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  • 機器學習入門(18)--神經(jīng)網(wǎng)絡之代價函數(shù)

    神經(jīng)網(wǎng)絡是當今最強大的學習算法之一。本文講述一種在給定訓練集下為神經(jīng)網(wǎng)絡擬合參數(shù)的學習算法孽江。 術語 假設我們有一個如左邊所示的 神經(jīng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu) 然...

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    機器學習入門(17)--神經(jīng)網(wǎng)絡實現(xiàn)或非門運算

    本文講解 一個具體的例子來解釋 神經(jīng)網(wǎng)絡是如何計算 關于輸入的復雜的非線性函數(shù)讶坯。此有必要在這里交代一點邏輯代數(shù)的背景,以下文字摘錄自清華大學出版...

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    機器學習入門(16)--神經(jīng)網(wǎng)絡基本概念

    為什么要引入神經(jīng)網(wǎng)絡呢岗屏? 隨著特征個數(shù)n的增加二次項的個數(shù)大約以n^2的量級增長, 其中n是原始項的個數(shù)即我們之前說過的x1到x100這些項事實...

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    機器學習入門(15)--過度擬合

    定義 對于線性回歸或邏輯回歸的損失函數(shù)構(gòu)成的模型辆琅,可能會有些權(quán)重很大,有些權(quán)重很小这刷,導致過擬合(就是過分擬合了訓練數(shù)據(jù))婉烟,使得模型的復雜度提高,...

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    機器學習入門(14)--邏輯回歸(2)

    在這里再介紹下邏輯回歸幾個重要概念 1. 決策邊界暇屋,也稱為決策面似袁,是用于在N維空間,將不同類別樣本分開的平面或曲面咐刨。首先看Andrew Ng老師...

  • 機器學習入門(13)--邏輯回歸(1)

    邏輯回歸(Logistic Regression)是一種用于解決二分類(0 or 1)問題的機器學習方法昙衅,用于估計某種事物的可能性。比如某用戶購...

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    機器學習入門(12)--線性回歸之正規(guī)方程

    申明:此文章內(nèi)容來自于 Doctor AndrewNG的視頻定鸟,經(jīng)過編輯而成 到目前為止 我們一直在使用的線性回歸的算法 是梯度下降法而涉。 就是說為...

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    機器學習入門(11)--多特征量梯度下降算法

    定義 多變量假設:輸出由多維輸入決定,即輸入為多維特征联予。對于前文的房價預測的案例啼县,假設變量從房屋面積,增加到臥室數(shù)量躯泰,層數(shù)谭羔,房屋年限三個變量,給...

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    機器學習入門(10)--Octave進階編程

    我們繼續(xù)學習Octave:) 控制語句 1. if/else if expressionstatementselseif expressions...

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