网站首发,其他平台文章均属转发,如想获得最新更新进展,欢迎关注我的个人网站: ://cuijiahua.com/ 第二章:kNN(k-邻域算法) 文章 个人网站 CSDN 知乎 Python3《机器学习实战》学习笔记(一):k-近邻算法(史诗级干货长文) 代码 第三章:决策树(决策树) 文章 个人网站 CSDN 知乎 Python3《机器学习实战》学习笔记(二):方法树基础篇之让我们从相亲说起 Python3《机器学习实战》学习笔记(三):决策树实战篇之为自己配个隐形眼镜 代码 第四章:朴素贝叶斯 文章 个人网站 CSDN 知乎 Python3《机器学习实战》学习笔记(四):朴素贝叶斯基础篇之言论过滤器 Python3《机器学习实战》学习笔记(五):朴素贝叶斯实战篇之新浪新闻分类 代码 第五章:物流(Logistic回归) 文章 个人网站 CSDN 知乎 Python3《机器学习实战》学习笔记(六):Logistic回归基础篇之梯
2021-11-15 11:49:02
1.37MB
python
machine-learning
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