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2023-11-28 18:38:04 25.42MB 数据集
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本文来自于csdn,本文章主要是对真实数据进行实战,手把手带你走一遍使用机器学习对真实数据进行处理的全过程。Scikit-learn集成了很多机器学习需要使用的函数,学习Scikit-learn能简洁、快速写出机器学习程序。并且通过代码更加深入的了解机器学习模型,学习如何处理数据,如何选择模型,如何选择和调整模型参数。1、推荐安装Anaconda(集成Python和很多有用的Package)2、编辑器:Spyder或Pycharm或JupyterNotebook1、下载数据数据集为房屋信息housing,代码运行后,会下载一个tgz文件,然后用tarfile解压,解压后目录中会有一个housi
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使用梯度下降的方法进行逻辑回归实战: 问题说明: 这里将建立一个逻辑回归模型来预测一个学生是否被大学录取。 假设你是一个大学的管理员,你想根据两次考试的结果来决定每个申请人的录取机会,你有以前的申请人的历史数据。可以用历史数据作为逻辑回归的训练集。对于每一个样本,有两次考试的申请人的成绩和录取决定。建立一个分类模型,根据考试成绩估计入学概率。 数据链接: 链接:https://pan.baidu.com/s/1-pjwe1ogk30WpzN4Qg1NZA 密码:wqmt 完整代码实现如下: import numpy as np import pandas as pd import matpl
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前言机器学习浪潮2006年,Geoffrey Hinton等人发表了一篇论文[1],展示了如何训练能够高精度(>98%)识别手写数字的深度神经网络。他们将这种技
2023-03-10 11:09:26 20.5MB
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在这个项目中,实施并探索了一种机器学习方法,将创业公司分为两类(成功和失败)。该项目的数据集是从Crunchbase获取的。它由11个不同的表格组成,其中包含创业公司、投资者、关系和创始人在生态系统中的背景等信息。四个表入围并合并为一个数据集。然而,在数据转换和预处理之后,由于数据稀疏,必须丢弃大量数据。最终的数据集由61716个创业实例和36个功能组成。还进行了特征缩放,将特征数量减少到7个,同时保持相同的预测能力。
2022-12-02 18:26:54 91.09MB 机器学习 python 创业 数据集
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第九章 树回归算法数据集
2022-11-23 13:39:45 14KB 数据集
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前言第一部分 机器学习的基础知识第1章 机器学习概览1.1 什么是机器学习1.2 为什么使用机器学习1.3 机器学习的应用示例1.4 机器学习系统的类型1.5
2022-11-20 19:40:25 35.44MB
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机器学习实战数据集def loadDataSet(): 3 dataMat = [] ; labelMat = [] 4 fr = open('testSet.txt') 5 for line in fr.readlines(): # 对文件的数据进行按行遍历 6 lineArr = line.strip().split() 7 dataMat.append([1.0, float(lineArr [0]), float(lineArr[1])]) 8 labelMat.append(int(lineArr[2])) # 数据的类别号列表丰富
2022-11-15 10:33:57 8KB 机器学习实战
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TensorFlow方法用python语言实现,简单入门,上手快
2022-10-30 15:14:19 75.21MB TensorFlow+python
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python 与机器学习实战, 修订源码,python3
2022-10-26 09:07:49 6.9MB 人工智能
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