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  1. BAT机器学习面试1000题系列

  2. BAT机器学习面试1000题系列 1 前言 1 BAT机器学习面试1000题系列 2 1 归一化为什么能提高梯度下降法求解最优解的速度? 22 2 归一化有可能提高精度 22 3 归一化的类型 23 1)线性归一化 23 2)标准差标准化 23 3)非线性归一化 23 35. 什么是熵。机器学习 ML基础 易 27 熵的引入 27 3.1 无偏原则 29 56. 什么是卷积。深度学习 DL基础 易 38 池化,简言之,即取区域平均或最大,如下图所示(图引自cs231n) 40 随机梯度下降 4
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2018-03-07
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:qq_38873863
  1. CRF原理应用及举例.pdf

  2. 深入理解条件随机场:包含其原理、应用及举例。CRF 就像一个反向的隐马尔可夫模型(HMM),两者都是用了马尔科夫链作为隐含变量的概率转移模型,只不过 HMM 使用隐含变量生成可观测状态,其生成概率有标注集统计得到,是一个生成模型;而 CRF 反过来通过可观测状态判别隐含变量,其概率亦通过标注集统计得来,是一个判别模型。由于两者模型主干相同,其能够应用的领域往往是重叠的,但在命名实体、句法分析等领域 CRF 更胜一筹。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-04-02
    • 文件大小:1014784
    • 提供者:weixin_40609919
  1. 统计自然语言处理

  2. 统计自然语言处理是一本很好的书籍,是一本很基础的书籍目录 序二 第2版前宣 第1版前言 第1章绪论 11基本概念 1.1.1语言学与语音学 2自然语言处理 11.3关于“理解”的标准 1,2自然语言处理研究的内容和面临的困难 1,2,1自然语言处理研宄的内容 1,22自然语言处理涉及的几个层次 1.2.3自然语言处理面临的困难 13自然语言处理的基本方法及其发展 13,1自然语言处理的基本方汏 3,2自然语言处理的发展 14自然语言处理的研究现状 本书的内容安挂 第2章顸备知识 2,1概率论基本
  3. 所属分类:Python

    • 发布日期:2019-03-04
    • 文件大小:25165824
    • 提供者:weixin_34749051
  1. dash_doodler:涂鸦者。 使用plotlydash构建的Web应用程序,可在最小化监督的情况下进行图像分割-源码

  2. 丹尼尔·布斯科姆(Daniel Buscombe),玛尔达科学( 为USGS沿海海洋地质计划开发,是佛罗伦萨补充项目的一部分 这是用于部分监督图像分割的“环内”机器学习工具,它基于先前包含在“ doodle_labeller”中的代码,该代码在OpenCV中实现了类似的算法 描述了此工具使用的条件随机场(CRF)模型 视频显示了Doodle的基本用法。 1)使用每个类的几个示例(彩色按钮)为场景添加注释。 2)选中“计算并显示细分”,然后等待结果。 标签图像被写入“结果”文件夹,您还可以从浏
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:102760448
    • 提供者:weixin_42097819