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23张图,带你入门推荐系统
做广告业务1年多时间了,但是平时的工作主要和 广告工程 有关,核心的广告算法由 AI 部门支持,对我们而言可以说是「黑盒般」的存在,只需要对训练好的模型进行调用即可。 近期,我打算系统性地学习下广告中的搜索和推荐算法,当然更多是从工程的视角去弄清楚:算法的基本原理、以及面对线上…
使用Facebook的FastText简化文本分类
本博客提供了详细的分步教程,以便使用FastText进行文本分类。为此,我们选择在Amazon.com上对客户评论进行情绪分析,并详细说明如何抓取特定产品的评论以便对他们进行情绪分析。 文本分类已成为商业世界的重要组成部分; 是否用于垃圾邮件过滤或分析电子商务网站的推特客户评论…
普通视频转高清:10个基于深度学习的超分辨率神经网络
在 AlphaGo 对弈李世石、柯洁之后,更多行业开始尝试通过机器学习优化现有技术方案。其实对于实时音视频来讲,对机器学习的研究已有多年,我们曾分享过的实时图像识别只是其中一种应用。我们还可以利用深度学习来做超分辨率。我们这次就分享一下用于超分辨率的深度学习基本框架,以及衍生出…
Python 深度学习库 Keras 发布官方中文文档,这里有你需要了解的一切
Keras 框架发明者François Chollet推荐文章的翻译,出于Keras与scikit-learn的相似性,给出的引导教程:通过与scikit-learn的比较来使用Keras。 使用 Keras 创建、评价深度神经网络非常的便捷,不过你需要严格地遵循几个步骤来构建…
机器学习算法总结--GBDT
GBDT是一个基于迭代累加的决策树算法,它通过构造一组弱的学习器(树),并把多颗决策树的结果累加起来作为最终的预测输出。
机器学习、Python和数学学习资料汇总
机器学习保罗万象,在学习这门技术时,最好可以有一些速查手册之类的东西在手边,它们列出了需要了解的关键点。Robbie Allen整理了20多个与机器学习相关的速查资料,并分享出来,或许也可以帮助其他学习这门技术的人。 机器学习领域正发生着日新月异的变化,这些资料总有一天会过时,…
机器学习算法总结--EM算法
EM算法,即期望极大算法,用于含有隐变量的概率模型的极大似然估计或极大后验概率估计,它一般分为两步:第一步求期望(E),第二步求极大(M)。 如果概率模型的变量都是观测变量,那么给定数据之后就可以直接使用极大似然法或者贝叶斯估计模型参数。 但是当模型含有隐含变量的时候就不能简…
一文清晰讲解机器学习中梯度下降算法(包括其变式算法)
无论是要解决现实生活中的难题,还是要创建一款新的软件产品,我们最终的目标都是使其达到最优状态。作为一名计算机科学专业的学生,我经常需要优化各种代码,以便提高其整体的运行速度。 一般情况下,最优状态会伴随问题的最佳解决方案。如果阅读近期发表的关于优化问题的文章的话,你会发现,优化…
朴素贝叶斯与拣鱼的故事
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