在上周舉辦的硅谷論壇(Silicon Valley Forum; SVForum)會(huì)議上,業(yè)界專家針對(duì)未來(lái)的人工智能(AI)、機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)發(fā)表預(yù)測(cè)與看法。
2014-12-15 10:51:17
948 如果你經(jīng)常想讓自己弄清楚機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的區(qū)別,閱讀該文章,我將用通俗易懂的語(yǔ)言為你介紹他們之間的差別。
2017-10-31 14:37:46
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人工智慧隸屬于大範(fàn)疇,包含了機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine Learning) 與深度學(xué)習(xí)(Deep Learning)。如下圖所示,我們最興趣的深度學(xué)習(xí)則是規(guī)範(fàn)于機(jī)器學(xué)習(xí)之中的一項(xiàng)分支,而以下段落將簡(jiǎn)單介紹機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)的差異。
2020-12-18 15:45:31
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還在為找不到機(jī)器學(xué)習(xí)的API而煩惱嗎?本篇文章將介紹一個(gè)包含50+關(guān)于人臉和圖像識(shí)別,文本分析,NLP,情感分析,語(yǔ)言翻譯,機(jī)器學(xué)習(xí)和預(yù)測(cè)的API列表,快快收藏吧~API是一套用于構(gòu)建應(yīng)用軟件程序
2019-10-06 08:00:00
摘要: 本文盤點(diǎn)了2018年以來(lái)人臉和圖像識(shí)別、文本分析、自然語(yǔ)言處理、情感分析、語(yǔ)言翻譯、 機(jī)器學(xué)習(xí)和預(yù)測(cè)這幾個(gè)領(lǐng)域常用的API,讀者可以根據(jù)自己需求選擇合適的API完成相應(yīng)的任務(wù)。 對(duì)于做工
2018-05-03 16:41:16
分析一個(gè)不錯(cuò)的機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目簡(jiǎn)歷收集冊(cè)
2021-09-26 06:03:10
本文將探討機(jī)器學(xué)習(xí)與軟件平臺(tái)的融合。
2021-01-28 06:36:35
`轉(zhuǎn)一篇好資料機(jī)器學(xué)習(xí)算法可以分為三大類:監(jiān)督學(xué)習(xí)、無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。監(jiān)督學(xué)習(xí)可用于一個(gè)特定的數(shù)據(jù)集(訓(xùn)練集)具有某一屬性(標(biāo)簽),但是其他數(shù)據(jù)沒(méi)有標(biāo)簽或者需要預(yù)測(cè)標(biāo)簽的情況。無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)可用
2017-04-18 18:28:36
機(jī)器學(xué)習(xí)的未來(lái)在工業(yè)領(lǐng)域采用機(jī)器學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)工業(yè)人工智能生態(tài)系統(tǒng)
2020-12-16 07:47:35
學(xué)習(xí),本文就介紹了機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)內(nèi)容。提示:以下是本篇文章正文內(nèi)容,下面案例可供參考一、pandas是什么?示例:pandas 是基于NumPy 的一種工具,該工具是為了解決數(shù)據(jù)分析任務(wù)而創(chuàng)建的。二、使用步驟1.引入庫(kù)代碼如下(示例):import numpy as npimport.
2021-08-20 08:07:49
:隨著人工智能的不斷發(fā)展,機(jī)器學(xué)習(xí)這門技術(shù)也越來(lái)越重要,很多人都開(kāi)啟了學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí),本文就介紹了機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)內(nèi)容。提示:以下是本篇文章正文內(nèi)容,下面案例可供參考一、hc6800-es v2.0示例:pandas 是基于NumPy 的一種工具,該工具是為了解決數(shù)據(jù)分析任務(wù)而創(chuàng)建的。二、使用步
2021-11-24 06:00:24
學(xué)習(xí),本文就介紹了機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)內(nèi)容。提示:以下是本篇文章正文內(nèi)容,下面案例可供參考一、pandas是什么?示例:pandas 是基于NumPy 的一種工具,該工具是為了解決數(shù)據(jù)分析任務(wù)而創(chuàng)建的。二、使用步驟1.引入庫(kù)代碼如下(示例):import numpy as npimport
2022-01-12 08:12:18
人工智能的不斷發(fā)展,機(jī)器學(xué)習(xí)這門技術(shù)也越來(lái)越重要,很多人都開(kāi)啟了學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí),本文就介紹了機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)內(nèi)容。提示:以下是本篇文章正文內(nèi)容,下面案例可供參考一、pandas是什么?示例:pandas 是基于NumPy 的一種工具,該工具是為了解決數(shù)據(jù)分析任務(wù)而創(chuàng)建的。二、使用步驟1.引入庫(kù)代碼
2022-02-28 06:12:58
機(jī)器學(xué)習(xí)的未來(lái)在工業(yè)領(lǐng)域采用機(jī)器學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)
2021-01-27 06:02:18
摘要: 機(jī)器學(xué)習(xí)正逐漸改變著各行各業(yè),醫(yī)療行業(yè)也處于變革之中。想不到機(jī)器學(xué)習(xí)不光能診斷患者病情,還能預(yù)測(cè)患者出院后的情況呢,這個(gè)研究方向有點(diǎn)意思,感興趣的讀者快來(lái)瞅瞅吧! 隨著數(shù)據(jù)量以及計(jì)算機(jī)性能
2018-05-07 15:29:44
CCD圖像分析方法和預(yù)測(cè)算法???
2012-07-01 15:20:49
ML之預(yù)測(cè):玩轉(zhuǎn)2018世界杯—采用機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)小組賽、十六比賽、四決賽、半決賽、決賽以及世界杯總冠軍的各個(gè)隊(duì)伍
2018-12-24 11:51:24
歡迎的編程語(yǔ)言!人工智能是當(dāng)前最熱門話題之一,機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)是人工智能實(shí)現(xiàn)必備技能,Python編程語(yǔ)言含有最有用的機(jī)器學(xué)習(xí)工具和庫(kù),以下是Python開(kāi)發(fā)工程師必知的十大機(jī)器學(xué)習(xí)庫(kù)!一
2018-03-26 16:29:41
用最火的Python語(yǔ)言、通過(guò)各種各樣的機(jī)器學(xué)習(xí)算法來(lái)解決實(shí)際問(wèn)題!資料中介紹的主要問(wèn)題如下:- 探索分類分析算法并將其應(yīng)用于收入等級(jí)評(píng)估問(wèn)題- 使用預(yù)測(cè)建模并將其應(yīng)用到實(shí)際問(wèn)題中- 了解如何使用無(wú)
2019-08-28 15:06:22
需要確定幾十個(gè)傳感器的輸入與迅速產(chǎn)生數(shù)百萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的外部因素之間的相關(guān)性。 傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析需要基于歷史數(shù)據(jù)和專家意見(jiàn)的模型來(lái)建立變量之間的關(guān)系,而機(jī)器學(xué)習(xí)從結(jié)果(比如節(jié)能)出發(fā),自動(dòng)尋找預(yù)測(cè)變量及其
2017-04-19 11:01:42
,使用Scikit-Learn機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)執(zhí)行圖像的處理與識(shí)別,簡(jiǎn)單的描述即為:我們有n個(gè) 樣本的數(shù)據(jù)集,想要預(yù)測(cè)未知數(shù)據(jù)的屬性。具體過(guò)程是先加載樣例數(shù)據(jù)集,然后進(jìn)行學(xué)習(xí)和預(yù)測(cè),例如給定一個(gè)圖案,預(yù)測(cè)其
2017-06-05 16:15:29
、謀發(fā)展的決定性手段,這使得這一過(guò)去為分析師和數(shù)學(xué)家所專屬的研究領(lǐng)域越來(lái)越為人們所矚目。本書第一部分主要介紹機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ),以及如何利用算法進(jìn)行分類,并逐步介紹了多種經(jīng)典的監(jiān)督學(xué)習(xí)算法,如k近鄰算法
2017-06-01 15:49:24
個(gè)函數(shù),當(dāng)新的數(shù)據(jù)到來(lái)時(shí),可以根據(jù)這個(gè)函數(shù)預(yù)測(cè)結(jié)果。監(jiān)督學(xué)習(xí)的訓(xùn)練集要求是包括輸入和輸出,也可以說(shuō)是特征和目標(biāo)。訓(xùn)練集中的目標(biāo)是由人標(biāo)注的。常見(jiàn)的監(jiān)督學(xué)習(xí)算法包括回歸分析和統(tǒng)計(jì)分類。?無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)
2017-06-23 13:51:15
摘要: 閱讀本文以了解更多關(guān)于人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)方面的知識(shí),以及它們對(duì)商業(yè)化意味著什么。如果正確的利用模式識(shí)別進(jìn)行商業(yè)預(yù)測(cè)和決策,那么會(huì)為企業(yè)帶來(lái)巨大的利益。機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)研究這些模式
2018-08-27 10:16:55
本文旨在為硬件和嵌入式工程師提供機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)的背景,它是什么,它是如何工作的,它為什么重要,以及 TinyML 是如何適應(yīng)的機(jī)器學(xué)習(xí)是一個(gè)始終存在并經(jīng)常被誤解的技術(shù)概念。數(shù)十年來(lái),使用復(fù)雜
2022-06-21 11:06:37
本發(fā)明公開(kāi)一種基于機(jī)器學(xué)習(xí)的車位狀態(tài)預(yù)測(cè)方法,基于歷史數(shù)據(jù),建立回歸決策樹(shù)模型進(jìn)而構(gòu)建改進(jìn)決策樹(shù)模型,對(duì)每個(gè)區(qū)域的停車率進(jìn)行預(yù)測(cè),基于停車率和用戶喜好度為用戶推薦相應(yīng)的停車區(qū)域,獲取相應(yīng)停車區(qū)域
2023-09-21 07:24:58
書山有路勤為徑,在學(xué)習(xí)進(jìn)修的道路上,正確的路徑比埋頭勤奮要重要的多。最近兩年AI在線學(xué)習(xí)和教育呈噴涌式發(fā)展,機(jī)器學(xué)習(xí)的培訓(xùn)課程也是層出不窮,專業(yè)的教育和課程固然重要,但在這個(gè)過(guò)程中最關(guān)鍵的是如何規(guī)劃
2018-07-27 12:54:20
每當(dāng)提到機(jī)器學(xué)習(xí),大家總是被其中的各種各樣的算法和方法搞暈,覺(jué)得無(wú)從下手。確實(shí),機(jī)器學(xué)習(xí)的各種套路確實(shí)不少,但是如果掌握了正確的路徑和方法,其實(shí)還是有跡可循的,這里我推薦SAS的Li Hui
2019-03-07 20:18:53
現(xiàn)在人工智能非常火爆,機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)該算是人工智能里面的一個(gè)子領(lǐng)域,而其中有一塊是對(duì)文本進(jìn)行分析,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入的挖掘提取一些特征值,然后用一些算法去學(xué)習(xí),訓(xùn)練,分析,甚至還能預(yù)測(cè),那么Python中常
2018-05-10 15:20:21
小白 機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)必讀書籍+機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)視頻PPT+大數(shù)據(jù)分析書籍推薦!
2019-07-22 17:02:39
如果你對(duì)人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)感興趣,而且正在積極地規(guī)劃著自己的程序員職業(yè)生涯,那么你肯定面臨著一個(gè)問(wèn)題:你應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些編程語(yǔ)言,才能真正了解并掌握 AI 和機(jī)器學(xué)習(xí)?可供選擇的語(yǔ)言很多,你需要通過(guò)戰(zhàn)略
2021-03-02 06:22:38
深度學(xué)習(xí)在預(yù)測(cè)和健康管理中的應(yīng)用綜述摘要深度學(xué)習(xí)對(duì)預(yù)測(cè)和健康管理(PHM)引起了濃厚的興趣,因?yàn)樗哂袕?qiáng)大的表示能力,自動(dòng)化的功能學(xué)習(xí)能力以及解決復(fù)雜問(wèn)題的一流性能。本文調(diào)查了使用深度學(xué)習(xí)在PHM
2021-07-12 06:46:47
API,來(lái)進(jìn)行多重管控。HPE Haven OnDemand還提供了一個(gè)有限的預(yù)測(cè)API,用于解決二元分類問(wèn)題。 然而,并不是所有的機(jī)器學(xué)習(xí)問(wèn)題都必須從頭開(kāi)始
2017-09-30 14:57:36
0 機(jī)器學(xué)習(xí)的本質(zhì)是模式識(shí)別。 一部分可以用于預(yù)測(cè)(有監(jiān)督學(xué)習(xí),無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)),另一類直接用于決策(強(qiáng)化學(xué)習(xí)),機(jī)器學(xué)習(xí)的一個(gè)核心任務(wù)即模式識(shí)別, 我們通常可以用模式識(shí)別來(lái)對(duì)我們未來(lái)研究的系統(tǒng)進(jìn)行歸類, 并預(yù)測(cè)各種可能的未來(lái)結(jié)果。
2017-10-13 10:56:43
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機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)變得越來(lái)越火。突然之間,不管是了解的還是不了解的,所有人都在談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)。無(wú)論你是否主動(dòng)關(guān)注過(guò)數(shù)據(jù)科學(xué),你應(yīng)該已經(jīng)聽(tīng)說(shuō)過(guò)這兩個(gè)名詞了。如果你想讓自己弄清楚機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的區(qū)別,請(qǐng)閱讀本篇文章,我將用通俗易懂的語(yǔ)言為你介紹他們之間的差別。
2017-11-16 01:38:06
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英國(guó)劍橋大學(xué)發(fā)布一項(xiàng)研究顯示,機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在實(shí)驗(yàn)室模擬狀態(tài)下能成功預(yù)測(cè)地震,未來(lái)或許能更高效預(yù)測(cè)這類災(zāi)害的發(fā)生。
2017-12-06 10:27:42
3183 。而股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)是典型的非線性系統(tǒng),傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)學(xué)預(yù)測(cè)方法在處理時(shí)預(yù)測(cè)精度較低。本文綜合運(yùn)用R軟件并結(jié)合目前機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域最新的六種方法一一決策樹(shù)、boosting、bagging、隨機(jī)森林、支持向量機(jī)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分別對(duì)訓(xùn)練集進(jìn)行訓(xùn)練,
2018-01-02 15:50:30
0 集并進(jìn)行八折交叉驗(yàn)證,對(duì)得到的標(biāo)準(zhǔn)均方誤差分析可知:對(duì)于該數(shù)據(jù),無(wú)論是長(zhǎng)期預(yù)測(cè)(訓(xùn)練集更大)還是短期預(yù)測(cè),傳統(tǒng)的方法遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如機(jī)器學(xué)習(xí)方法,機(jī)器學(xué)習(xí)方法有很好的穩(wěn)健性。
2018-01-02 18:51:42
0 結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)和行為算法的人工智能(AI)虛擬助理軟件愈來(lái)愈普遍,隨著資料庫(kù)不斷擴(kuò)展,可以對(duì)人類偏好做出愈來(lái)愈準(zhǔn)確的預(yù)測(cè),但當(dāng)下流行的健康追蹤裝置欲實(shí)現(xiàn)醫(yī)療預(yù)測(cè),也必須集成機(jī)器學(xué)習(xí)與行為算法,才能達(dá)到健康照護(hù)的目的。
2018-01-17 10:58:16
729 著人工智能(AI)與機(jī)器學(xué)習(xí)(machine learning)技術(shù)取得進(jìn)展后,將會(huì)讓數(shù)據(jù)預(yù)備、發(fā)現(xiàn)、分析、預(yù)測(cè)與以數(shù)據(jù)為主的決策更加簡(jiǎn)易,進(jìn)而幫助業(yè)者使其營(yíng)運(yùn)流程更加智能化。
2018-01-26 09:01:48
1376 Score)評(píng)估死亡率的精準(zhǔn)度,結(jié)果證實(shí)機(jī)器學(xué)習(xí)模型利用電子病歷(EHR)超音波心電圖資料,確實(shí)可準(zhǔn)確預(yù)測(cè)病患的死亡率。
2018-06-29 09:03:00
1606 預(yù)測(cè)1:到2020年,亞太地區(qū)(日本除外)(APEJ)市場(chǎng)新安裝的工業(yè)機(jī)器人中,至少有40%將具備預(yù)測(cè)分析,健康狀況意識(shí),自我診斷,同伴學(xué)習(xí)或自主認(rèn)知。
預(yù)測(cè)2:到2021年,25%的A2000
2018-03-15 10:33:00
2022 腦網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)旨在從整體上研究大腦各功能區(qū)的交互,對(duì)于人類深入了解大腦功能和結(jié)構(gòu)以及對(duì)一些腦疾病的診斷都具有非常重要的作用。作為腦網(wǎng)絡(luò)分析的重要工具,機(jī)器學(xué)習(xí)由于能夠從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)規(guī)律并對(duì)未知數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)
2018-03-05 11:49:52
10 隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái),機(jī)器學(xué)習(xí)成為解決問(wèn)題的一種重要且關(guān)鍵的工具。不管是工業(yè)界還是學(xué)術(shù)界,機(jī)器學(xué)習(xí)都是一個(gè)炙手可熱的方向,但是學(xué)術(shù)界和工 業(yè)界對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的研究各有側(cè)重,學(xué)術(shù)界側(cè)重于對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)
2018-05-18 13:13:00
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大多機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)是關(guān)于預(yù)測(cè)的。這意味著給定一定數(shù)量的訓(xùn)練樣本,系統(tǒng)需要能推廣到之前沒(méi)見(jiàn)到過(guò)的樣本。對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集有很好的性能還不夠,真正的目標(biāo)是對(duì)新實(shí)例預(yù)測(cè)的性能。
2018-05-25 15:34:35
2928 
文中提供了與人臉識(shí)別、圖像識(shí)別、文本分析、自然語(yǔ)言處理、情緒分析、語(yǔ)言翻譯、機(jī)器學(xué)習(xí)和預(yù)測(cè)有關(guān)的 50 多個(gè)應(yīng)用程序接口(API),雷鋒網(wǎng) AI 研習(xí)社根據(jù)原文進(jìn)行了編譯。
2018-06-01 09:52:00
2079 機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)的方法正越來(lái)越多地被用在比賽結(jié)果預(yù)測(cè)上,不僅是世界杯,也不僅是結(jié)果,球隊(duì)組成、戰(zhàn)術(shù)選擇和球員訓(xùn)練都已經(jīng)開(kāi)始見(jiàn)到機(jī)器學(xué)習(xí)的身影。對(duì)于球迷和觀眾而言,人工智能也將展開(kāi)一種全新的參與/觀看體育賽事的體驗(yàn)。
2018-06-12 19:00:38
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還在為找不到機(jī)器學(xué)習(xí)的API而煩惱嗎?本篇文章將介紹一個(gè)包含50+關(guān)于人臉和圖像識(shí)別,文本分析,NLP,情感分析,語(yǔ)言翻譯,機(jī)器學(xué)習(xí)和預(yù)測(cè)的API列表,快快收藏吧~
2018-06-13 18:20:53
3985 機(jī)器學(xué)習(xí),是指計(jì)算機(jī)程序通過(guò)經(jīng)驗(yàn)來(lái)提高任務(wù)處理性能的行為。讓機(jī)器能夠學(xué)習(xí)模仿人類大腦并自動(dòng)處理與分析海量數(shù)據(jù),這對(duì)于人類來(lái)說(shuō)可不是輕而易舉的事情。那么機(jī)器學(xué)習(xí)是如何幫助我們解決實(shí)際問(wèn)題的呢?
2018-07-02 16:09:52
3218 在過(guò)去兩年中,各級(jí)機(jī)構(gòu)越來(lái)越多地尋求利用機(jī)器學(xué)習(xí),由橡樹(shù)嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的研究人員開(kāi)發(fā)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)已被聯(lián)邦緊急事務(wù)管理局用于尋找被熔巖流吞噬的人造結(jié)構(gòu)。密蘇里州開(kāi)發(fā)了一種機(jī)器學(xué)習(xí)算法,來(lái)預(yù)測(cè)城市街道上何時(shí)形成坑洼。軍方已開(kāi)始使用AI算法來(lái)預(yù)測(cè)坦克上的部件故障。
2018-08-21 09:01:10
2712 在機(jī)器學(xué)習(xí)中,“預(yù)測(cè)”的意思是“根據(jù)已知的東西推斷出未知的東西,”卡內(nèi)基梅隆大學(xué)泰珀商學(xué)院助理教授Zachary Chase Lipton說(shuō)。“事實(shí)證明,大量任務(wù)都可以通過(guò)預(yù)測(cè)模型來(lái)表達(dá)。”
2018-08-30 17:43:03
3356 本講座描述了用于構(gòu)建此機(jī)器學(xué)習(xí)基準(zhǔn)的分析方法。
2018-11-13 06:32:00
2218 問(wèn)題,嘗試使用機(jī)器學(xué)習(xí)的方法解決社會(huì)網(wǎng)絡(luò)鏈接預(yù)測(cè)問(wèn)題,最終通過(guò)實(shí)驗(yàn)得到驗(yàn)證,相似度屬性特征對(duì)鏈接預(yù)測(cè)具有較高影響力,鏈接預(yù)測(cè)問(wèn)題可以轉(zhuǎn)化為分類問(wèn)題通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法得到解決。
2018-11-21 17:13:58
20 機(jī)器學(xué)習(xí)原理:預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)分析向我們展示了基于關(guān)系和自定義算法的分析和數(shù)據(jù)選擇過(guò)程。這包括能從其他相關(guān)資源中獲取信息的更通用的信息學(xué)習(xí)。這本書還包含了復(fù)雜的基于概率的機(jī)器學(xué)習(xí)方法。
2019-01-11 16:01:02
3354 隨著企業(yè)尋求自動(dòng)化模式檢測(cè)、預(yù)測(cè)和決策,以推動(dòng)轉(zhuǎn)型效率提高、競(jìng)爭(zhēng)差異化和增長(zhǎng),企業(yè)機(jī)器學(xué)習(xí)的采用將會(huì)繼續(xù)。
2019-02-12 10:53:06
3940 本文介紹了包括圖像分類、交易預(yù)測(cè)、情感分類、推薦系統(tǒng)、股票預(yù)測(cè)等在內(nèi)的若干個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用及數(shù)據(jù)集。
2019-04-21 11:01:14
3654 回歸分析在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛,例如,商品的銷量預(yù)測(cè)問(wèn)題,交通流量預(yù)測(cè)問(wèn)題。那么,如何為這些回歸問(wèn)題選擇最合適的機(jī)器學(xué)習(xí)算法呢?
2019-05-03 09:39:00
2571 最常見(jiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法是學(xué)習(xí)映射Y = f(X)來(lái)預(yù)測(cè)新X的Y,這叫做預(yù)測(cè)建模或預(yù)測(cè)分析。
2019-05-05 09:21:00
3474 
在這項(xiàng)研究中,研究人員利用組合化學(xué)技術(shù)快速創(chuàng)建了超過(guò)兩千種結(jié)構(gòu)差異的水凝膠文庫(kù),通過(guò)計(jì)算這些化合物的上千種拓?fù)浜臀锢砘瘜W(xué)特征參數(shù),實(shí)現(xiàn)了利用機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)水凝膠的形成。
2019-05-27 17:34:33
4668 
近日,Google 地圖為數(shù)百個(gè)城市推出了基于機(jī)器學(xué)習(xí)的實(shí)時(shí)公交延誤預(yù)測(cè)服務(wù),方便出行者提前安排出行計(jì)劃。
2019-07-12 11:16:02
2914 機(jī)器學(xué)習(xí)已經(jīng)與統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測(cè)分析聯(lián)系在一起,有些人認(rèn)為它應(yīng)該被歸類為與人工智能分開(kāi)的領(lǐng)域。
2019-07-16 09:13:00
970 機(jī)器學(xué)習(xí)算法在改善慢性病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和護(hù)理方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用,尤其對(duì)阿爾茨海默病(俗稱老年癡呆癥)患者和心臟病患者,機(jī)器學(xué)習(xí)可準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)。
2019-07-19 17:15:35
3259 如何借助機(jī)器學(xué)習(xí)的力量,使用數(shù)據(jù)做出更好的決策?MATLAB 讓機(jī)器學(xué)習(xí)簡(jiǎn)單易行。借助用于處理大數(shù)據(jù)的工具和函數(shù),以及讓機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)揮作用的應(yīng)用程序,MATLAB 是將機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用于您的數(shù)據(jù)分析的理想環(huán)境。
2019-09-11 16:10:28
2138 
雖然經(jīng)典機(jī)器學(xué)習(xí)算法需要人工干預(yù)來(lái)從數(shù)據(jù)中提取特征,但機(jī)器學(xué)習(xí)算法或網(wǎng)絡(luò)模型學(xué)習(xí)如何提取數(shù)據(jù)中的重要特征并對(duì)該數(shù)據(jù)進(jìn)行智能預(yù)測(cè)。
2019-09-11 11:52:15
2260 機(jī)器學(xué)習(xí)為企業(yè)提供了翻譯文檔的新機(jī)會(huì),他們可以使用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)翻譯營(yíng)銷材料和其他文獻(xiàn)。
2019-12-03 16:26:51
4399 機(jī)器學(xué)習(xí)為企業(yè)提供了翻譯文檔的新機(jī)會(huì),他們可以使用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)翻譯營(yíng)銷材料和其他文獻(xiàn)。
2020-04-05 22:16:21
1162 根據(jù)《美國(guó)重癥監(jiān)護(hù)雜志》上發(fā)表的一項(xiàng)研究,一組研究人員使用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)幫助預(yù)測(cè)外科重癥患者發(fā)展為醫(yī)院獲得性壓力傷害的風(fēng)險(xiǎn)的模型。
2020-05-19 15:23:57
413 機(jī)器學(xué)習(xí)有可能被用作經(jīng)濟(jì)的建模工具,通過(guò)成本效益分析評(píng)估與使用電網(wǎng)加固解決方案有關(guān)的戰(zhàn)略發(fā)展和決策。將來(lái),我們不僅將對(duì)故障做出反應(yīng),還將使用通過(guò)分析技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)故障的模型來(lái)預(yù)測(cè)和避免故障。因此,通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí),電力行業(yè)在開(kāi)發(fā)主動(dòng)系統(tǒng)而非被動(dòng)系統(tǒng)方面邁出了一步。
2020-07-07 10:05:29
1993 機(jī)器學(xué)習(xí)就是對(duì)計(jì)算機(jī)一部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí),然后對(duì)另外一些數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)與判斷。
2020-07-11 11:05:31
929 
機(jī)器學(xué)習(xí)主要作用是分類、回歸、降維和聚類。在開(kāi)發(fā)指標(biāo)預(yù)測(cè)中主要是回歸和降維。機(jī)器學(xué)習(xí)的主要理論基礎(chǔ)就是使目標(biāo)函數(shù)最小化,而目標(biāo)函數(shù)主要由經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)組成。經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)就是預(yù)測(cè)值和真實(shí)觀測(cè)值的差異
2020-07-28 09:37:08
1099 通過(guò)一些易于實(shí)現(xiàn)的多樣化庫(kù)和框架能夠充分挖掘機(jī)器學(xué)習(xí)的預(yù)測(cè)能力。垃圾郵件過(guò)濾,面部識(shí)別,推薦引擎等等。當(dāng)你要對(duì)大型數(shù)據(jù)集執(zhí)行預(yù)測(cè)分析或模式識(shí)別時(shí),機(jī)器學(xué)習(xí)都是必經(jīng)之路。
2020-09-29 15:00:20
1902 什么是機(jī)器學(xué)習(xí)?機(jī)器學(xué)習(xí)是英文名稱MachineLearning(簡(jiǎn)稱ML)的直譯。機(jī)器學(xué)習(xí)涉及概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、逼近論、凸分析、算法復(fù)雜度理論等多門學(xué)科。
2020-11-12 10:19:12
1203 最實(shí)用的機(jī)器學(xué)習(xí)算法Top5 demi 在 周一, 04/01/2019 - 10:35 提交 本文將推薦五種機(jī)器學(xué)習(xí)算法,你應(yīng)該考慮是否將它們投入應(yīng)用。這五種算法覆蓋最常用于聚類、分類、數(shù)值預(yù)測(cè)
2021-03-24 16:14:31
5987 。鏈路預(yù)測(cè)是計(jì)算機(jī)科學(xué)和物理學(xué)的重要研究方向,對(duì)此已有較深入的研究,其主要研究思路是基于馬爾可夫鏈、機(jī)器學(xué)習(xí)和無(wú)監(jiān)督的學(xué)習(xí)。然而,這些工作大多只使用單一的特征,即基于網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涮卣骰蛘邔傩蕴卣鬟M(jìn)行預(yù)測(cè),很少將這
2021-04-23 15:44:35
12 的相似度映射模型,從而在歷史水文時(shí)間序列中匹配出與預(yù)見(jiàn)期水文趨勢(shì)最相似的序列,從而達(dá)到水文趨勢(shì)預(yù)測(cè)的目的。為了證明所提方法的高效性和可行性,以太湖水文時(shí)間序列數(shù)據(jù)為對(duì)象進(jìn)行了驗(yàn)證。分析結(jié)果表明,基于機(jī)器學(xué)習(xí)的多元水文
2021-04-26 15:39:30
6 機(jī)器學(xué)習(xí)在衛(wèi)星遙測(cè)分析建模中的應(yīng)用綜述
2021-06-29 16:40:48
54 如今,工程師們?cè)絹?lái)越意識(shí)到,預(yù)測(cè)性維護(hù)現(xiàn)在幾乎是人工智能 (AI) 技術(shù)的專有領(lǐng)域,他們首先需要學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí) (ML) 和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技能來(lái)實(shí)現(xiàn)此類應(yīng)用程序。MathWorks 高級(jí)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)理 Aditya Baru 表示,工程師仍然可以部署預(yù)測(cè)性維護(hù),而無(wú)需學(xué)習(xí)新的 AI 和 ML 技能。
2022-07-15 08:17:27
830 
本篇博文中的分析是根據(jù)真實(shí)客戶問(wèn)題撰寫的,該客戶發(fā)現(xiàn)不同操作系統(tǒng)間 QoR 性能存在差異。雖然可以理解賽靈思無(wú)法保證不同操作系統(tǒng)間的可重復(fù)性,正如"賽靈思答復(fù)記錄 61599"中所述,但此處案例中出現(xiàn)的差異量級(jí)值得進(jìn)一步深入調(diào)查。
2022-08-02 11:52:03
747 
有監(jiān)督學(xué)習(xí)是最常見(jiàn)的一種機(jī)器學(xué)習(xí)問(wèn)題,給定一個(gè)輸入樣本,預(yù)測(cè)該樣本的label是什么。Partial Label Learning(PLL)問(wèn)題也是預(yù)測(cè)一個(gè)樣本對(duì)應(yīng)的label,但是和有監(jiān)督學(xué)習(xí)問(wèn)題的差異是
2022-08-22 11:35:57
889 我們經(jīng)常聽(tīng)到機(jī)器學(xué)習(xí)和預(yù)測(cè)分析,但它們的具體含義是什么,兩者之間如何相互關(guān)聯(lián)的?
2022-10-25 17:33:32
768 
機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine Learning)本質(zhì)上就是讓計(jì)算機(jī)自己在數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)規(guī)律,并根據(jù)所得到的規(guī)律對(duì)未來(lái)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
2022-10-27 15:12:27
5294 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用機(jī)器學(xué)習(xí)的腎臟疾病預(yù)測(cè)器.zip》資料免費(fèi)下載
2022-11-09 09:28:48
2 我也是眾多想要知道今年誰(shuí)會(huì)奪冠的球迷之一。想到就要去做!于是我花了 2 天時(shí)間,用 DolphinScheduler 制作了一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)模型來(lái)預(yù)測(cè) 2022 年 FIFA 世界杯的冠軍,而且每天能獲得一個(gè) betting_stratrgy。
2022-11-30 14:00:10
679 鑒于科學(xué)的快速增長(zhǎng)和發(fā)展,了解使用哪些人工智能技術(shù)來(lái)推進(jìn)項(xiàng)目可能具有挑戰(zhàn)性。本文概述了機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)之間的差異,以及如何確定何時(shí)應(yīng)用這兩種方法。
2022-11-30 14:22:00
706 數(shù)據(jù)挖掘中應(yīng)用較多的技術(shù)機(jī)器學(xué)習(xí)。機(jī)器學(xué)習(xí)主流算法包括三種:關(guān)聯(lián)分析、分類分析、聚類分析。
2023-03-27 14:13:30
2543 如何評(píng)估機(jī)器學(xué)習(xí)模型的性能?典型的回答可能是:首先,將訓(xùn)練數(shù)據(jù)饋送給學(xué)習(xí)算法以學(xué)習(xí)一個(gè)模型。第二,預(yù)測(cè)測(cè)試集的標(biāo)簽。第三,計(jì)算模型對(duì)測(cè)試集的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率。
2023-04-04 14:15:19
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2023-06-14 11:04:24
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2023-06-29 14:47:35
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2023-07-04 10:22:21
0 機(jī)器學(xué)習(xí)是一種方法,利用算法來(lái)讓機(jī)器可以自我學(xué)習(xí)和適應(yīng),而且不需要明確地編程。在許多應(yīng)用中,需要機(jī)器使用歷史數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型,然后使用該模型來(lái)對(duì)新數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)或分類
2023-08-02 17:36:34
333 對(duì)自然語(yǔ)言、圖像、聲音、視頻等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、分類、預(yù)測(cè)的重要方法之一。在日常生活和工作中,我們可以看到機(jī)器學(xué)習(xí)廣泛應(yīng)用于推薦系統(tǒng)、搜索引擎、語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、醫(yī)學(xué)診斷等領(lǐng)域。 機(jī)器學(xué)習(xí)可以基于數(shù)據(jù)集和學(xué)習(xí)方式分為以下幾
2023-08-17 16:11:36
4060 機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的區(qū)別 隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)已經(jīng)成為大家熟知的兩個(gè)術(shù)語(yǔ)。雖然它們都屬于人工智能技術(shù)的研究領(lǐng)域,但它們之間有很大的差異。本文將詳細(xì)介紹機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)
2023-08-17 16:11:40
2734 機(jī)器學(xué)習(xí)算法匯總 機(jī)器學(xué)習(xí)算法分類 機(jī)器學(xué)習(xí)算法模型 機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的分支之一,它通過(guò)分析和識(shí)別數(shù)據(jù)模式,學(xué)習(xí)從中提取規(guī)律,并用于未來(lái)的決策和預(yù)測(cè)。在機(jī)器學(xué)習(xí)中,算法是最基本的組成部分之一。算法
2023-08-17 16:11:48
632 對(duì)數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)和分析,機(jī)器學(xué)習(xí)能夠自動(dòng)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的規(guī)律和模式,進(jìn)而預(yù)測(cè)未來(lái)的趨勢(shì)。 機(jī)器學(xué)習(xí)算法優(yōu)缺點(diǎn) 機(jī)器學(xué)習(xí)算法有其獨(dú)特的優(yōu)缺點(diǎn)。以下是相關(guān)內(nèi)容: 1.優(yōu)點(diǎn) (1)能夠自動(dòng)學(xué)習(xí):機(jī)器學(xué)習(xí)算法能夠從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)特征,這樣能
2023-08-17 16:11:50
939 ,討論一些主要的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,以及比較它們之間的優(yōu)缺點(diǎn),以便于您選擇適合的算法。 一、機(jī)器學(xué)習(xí)算法的基本概念 機(jī)器學(xué)習(xí)是一種人工智能的技術(shù),它允許計(jì)算機(jī)從歷史數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)模式,以便于更好地預(yù)測(cè)未來(lái)的數(shù)據(jù)。機(jī)器學(xué)習(xí)算法
2023-08-17 16:27:15
569 機(jī)器學(xué)習(xí)有哪些算法?機(jī)器學(xué)習(xí)分類算法有哪些?機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)判有哪些算法? 機(jī)器學(xué)習(xí)是一種人工智能技術(shù),通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析和學(xué)習(xí),為計(jì)算機(jī)提供智能決策。機(jī)器學(xué)習(xí)算法是實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)。常見(jiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法
2023-08-17 16:30:11
1245 機(jī)器學(xué)習(xí)(Machine Learning)是一種人工智能的技術(shù),它是一種讓計(jì)算機(jī)通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和學(xué)習(xí),從而可以自動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)和決策的技術(shù)。其核心思想是利用算法和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法來(lái)讓計(jì)算機(jī)在沒(méi)有人
2023-08-22 17:39:40
2281 機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)是當(dāng)今最流行的人工智能(AI)技術(shù)之一。這兩種技術(shù)都有助于在不需要人類干預(yù)的情況下讓計(jì)算機(jī)自主學(xué)習(xí)和改進(jìn)預(yù)測(cè)模型。本文將探討機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的概念以及二者之間的區(qū)別。
2023-08-28 17:31:09
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評(píng)論