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2025年6月16日
day07-Dify高级案例01图像识别
摘要: # 1 dify对接大模型报错问题 ## 1.1 对接硅基流动 ## 1.2 对接deepseek ## 1.3 对接本地ollama ## 1.4 对接火山方舟 # 2 应用发布 ## 2.1 创建应该 ## 2.2 填入提示词 ## 2.3 选择模型 ## 2.4 测试 ## 2.5 发布 ##
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posted @ 2025-06-16 19:24 凫弥
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2025年6月15日
10 广告收益项目实战
摘要: 机器学习项目实战-广告收益回归预测.ipynb
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posted @ 2025-06-15 20:00 凫弥
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09 决策树-XGBoost算法
摘要: 目录1、Xgboost介绍1.1、Xgboost概述1.2、青出于蓝2、Xgboost树的定义2.1、构造决策树2.2、决策树集成3、Xgboost目标函数3.1、目标函数方程3.2、目标函数泰勒展开3.3、定义一棵树3.4、定义树的复杂度3.5、叶结点归组3.6、树结构得分3.7、XGBoost与
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posted @ 2025-06-15 19:59 凫弥
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day06-Dify基础案例
摘要: 1 虚拟机快照-服务重启-运行虚拟机 1.1dify服务管理 # 1 每次关机后,虚拟机被关闭,dify服务也会被关闭 # docker ps # 发现docker不在运行,我们需要先启动docker Cannot connect to the Docker daemon at unix:///va
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posted @ 2025-06-15 13:29 凫弥
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2025年6月12日
08 决策树-GBDT梯度提升分类树
摘要: 3-GBDT梯度提升树.ipynb 1、交叉熵 1.1、信息熵 构建好一颗树,数据变的有顺序了(构建前,一堆数据,杂乱无章;构建一颗,整整齐齐,顺序),用什么度量衡表示,数据是否有顺序:信息熵 物理学,热力学第二定律(熵),描述的是封闭系统的混乱程度 信息熵,和物理学中熵类似的 H(x)=−∑i=1
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posted @ 2025-06-12 19:58 凫弥
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07 决策树-分类算法
摘要: 1-决策树算法.ipynb 1、决策树概述 决策树是属于有监督机器学习的一种,起源非常早,符合直觉并且非常直观,模仿人类做决策的过程,早期人工智能模型中有很多应用,现在更多的是使用基于决策树的一些集成学习的算法。这一章我们把决策树算法理解透彻了,非常有利于后面去学习集成学习。 1.1、示例一 我们有
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posted @ 2025-06-12 19:55 凫弥
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06 无监督学习-聚类算法
摘要: 目录1、聚类介绍1.1、聚类作用1.2、有监督与无监督学习1.3、聚类算法1.4、相似度1.5、数据间的相似度1.6、余弦距离2、K-means2.1、聚类原理2.2、K-means算法原理2.3、K-Means优缺点2.4、K-means损失函数2.5、K-means执行过程2.6、K-means
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posted @ 2025-06-12 19:53 凫弥
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05 线性分类-逻辑斯蒂回归
摘要: 目录1、逻辑斯蒂回归1.1、逻辑斯蒂回归是什么1.2、Sigmoid函数介绍2、逻辑回归公式推导2.1、损失函数推导2.2、立体化呈现3、逻辑回归迭代公式3.1、函数特性3.2、求导过程3.3、代码实战4、逻辑回归做多分类4.1、One-Vs-Rest思想4.2、代码实战5、多分类Softmax回归
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posted @ 2025-06-12 19:52 凫弥
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04 线性回归-优化
摘要: 目录1、归一化 Normalization1.1、归一化目的1.2、归一化本质1.3、最大值最小值归一化1.4、Z-score标准化2、正则化 Regularization2.1、过拟合欠拟合2.2、套索回归(Lasso)2.3、岭回归(Ridge)3、线性回归衍生算法3.1、Lasso算法使用3.
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posted @ 2025-06-12 19:51 凫弥
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03 线性回归-梯度下降
摘要: 目录1、梯度下降1.1、无约束最优化1.2、梯度下降1.3、梯度下降公式1.4、学习率1.5、全局最优化1.6、梯度下降步骤1.7、代码模拟梯度下降2、梯度下降方法2.1、三种梯度下降不同2.2、线性回归梯度更新公式2.3、批量梯度下降BGD2.4、随机梯度下降SGD2.5、小批量梯度下降MBGD2
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posted @ 2025-06-12 19:47 凫弥
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