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機(jī)器學(xué)習(xí)
機(jī)器學(xué)習(xí) 文章 進(jìn)入機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)社區(qū)
斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開(kāi)課筆記7-NB多項(xiàng)式模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、SVM初步
- 本篇筆記針對(duì)ML公開(kāi)課的第七個(gè)視頻,主要內(nèi)容包括最優(yōu)間隔分類(lèi)器(Optimal Margin Classifier)、原始/對(duì)偶問(wèn)題(Primal/Dual Problem)、svm的對(duì)偶問(wèn)題,都是svm(support vector machine,支持向量機(jī))的內(nèi)容?! ?nbsp; &n
- 關(guān)鍵字: 機(jī)器學(xué)習(xí) 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開(kāi)課筆記6-NB多項(xiàng)式模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、SVM初步
- 本篇筆記針對(duì)斯坦福ML公開(kāi)課的第6個(gè)視頻,主要內(nèi)容包括樸素貝葉斯的多項(xiàng)式事件模型(MultivariateBernoulli Event Model)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Neural Network)、支持向量機(jī)(Support Vector Machine)的函數(shù)間隔(functionalmargin)與幾何間隔(geometricmargin)?! ?nbsp; &nbs
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機(jī)器學(xué)習(xí)——深度學(xué)習(xí)(Deep Learning)之我見(jiàn)

- Deep Learning是機(jī)器學(xué)習(xí)中一個(gè)非常接近AI的領(lǐng)域,其動(dòng)機(jī)在于建立、模擬人腦進(jìn)行分析學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),最近研究了機(jī)器學(xué)習(xí)中一些深度學(xué)習(xí)的相關(guān)知識(shí),本文給出一些很有用的資料和心得。 Key Words:有監(jiān)督學(xué)習(xí)與無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí),分類(lèi)、回歸,密度估計(jì)、聚類(lèi),深度學(xué)習(xí),Sparse DBN, 1. 有監(jiān)督學(xué)習(xí)和無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí) 給定一組數(shù)據(jù)(input,target)為Z=(X,Y)?! ∮斜O(jiān)督學(xué)習(xí):最常見(jiàn)的是regression & 
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人工智能時(shí)代 機(jī)器學(xué)習(xí)和AI算法將改變“二八定律”

- 在新型工作場(chǎng)所分析中,更多的公司可以更加容易地確定是哪20%的員工為產(chǎn)品、流程或用戶(hù)體驗(yàn)貢獻(xiàn)了80%的價(jià)值,業(yè)務(wù)流程、平臺(tái)和客戶(hù)體驗(yàn)的持續(xù)數(shù)字化,但是這熟悉的80/20規(guī)則正在逐漸改變。
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阿里組建獨(dú)立技術(shù)研發(fā)部門(mén) 加碼人工智能
- 阿里巴巴正在重新組建一個(gè)獨(dú)立研發(fā)部門(mén),以布局包括機(jī)器學(xué)習(xí)在內(nèi)需要中長(zhǎng)期投入的技術(shù)。 在這項(xiàng)被稱(chēng)作“NASA”的頗為宏大的計(jì)劃中,阿里巴巴將包括機(jī)器學(xué)習(xí)、芯片、IoT、操作系統(tǒng)、生物識(shí)別在內(nèi)的領(lǐng)域都圈入了該部門(mén)中。一位阿里云內(nèi)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,阿里云將在“NASA”計(jì)劃中扮演技術(shù)“出口”角色。此外其向記者確認(rèn),阿里巴巴并不會(huì)簡(jiǎn)單地抽調(diào)各業(yè)務(wù)線技術(shù)部門(mén)來(lái)支撐“NASA”計(jì)劃,阿里方面已經(jīng)計(jì)劃
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Xilinx用reVISION向視覺(jué)學(xué)習(xí)亮劍

- 在人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)興起的今天,All Programmable技術(shù)和器件廠商Xilinx也帶來(lái)了爆品,發(fā)布了全新的reVISION堆棧,劍指視覺(jué)導(dǎo)向的機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用。該解決方案無(wú)需額外花費(fèi),搭載Xilinx的Zynq和處理器平臺(tái)即可加速設(shè)計(jì)。可以看到,通過(guò)“芯片+軟件堆?!钡牟呗?,Xilinx把競(jìng)爭(zhēng)矛頭直指圖形芯片廠商——英偉達(dá)的Tegra GPU和ADAS廠商Mobileye等。
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斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開(kāi)課筆記5——生成學(xué)習(xí)、高斯判別、樸素貝葉斯
- 本篇博客為斯坦福ML公開(kāi)課第五個(gè)視頻的筆記,主要內(nèi)容包括生成學(xué)習(xí)算法(generate learning algorithm)、高斯判別分析(Gaussian DiscriminantAnalysis,GDA)、樸素貝葉斯(Navie Bayes)、拉普拉斯平滑(Laplace Smoothing)。  
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斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開(kāi)課筆記4——生成學(xué)習(xí)、高斯判別、樸素貝葉斯
- 本篇博客為斯坦福ML公開(kāi)課第五個(gè)視頻的筆記,主要內(nèi)容包括生成學(xué)習(xí)算法(generate learning algorithm)、高斯判別分析(Gaussian DiscriminantAnalysis,GDA)、樸素貝葉斯(Navie Bayes)、拉普拉斯平滑(Laplace Smoothing)?! ?nbsp; &nb
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3D打印+機(jī)器學(xué)習(xí)=醫(yī)療傳感器?

- 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)是一個(gè)重要的和廣泛的計(jì)算領(lǐng)域,其中算法基于其處理的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)而沒(méi)有被明確地編程。因此,將機(jī)器學(xué)習(xí)與3D打印相結(jié)合的前景,正如UCLA的研究人員在一個(gè)新項(xiàng)目中可以看出的,這絕對(duì)是一個(gè)令人興奮的領(lǐng)域。使用具有可以通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)修改的傳感器的3D打印原型檢測(cè)器,研究人員已經(jīng)展示了一種新的、更有效的方式來(lái)檢測(cè)微小物品,例如癌癥生物標(biāo)志物、病毒和蛋白質(zhì)。這可以改善嚴(yán)重感染和疾病的治療和診斷方式。 等離子體感測(cè)已經(jīng)在醫(yī)學(xué)研究中使用多年,以便收集關(guān)于亞微觀級(jí)別的物質(zhì)組成的信息。該方法將光照射到
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斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開(kāi)課筆記4——牛頓方法、指數(shù)分布族、廣義線性模型
- 該系列的視頻對(duì)于數(shù)學(xué)公式的推導(dǎo)講的很細(xì),相信看完該視頻后會(huì)對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的各種算法的推導(dǎo)很熟悉?! ∫曨l3的筆記見(jiàn)上一篇博文,本文是第三個(gè)視頻的筆記?! 〉?個(gè)視頻的筆記如下,主要的內(nèi)容包括牛頓方法、指數(shù)分布族、廣義線性模型、廣義線性模型舉例之多項(xiàng)式分布?! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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研究人員結(jié)合3D打印與機(jī)器學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)醫(yī)療傳感器

- 機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)是一個(gè)重要的和廣泛的計(jì)算領(lǐng)域,其中算法基于其處理的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)而沒(méi)有被明確地編程。因此,將機(jī)器學(xué)習(xí)與3D打印相結(jié)合的前景,正如UCLA的研究人員在一個(gè)新項(xiàng)目中可以看出的,這絕對(duì)是一個(gè)令人興奮的領(lǐng)域。使用具有可以通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)修改的傳感器的3D打印原型檢測(cè)器,研究人員已經(jīng)展示了一種新的、更有效的方式來(lái)檢測(cè)微小物品,例如癌癥生物標(biāo)志物、病毒和蛋白質(zhì)。這可以改善嚴(yán)重感染和疾病的治療和診斷方式。 等離子體感測(cè)已經(jīng)在醫(yī)學(xué)研究中使用多年,以便收集關(guān)于亞微觀級(jí)別的物質(zhì)組成的信息。該方法將光照
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斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開(kāi)課筆記3——局部加權(quán)回歸、邏輯斯蒂回歸、感知器算法
- 最近在看Ng的機(jī)器學(xué)習(xí)公開(kāi)課,Ng的講法循循善誘,感覺(jué)提高了不少。該系列視頻共20個(gè),每看完一個(gè)視頻,我都要記錄一些筆記,包括公式的推導(dǎo),講解時(shí)候的例子等。按照Ng的說(shuō)法,公式要自己推理一遍才能理解的通透,我覺(jué)得自己能夠總結(jié)出來(lái),發(fā)到博客上,也能達(dá)到這個(gè)效果,希望有興趣的同學(xué)要循序漸進(jìn),理解完一個(gè)算法再開(kāi)始學(xué)另外一個(gè)算法,每個(gè)算法總結(jié)一遍,雖然看起來(lái)很慢,但卻真正的理解了,所謂雖慢實(shí)快者也?! ≡撓盗械囊曨l對(duì)于數(shù)學(xué)公式的推導(dǎo)講的很細(xì),相信看完該視頻后會(huì)對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的各種算法的推導(dǎo)很熟悉?! ∮捎赾sdn
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斯坦福機(jī)器學(xué)習(xí)公開(kāi)課筆記1、2 -——線性規(guī)劃、梯度下降、正規(guī)方程組
- 最近在看Ng的機(jī)器學(xué)習(xí)公開(kāi)課,Ng的講法循循善誘,感覺(jué)提高了不少。該系列視頻共20個(gè),每看完一個(gè)視頻,我都要記錄一些筆記,包括公式的推導(dǎo),講解時(shí)候的例子等。按照Ng的說(shuō)法,公式要自己推理一遍才能理解的通透,我覺(jué)得自己能夠總結(jié)出來(lái),發(fā)到博客上,也能達(dá)到這個(gè)效果,希望有興趣的同學(xué)要循序漸進(jìn),理解完一個(gè)算法再開(kāi)始學(xué)另外一個(gè)算法,每個(gè)算法總結(jié)一遍,雖然看起來(lái)很慢,但卻真正的理解了,所謂雖慢實(shí)快者也。 由于博客上寫(xiě)公式實(shí)在是太難弄了,如果一個(gè)公式一個(gè)公式的轉(zhuǎn)成圖片傳上來(lái),反而是排版很差。所以索性全部弄成圖片傳
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一文讀懂人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)有啥淵源

- 總結(jié)2016年一件有紀(jì)念意義的科技事件是阿法狗戰(zhàn)勝?lài)寰哦芜x手李世石,標(biāo)志著人工智能算法達(dá)到了新的高度,同時(shí)也說(shuō)明了人工智能未來(lái)發(fā)展的潛力,未來(lái)人工智能將會(huì)給工業(yè)服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)帶來(lái)很大的影響。 傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)主要應(yīng)用:科學(xué)計(jì)算、傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理和自動(dòng)化。都是使用計(jì)算機(jī)的一種能力:數(shù)值計(jì)算能力;人工智能是在計(jì)算機(jī)上模擬人的三種功能:模仿人類(lèi)的思考,包括推理、決策和規(guī)劃等等,屬于人類(lèi)的高級(jí)智能或叫邏輯思維能力。第二項(xiàng)是模仿感知,對(duì)環(huán)境的感知包括視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué),觸覺(jué)等。第三項(xiàng)是模仿動(dòng)作,包括人類(lèi)的手、腳和其他動(dòng)物或機(jī)
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2016年,關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器學(xué)習(xí)、AI等都發(fā)生了什么?

- 2016年,亞馬遜Echo和谷歌Home的成功,讓我們目睹了語(yǔ)音用戶(hù)識(shí)別系統(tǒng)的崛起。Oculus Rift, HTC, PTC、微軟對(duì)AR/VR頭顯設(shè)備的頻繁迭代以及Pokemon Go的大受歡迎,讓我們感受到AR/VR的勢(shì)頭正勁。AlphaGo打敗韓國(guó)圍棋大師李世石,讓全世界為機(jī)器強(qiáng)大潛力側(cè)目。緊接著,在匹茲堡Uber的自動(dòng)駕駛汽車(chē)開(kāi)始接載乘客,將載人自動(dòng)駕駛從愿景向現(xiàn)實(shí)拉近了一步,此外,Uber還收購(gòu)了專(zhuān)注于無(wú)人駕駛貨車(chē)的初創(chuàng)企業(yè)Otto。 與此同時(shí),2016年關(guān)于物聯(lián)網(wǎng),也有一些壞消息留給
- 關(guān)鍵字: 物聯(lián)網(wǎng) 機(jī)器學(xué)習(xí)
機(jī)器學(xué)習(xí)介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng)建詞條機(jī)器學(xué)習(xí)!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的理解,并與今后在此搜索機(jī)器學(xué)習(xí)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的理解,并與今后在此搜索機(jī)器學(xué)習(xí)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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