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MXNet/Gluon 中 Triplet Loss 算法
Triplet Loss,即三元组损失,用于训练差异性较小的数据集,数据集中标签较多,标签的样本较少。输入数据包括锚(Anchor)示例⚓️、正(Positive)示例和负(Negative)示例,通过优化模型,使得锚示例与正示例的距离小于锚示例与负示例的距离,实现样本的相似性…
基于线性SVM的CIFAR-10图像集分类
1. 线性支持向量机LSVM 2. 对偶支持向量机DSVM 3. 核支持向量机KSVM 4. 软间隔支持向量机 5. 核逻辑回归KLR 6. 支持向量回归SVR 实际上,支持向量机SVM确实是机器学习中一个非常重要也是非常复杂的模型。关于SVM的详细理论和推导,本文不再阐述,读…
三分钟带你对 Softmax 划重点
1. 什么是Softmax Softmax 在机器学习和深度学习中有着非常广泛的应用。尤其在处理多分类(C > 2)问题,分类器最后的输出单元需要Softmax 函数进行数值处理。关于Softmax 函数的定义如下所示: 其中,Vi 是分类器前级输出单元的输出。i 表示类别索引…
302页吴恩达Deeplearning.ai课程笔记,详记基础知识与作业代码
在这份笔记中,Wan Zhen 不仅介绍了每个课程的关键知识点,同时还详细解释了各课程的编程作业。在第一门课程《神经网络与深度学习基础》中,该课程笔记不仅提供了最基础的 Python 和 NumPy 操作笔记,同时还从最基础的 Logistic 回归推导到最一般的深度全连接网络…
谷歌今日上线基于TensorFlow的机器学习速成课程(免费中文版)
按照该课程所述,读者可能需要初级代数知识,如变量与系数、线性方程组和函数曲线等以理解基本的机器学习模型。此外,读者也需要一些 Python 编程经验,但一般只需要最基础的函数定义、列表/字典、循环和条件表达式等。本课程的实现是基于 Python 和 TensorFlow,不过读…
机器学习中牛顿法凸优化的通俗解释
之前,我发过一篇文章,通俗地解释了梯度下降算法的数学原理和推导过程,推荐一看。链接如下: 我们知道,梯度下降算法是利用梯度进行一阶优化,而今天我介绍的牛顿优化算法采用的是二阶优化。本文将重点讲解牛顿法的基本概念和推导过程,并将梯度下降与牛顿法做个比较。 1. 牛顿法求解方程的根…
机器学习笔试题精选(一)
机器学习是一门理论性和实战性都比较强的技术学科。在应聘机器学习相关工作岗位时,我们常常会遇到各种各样的机器学习问题和知识点。为了帮助大家对这些知识点进行梳理和理解,以便能够更好地应对机器学习笔试包括面试。红色石头准备在公众号连载一些机器学习笔试题系列文章,希望能够对大家有所帮助…
你应该掌握的 7 种回归模型!
线性回归和逻辑回归通常是人们学习预测模型的第一个算法。由于这二者的知名度很大,许多分析人员以为它们就是回归的唯一形式了。而了解更多的学者会知道它们是所有回归模型的主要两种形式。 事实是有很多种回归形式,每种回归都有其特定的适用场合。在这篇文章中,我将以简单的形式介绍 7 中最常…
通俗易懂!白话朴素贝叶斯
说起朴素贝叶斯,很多人会被它复杂的公式和易混淆的概念搞得晕头转向、不知所以。本文,我将以最通俗的语言,尽量减少复杂公式的使用,白话讲解朴素贝叶斯算法的原理,并通过实际的例子,利用朴素贝叶斯思想,解决机器学习问题。让你快速对朴素贝叶斯有直观且形象的理解。 1. 买瓜问题 首先,我…
白话生成对抗网络 GAN,50 行代码玩转 GAN 模型!【附源码】
今天,红色石头带大家一起来了解一下如今非常火热的深度学习模型:生成对抗网络(Generate Adversarial Network,GAN)。GAN 非常有趣,我就以最直白的语言来讲解它,最后实现一个简单的 GAN 程序来帮助大家加深理解。 1. 什么是 GAN? 好了,GA…