我们将看到如何使用dlib从图像中提取人脸嵌入并将其可视化。 在python笔记本中运行代码以生成嵌入。 #Run下面的命令以可视化tensboard。 将logdir路径替换为您的自定义路径 tensorboard --logdir = /用户/ anshu / meet-up / internship / recognition / face-embeddings / embeddings-logs / --port = 6006
2023-04-05 19:46:25 193.17MB JupyterNotebook
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Python实现K-Means聚类后的二维可视化,使用的是生成数据,T-SNE降维后进行可视化,编译器为jupyter notebook 简单便捷,易于理解 使用库:pandas ,numpy ,sklearn,matplotlib,seaborn
2022-11-23 12:25:28 142KB T-SNE 聚类 可视化
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Python实现K-Means聚类后的三维可视化,使用的是生成数据,使用T-SNE降维,编译器为jupyter notebook 简单便捷,易于理解 使用库:pandas ,numpy ,sklearn,matplotlib,mpl_toolkits
2022-11-23 12:25:27 182KB T-SNE 聚类 可视化
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T-SNE可视化高维数据
2022-07-05 12:05:49 2KB T-SNE可视化高维数据
代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例代码 基于t-sne算法的降维可视化实例
t-sne,网络分类后的特征可视化
2022-05-27 14:15:43 886B 网络 分类 数据挖掘 人工智能
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t-SNE(t-distributed stochastic neighbor embedding):t分布随机邻域嵌入是用于高维数据的降维算法,是由 Laurens van der Maaten 和 Geoffrey Hinton在08年提出来。此外,t-SNE 是一种非线性降维算法,非常适用于高维数据降到2维或者3维,进行可视化。
2022-04-26 15:40:36 498KB t-SNE SNE
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可视化操作,使用minst数据集
2022-04-04 15:47:21 241KB t-sne
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