matlab侈靡贝叶斯算法iris数据集
2023/4/19 0:58:05 2KB matlab 朴素贝叶斯算法 iris
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梯度飞腾纯手工实现MLPCNNRNNSEQ2SEQ识别手写体MNIST数据集极其类下场代码详解.
2023/4/18 22:56:30 11.08MB 深度学习 基础网络模型 Deep Learnin
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该文件搜罗鸢尾花分类的Python源法度圭表标准以及数据集,数据集内搜罗3类鸢尾花,分别为山鸢尾(setosa)、变色鸢尾(versicolor)以及维吉尼亚鸢尾(virginica)。
每一类各50个数据,每一条记实有4项特色:花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度。
2023/4/18 7:37:55 8KB Python 鸢尾花分类 SVM 机器学习
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手写体图片(png格式)+MNIST数据集,编程时自动下载不下来,将MNIST数据集放法度圭表标准目录就可
2023/4/18 5:21:44 17.93MB 手写体 图片
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协同过滤算法代码VS下运行数据集付与MovieLens
2023/4/18 1:46:19 6KB 协同过滤 代码 C++
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尺度数据集,做分类以及聚类用的比力多,适宜机械学习以及数据开掘课程使用
2023/4/18 1:54:01 3KB iris 鸢尾花数据
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行人检测是视频监控中的一个底子下场,连年来已经患上到了长足的普及。
然则,由于源熬炼样本以及目的场景中行人样本之间的差距,在某些人民数据集上熬炼的通用行人检测器的成果在使用于某些特定场景时会明晰飞腾。
另外,在目的场景中手动标志样本也是一项高尚且费时的责任。
咱们提出了一种别致的转移学习框架,该框架能够自动将通用检测器转移到特定于场景的行人检测器,而无需手动标志目的场景中的熬炼样本。
在咱们的方式中,咱们经由对于目的场景使用通用检测器来患上到初始检测下场,咱们将该下场称为目的样本。
咱们使用了多少种线索来过滤目的模板,从末了的检测下场中咱们能够未必它们的标签。
高斯稠浊模子(GMM)用于患上到每一个视频帧中的行为地域以及一些其余目的样本,这些目的样本没法被通用检测器检测到,由于这些目的样本距离摄像机较远。
目的样本以及目的模板之间的相关性以及源样本以及目的模板之间的相关性经由怪异编码举行估算,而后用于盘算源样本以及目的样本的权重。
明显性检测是在源样本以及目的模板之间举行相关性盘算以消除了非明显地域干扰以前的一项必不可少的责任。
齐全这些思考都是在单个目的函数下拟定的,经由对于齐全这些样本削减基于怪异编码的权重来
2023/4/18 0:39:57 1.18MB Pedestrian detection; Transfer learning;
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Ubuntu对于话数据集,能够用于多轮对于话熬炼语料库,内附Ubuntu对于话数据集的下载地址。
智能聊天,chatbot,熬炼对于话的语料库
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对于Eland是PythonElasticsearch客户端,用于使用熟习的Pandas兼容API在Elasticsearch中浏览以及阐发数据。
该软件包在大概的情景下使用现有的PythonAPI以及数据结构来简化在numpy,pandas,scikit-learn以及其Elasticsearch反对于的等效项之间的切换。
每一每一,数据驻留在Elasticsearch中,而不是内存中,这使Eland能够晤面Elasticsearch中存储的大型数据集。
Eland还提供了一些货物,能够从,以及等通用库经由熬炼的机械学习模子上传到Elasticsearch中。
入门能够使用Pip从装置Eland:$python-mpipinstalleland也能够使用Conda从装置Eland:$condainstall-cconda-forgeeland反对于的版本反对于Python3.6+以及Pandas1.0.0+反对于7.x+的Elasticsearch集群,建议使用7.6或者更高版本,以使齐全成果普通责任。
毗邻到ElasticsearchEla
2023/4/17 12:54:13 9.35MB python elasticsearch machine-learning big-data
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使用matlab实现item-basedcollaborativefiltering,试验数据集为movielens100k。
2023/4/17 0:52:25 14.02MB 协同过滤
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡