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    機器學習筆記:決策樹

    決策樹是機器學習中應用很廣泛的算法,它不僅可以處理分類和回歸問題,還可以產(chǎn)出特征重要性、連續(xù)變量分箱等副產(chǎn)物。決策樹有著可解釋性強、原理簡單、效...

  • 概念速查:多項式分布

    服從多項式分布的隨機向量 滿足如下條件: 1),且; 2)設 為任意非負整數(shù),且 ; 事件 發(fā)生的概率為: 其中,,。 【舉例】一個6面的...

  • PyTorch深度學習筆記(7):應用實例--FashionMNIST數(shù)據(jù)集

    在上一篇文章中,我們介紹了如何用梯度下降法進行神經(jīng)網(wǎng)絡的訓練與優(yōu)化。現(xiàn)在我們用一個實際的數(shù)據(jù)集:FashionMNIST,完整的實現(xiàn)構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡...

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    PyTorch深度學習筆記(6):神經(jīng)網(wǎng)絡的訓練--梯度下降法

    在前面的文章中,我們介紹了為線性回歸、二分類、三分類神經(jīng)網(wǎng)絡的優(yōu)化選取適當?shù)膿p失函數(shù)。我們知道,當損失函數(shù)的值越小,代表神經(jīng)網(wǎng)絡預測值與真實值之...

  • PyTorch深度學習筆記(5):神經(jīng)網(wǎng)絡的訓練--損失函數(shù)

    在前面的文章中,我們介紹了單層和多層神經(jīng)網(wǎng)絡的正向傳播過程,同時也使用了torch.nn來實現(xiàn)這一過程。不難發(fā)現(xiàn),模型中的權重對模型輸出的預測結(jié)...

  • PyTorch深度學習筆記(4):完整實現(xiàn)一個多層神經(jīng)網(wǎng)絡的正向傳播

    本文將通過一個例子,使用torch.nn中Module類的繼承來完整實現(xiàn)一個多層神經(jīng)網(wǎng)絡的正向傳播過程。此外,文中將介紹類繼承過程中定義init...

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    PyTorch深度學習筆記(3):多層神經(jīng)網(wǎng)絡的正向傳播

    本文主要以異或門問題為例子,介紹多層神經(jīng)網(wǎng)絡。我們將從上一篇文章中介紹的單層神經(jīng)網(wǎng)絡出發(fā),學習或門、非與門、異或門問題,了解單層神經(jīng)網(wǎng)絡在面對非...

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    PyTorch深度學習筆記(2):單層神經(jīng)網(wǎng)絡的正向傳播

    本文將從一個簡單的線性回歸問題出發(fā),構(gòu)建單層神經(jīng)網(wǎng)絡,并手動實現(xiàn)它的正向傳播。同時,我們將介紹如何使用PyTorch中的核心模塊torch.nn...

  • 數(shù)學基礎:最小二乘法

    最小二乘法可以用來求解線性回歸模型中權重參數(shù)的最優(yōu)解,本文將對這一求解過程做簡要概述。 線性回歸模型 對于第 個樣本 (),我們有:其中,為樣...

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