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    《分布式機器學(xué)習(xí)》筆記1-機器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)

    今天開始更新《分布式機器學(xué)習(xí)》的系列筆記,保證每周2-3更,大家一起學(xué)習(xí)啊~~ 第一次筆記是機器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)邑雅,就簡單的整理一下知識點皿伺。 機器學(xué)習(xí)的基...

  • 劍指offer-python

    二維數(shù)組中的查找 Q: 在一個二維數(shù)組中(每個一維數(shù)組的長度相同)雁芙,每一行都按照從左到右遞增的順序排序肥照,每一列都按照從上到下遞增的順序排序鸠信。請完...

  • 特征工程

    1. 介紹 特征工程是對原始數(shù)據(jù)進行一系列工程處理嚷闭,將其提煉為特征攒岛,作為輸入。是一個表示和展示數(shù)據(jù)的過程胞锰,特征工程去除原始數(shù)據(jù)中的雜質(zhì)和冗余灾锯,設(shè)...

  • 推薦系統(tǒng)-Deep&Cross Network模型

    模型構(gòu)造 一個DCN模型從嵌入和堆積層開始,接著是一個交叉網(wǎng)絡(luò)和一個與之平行的深度網(wǎng)絡(luò)嗅榕,最后是組合層顺饮,結(jié)合了兩個網(wǎng)絡(luò)的輸出。模型如圖: 嵌入和堆...

  • 推薦系統(tǒng)-DeepFM模型

    1. 介紹 特征組合的問題 對于基于CTR預(yù)估的推薦系統(tǒng)凌那,最重要的是學(xué)習(xí)用戶點擊行為背后的隱含特征或特征組合兼雄。在不同的推薦任務(wù)中,低階組合特征或...

  • 推薦系統(tǒng)-FFM(Field-aware Factorization Machine)模型

    1. 介紹 在CTR預(yù)估的時候帽蝶,經(jīng)常會遇到one-hot類型的變量赦肋,這會導(dǎo)致嚴(yán)重的數(shù)據(jù)特征稀疏的情況。FFM(Field-aware Facto...

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    推薦系統(tǒng)-FM(Factorization Machine)模型

    1. 介紹 在進行CTR(click through rate)預(yù)估時,除了單個特征外佃乘,通常要進行特征組合囱井,F(xiàn)M算法是進行特征組合時的常見算法。...

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    推薦系統(tǒng)-GBDT+LR 融合

    背景 在CTR預(yù)估的早期趣避,使用最多的方法時邏輯回歸庞呕,邏輯回歸通過Sigmoid函數(shù),將函數(shù)值映射到0-1區(qū)間程帕,映射之后的值就是CTR的預(yù)估值住练。 ...

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