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EM算法;高斯混合模型;GMM举例;最大似然函数;EM算法的基本思想;高斯混合模型参数估计的EM算法(以高维数据为例);EM算法总结;;;;;;;;;;;;;;;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;;;;分布式机器学习基础;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;并行决策树;并行决策树;;;并行k-均值算法;并行k-均值算法;并行k-均值算法;k-均值算法算例;k-均值算法算例;k-均值算法算例;k-均值算法算例;多元线性回归模型;;88;;议程;什么是关联挖掘?;关联规则问题的形式化描述项目;事务;项目集;频繁项目集;97;议程;强关联规则;关联规则挖掘问题的分解;强关联规则的产生;规则度量:支持度与可信度;103;104;105;106;107;Apriori算法的Python实现;基于关联分析的服装缺陷管理;服装缺陷数据提取与预处理;服装缺陷的部分关联规则;质量改善计划;113;挖掘多层关联规则;115;分布式并行Apriori算法(1);第二阶段:生成全局频繁项集
将所有局部频繁项集进行合并,然后组合成全局候选的频繁项集合。局部频繁项集可能不是D的频繁项集,但在D中的任何频繁项集必然是局部频繁项集合中的一个子集。
对D进行再次扫描,计算每一个候选频繁项集的支持度,最终得到D的频繁项集。
;分离关联规则;FP增长算法;120;利用FP树产生频繁项集;;;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;通过图片识别PM2.5;从衡量图像清晰程度的角度出发,对图像特征进行观察和分析,得到4个解释性变量:灰度差分的方差、清晰度、饱和度、高频含量等;多元线性回归的拟合优度为0.82;议程;议程;;议程;议程;153;;;;;;;;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;;;;;;;;;;;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;;;;;议程;议程;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;;层次聚类(hierarchicalclustering)方法把数据组织成若干簇,并形成一个相应的树状图进行聚类。
聚合层次聚类采用自底向上的策略,首先把每个对象单独作为一类,然后根据一定的规则,例如把簇间距离最小的相似簇合并成为越来越大的簇,直到所有样本凝聚成一个大的簇,针对给定应用选择最好结果的聚类层次。
与聚合型方法相反,分裂聚类采用自顶向下的方法,先把所有的对象都看成一个簇,然后不断分解直至满足一定的条件。;议程;议程;议程;议程;;284;议程;议程;;288;;目标检测;LeNet框架;一个完整的CNN;基本单元—输入层;基本单元—卷积层;;基本单元—池化层;将池化操作施经过卷积层和ReLU激活函数的特征映射上的效果;基本单元—全连接层;基本单元—可视化;反向传播训练;反向传播训练;优化—局部最小值(localminima);优化—GradientDescent;防止过拟合—L1/L2正则化;防止过拟合—EarlyStopping;防止过拟合—Dropout;Dropout的ensemble思想;CNN结构演化;基于深度神经网络的股票预测;基于卷积的股票预测-数据预处理;基于卷积的股票预测;基于卷积的股票预测-卷积和池化设计;基于卷积的股票预测-通道设计;基于卷积的股票预测效果;333;;;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;迁移学习;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;对偶学习;议程;议程;议程;议程;BIRCH聚类算法;;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;Adaboost;Adaboost算法介绍;Adaboost算法步骤;Adaboost算法总结;Adaboost应用示例;;梯度提升决策树(GBDT);议程;议程;议程;判别分析;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;议程;PCA及SVD
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