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  • 【CNN回归预测】基于matlab卷积神经网络CNN数据回归预测【含Matlab源码 2003期】

    一、 CNN简介 1 卷积神经网络(CNN)定义 卷积神经网络(convolutional neural

    作者: 海神之光
    发表时间: 2022-08-02 16:34:12
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  • 【SVM回归预测】基于matlab布谷鸟算法优化SVM回归预测【含Matlab源码 1422期】

    一、布谷鸟算法简介 布谷鸟算法,英文叫做Cuckoo search (CS algorithm)。首先还是同样,介绍一下这个算法的英文含义,

    作者: 海神之光
    发表时间: 2022-05-28 16:55:35
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  • 机器学习算法(一): 基于逻辑回归的分类预测

    的风险。逻辑回归模型也用于预测在给定的过程中,系统或产品的故障的可能性。还用于市场营销应用程序,例如预测客户购买产品或中止订购的倾向等。在经济学中它可以用来预测一个人选择进入劳动力市场的可能性,而商业应用则可以用来预测房主拖欠抵押贷款的可能性。条件随机字段是逻辑回归到顺序数据的扩展,用于自然语言处理。

    作者: 汀丶
    发表时间: 2023-03-22 10:36:50
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  • 线性回归:简单而强大的预测工具

    过predict方法,我们可以得到预测值,并使用matplotlib库将数据点和回归线可视化。 线性回归的应用 线性回归在许多领域都有广泛应用,包括经济学、生物学、工程学等。它可以用于预测房价、销售量、温度等。 线性回归的局限性 尽管线性回归是一种强大的工具,但它也有局限性。

    作者: 是Dream呀
    发表时间: 2024-06-22 14:46:04
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  • 深度学习之任务T的回归和转录

            回归:这类任务中,计算机程序会对给定输入预测数值。为了解决这个问题,学习算法会输出函数f : Rn→R。除了返回结果的形式不一样外,这类问题和分类问题是很像的。这类任务的一个示例是预测投保人的索赔金额(用于设置保险费),或者预测证券未来的价格。这类预测也用在算法交易中。 

    作者: 小强鼓掌
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  • 【Python算法】分类与预测——logistic回归分析

    【Python算法】分类与预测——logistic回归分析1.logistic回归定义 logistic回归是一种广义线性回归(generalized linear model),因此与多重线性回归分析有很多相同之处。它们的模型形式基本上相同,都具有 w‘x+b,其中w和b是待求

    作者: Micker
    发表时间: 2020-03-03 18:14:54
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  • 【BP回归预测】基于matlab思维进化算法优化BP神经网络回归预测【含Matlab源码 2031期】

    深度学习与人工智能发展迅速,在疾病预测方面也起到至关重要的作用。通过对比Logistic回归模型和BP神经网络两种模型,并将模型预测结果与传统的Logistic回归模型预测结果进行分析发现,基于BP神经网络建立2型糖尿病预测模型较好,最终选择BP神经网络作为糖尿病并发症的预测模型[14]。 1

    作者: 海神之光
    发表时间: 2022-08-12 14:50:36
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  • 机器学习--线性回归、逻辑回归

    一、线性回归 线性回归无非就是训练得到线性函数的参数来回归出一个线性模型,学习《最优化方法》时中的最小二乘问题就是线性回归的问题。 关于线性回归,ng老师的视频里有讲,也可以看此博客单参数线性回归。简要说一下线性回归的原理。 假设拟合直线为h(x)=θ0+θ1*x

    作者: 格图洛书
    发表时间: 2021-12-29 16:23:49
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  • 【武汉HDZ】Python算法分类与预测——logistic回归分析

    【Python算法】分类与预测——logistic回归分析1.logistic回归定义      logistic回归是一种广义线性回归(generalized linear model),因此与多重线性回归分析有很多相同之处。它们的模型形式基本上相同,都具有 w‘x+b,其中w

    作者: Micker
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  • TensorFlow:简单预测的单变量线性回归

    单变量线性回归 标签是我们要预测的真实事物y,特征是指用于描述数据的输入变量xi 样本指数据的特定实例x,有标签样本具有{特征,标签},用于训练模型;无标签样本具有{特征,?},用于对新数据做出预测 模型可将样本映射到预测标签,由模型的内部参数定义,内部参数通过学习得到 具体到这里,参数就是

    作者: 黄生
    发表时间: 2021-04-24 09:07:59
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  • 【BP回归预测】基于matlab文化算法优化BP神经网络数据回归预测【含Matlab源码 2124期】

    一、文化算法及BP神经网络简介 1 文化粒子群算法原理 本文提出的文化粒子群算法采用文化算法的双层演化结构。[4]算法包含两个进化空间

    作者: 海神之光
    发表时间: 2022-09-24 22:09:28
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  • 【SVM回归预测】基于matlab布谷鸟搜索算法优化SVM回归预测【含Matlab源码 1525期】

    % SVM模型训练 %% SVM网络回归预测 [output_test_pre,acc,decision_values]=svmpredict(output_test',input_test',model_cs_svr); % SVM模型预测及其精度 test_pre=mapminmax('reverse'

    作者: 海神之光
    发表时间: 2022-05-28 17:36:23
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  • 深度学习笔记之线性回归作为最大似然

    线性回归,可以被看作是最大似然过程。之前,我们将线性回归作为学习从输入 x 映射到输出 yˆ 的算法。从 x 到yˆ 的映射选自最小化均方误差(我们或多或少介绍的一个标准)。现在,我们以最大似然估计的角度重新审视线性回归。不只是得到一个单独的预测 yˆ,我们现在希望模型能够得到条件概率

    作者: 小强鼓掌
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  • 【FNN回归预测】基于matlab蝙蝠算法优化前馈神经网络数据回归预测【含Matlab源码 2070期】

    结构可以人为设定,归纳性能更好更灵活。将BP神经网络引入到短期负荷预测中。将径向基函数(Radial Basis Function,RBF)神经网络引入到短期负荷预测中。将模糊神经网络引入到负荷预测中。它们都属于FNN,并且取得了很好的预测效果。虽然FNN应用广泛,结构简单,层次清晰,但是其缺

    作者: 海神之光
    发表时间: 2022-09-01 16:14:25
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  • RDKit:基于支持向量回归预测logP

    RDKit一个用于化学信息学的python库。使用支持向量回归(SVR)来预测logP。 分子的输入结构特征是摩根指纹,输出是logP。 SVR(Support Vactor Regerssion)支持向量回归机         支持

    作者: DrugAI
    发表时间: 2021-07-14 20:47:53
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  • 机器学习(十一)岭回归之交通流量预测

    (1)线性回归的不足 对于一般地线性回归问题,参数的求解采用的是最小二乘法,其目标函数如下: 参数w的求解,也可以使用如下矩阵方法进行: (2)岭回归回归的优化目标: 对应的矩阵求解方法为:    岭回归(ridge regr

    作者: 野猪佩奇996
    发表时间: 2022-01-22 16:29:16
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  • 深度学习入门,keras实现回归模型

    在本教程中,您将学习如何使用 Keras 和深度学习执行回归。 您将学习如何训练 Keras 神经网络进行回归和连续值预测,特别是在房价预测的背景下。 今天的帖子开始了关于深度学习、回归和连续值预测的 3 部分系列。 我们将在房价预测的背景下研究 Keras 回归预测: 第 1 部分:今天我们将训练

    作者: AI浩
    发表时间: 2021-12-22 14:43:35
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  • EL之Bagging:利用Bagging算法实现回归预测(实数值评分预测)问题

    EL之Bagging:利用Bagging算法实现回归预测(实数值评分预测)问题     目录 输出结果 设计思路 核心思路     输出结果   设计思路   核心思路 #4.1、当treeDepth=1,对图进行可视化

    作者: 一个处女座的程序猿
    发表时间: 2021-04-01 19:38:49
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  • 【模糊回归预测】基于matlab萤火虫算法优化模糊神经网络回归预测【含Matlab源码 2034期】

    一、萤火虫优化算法(FA)简介 1 介绍 萤火虫(firefly)种类繁多,主要分布在热带地区。大多数

    作者: 海神之光
    发表时间: 2022-08-14 16:39:07
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  • Machine Learning | (10) 回归算法-岭回归

    Machine Learning | (9) 回归算法-线性回归 Machine Learning | (10) 回归算法-岭回归 回归算法之岭回归 具有L2正则化的线性最小二乘法。岭回归是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法,实质上是一种改良的最小二乘估计法,通过放

    作者: DrugAI
    发表时间: 2021-07-14 17:48:37
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