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空空如也

fink demo 单词计数

flink 1.12.1,maven工程

2021-02-11

flink的pom和settings.xml设置

练习flink时的pom和settings.xml设置

2021-02-11

reg_utils testCases datasets

coursera的吴恩达的课编程练习所需的所需包和数据,可以方便学员自己在本地练习

2018-01-09

init_utils.py

coursera的吴恩达的课编程练习所需的所需包和数据,可以方便学员自己在本地练习

2018-01-09

dnn_app_utils_v2.py 和 datasets

coursera的吴恩达的课编程练习所需的所需包和数据,可以方便学员自己在本地练习

2018-01-09

planar_utils.py

coursera的吴恩达的课编程练习所需的所需包和数据,可以方便学员自己在本地练习

2018-01-08

testCases_v3.py

coursera的吴恩达的课编程练习所需的所需包和数据,可以方便学员自己在本地练习

2018-01-08

dnn_utils_v2.py

coursera的吴恩达的课编程练习所需的所需包和数据,可以方便学员自己在本地练习

2018-01-08

lr_utils load_dataset 和 datasets

coursera的吴恩达的课编程练习所需的所需包和数据,可以方便学员自己在本地练习

2018-01-07

Python机器学习及实践_从零开始通往KAGGLE竞赛之路 PDF 自己制作标签

 《Python机器学习及实践:从零开始通往Kaggle竞赛之路》面向所有对机器学习与数据挖掘的实践及竞赛感兴趣的读者,从零开始,以Python编程语言为基础,在不涉及大量数学模型与复杂编程知识的前提下,逐步带领读者熟悉并且掌握当下流行的机器学习、数据挖掘与自然语言处理工具,如Scikit-learn、NLTK、Pandas、gensim、XGBoost、Google Tensorflow等。

2017-10-08

统计学习方法(李航) PDF 自己制作标签

统计学习是计算机及其应用领域的一门重要的学科。《统计学习方法》全面系统地介绍了统计学习的主要方法,特别是监督学习方法,包括感知机、k近邻法、朴素贝叶斯法、决策树、逻辑斯谛回归与支持向量机、提升方法、em算法、隐马尔可夫模型和条件随机场等。除第1章概论和最后一章总结外,每章介绍一种方法。叙述从具体问题或实例入手,由浅入深,阐明思路,给出必要的数学推导,便于读者掌握统计学习方法的实质,学会运用。为满足读者进一步学习的需要,书中还介绍了一些相关研究,给出了少量习题,列出了主要参考文献。

2017-10-08

机器学习实战 源码 作者: Peter Harrington 版

机器学习是人工智能研究领域中一个极其重要的研究方向,在现今的大数据时代背景下,捕获数据并从中萃取有价值的信息或模式,成为各行业求生存、谋发展的决定性手段,这使得这一过去为分析师和数学家所专属的研究领域越来越为人们所瞩目。

2017-10-08

机器学习实战 PDF 带标签 OCR版 非扫描

本书第一部分主要介绍机器学习基础,以及如何利用算法进行分类,并逐步介绍了多种经典的监督学习算法,如k近邻算法、朴素贝叶斯算法、Logistic回归算法、支持向量机、AdaBoost集成方法、基于树的回归算法和分类回归树(CART)算法等。第三部分则重点介绍无监督学习及其一些主要算法:k均值聚类算法、Apriori算法、FP-Growth算法。第四部分介绍了机器学习算法的一些附属工具。

2017-10-08

空空如也

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