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標簽 > 數(shù)據(jù)科學
數(shù)據(jù)科學是利用科學方法、流程、算法和系統(tǒng)從數(shù)據(jù)中提取價值的跨學科領域。數(shù)據(jù)科學家綜合利用一系列技能(包括統(tǒng)計學、計算機科學和業(yè)務知識)來分析從網絡、智能手機、客戶、傳感器和其他來源收集的數(shù)據(jù)。
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NVIDIA遷移學習工具包 :用于特定領域深度學習模型快速訓練的高級SDK
對于設計和集成智能視頻分析(IVA)端應用程序(如停車管理、安全基礎設施、零售分析、物流管理和訪問控制等)的開發(fā)人員,NVIDIA 的遷移學習工具包提供...
2018-12-07 標簽:深度學習數(shù)據(jù)科學遷移學習 3309 0
一旦開始獲取數(shù)據(jù),非常重要的一點是及早查看數(shù)據(jù),以便盡早找出可能存在的問題。例如,爬取程序可能漏掉了一些重要的字段,保存程序至文件時,如果使用逗號作為分...
2018-12-05 標簽:可視化機器學習數(shù)據(jù)科學 2756 0
模型過擬合意味著我們把模型“訓練得太好了”,通過一遍又一遍的訓練,它已經把訓練數(shù)據(jù)的特征都“死記硬背”了下來。這在模型過于復雜(和觀察樣本數(shù)相比,模型設...
2018-11-26 標簽:Python數(shù)據(jù)科學 1.1萬 0
最重要的是除外敏感信息,比如密碼和API密鑰。如果你早早地提交了包含敏感信息的文件,那么它很快就會變成一場噩夢。從當前快照刪除文件無濟于事——你需要從所...
2018-11-24 標簽:代碼數(shù)據(jù)科學 1840 0
Kaggle利于數(shù)據(jù)科學領域新手學習的幾點特征,并帶你學習ML相關知識
它們只是Kaggle的Jupyter筆記本版本,反過來,它只是一種非常有效和酷炫的共享代碼方式,以及大量的可視化,輸出和解釋?!皟群恕边x項卡將您帶到一個...
2018-11-19 標簽:機器學習數(shù)據(jù)科學 2731 0
先說說分析(Analysis)吧,它是從微積分(Caculus)發(fā)展起來的——這也是有些微積分教材名字叫“數(shù)學分析”的原因。不過,分析的范疇遠不只是這些...
2018-11-16 標簽:微積分數(shù)據(jù)科學 5370 0
根據(jù)數(shù)據(jù)科學家最常使用的四種編程語言推薦相應的IDE
PyCharm包括很多工具,集成的調試器和測試運行器,性能調試工具,內置終端,集成主要版本控制系統(tǒng)(包括Git、SVN、Mercurial),遠程開發(fā)(...
2018-11-14 標簽:編程語言機器學習數(shù)據(jù)科學 4339 0
開源工具就是你數(shù)據(jù)科學入門時所需的全部內容
如你所見,它返回一個列表,每個數(shù)字預測訓練集中每個記錄的武器。我們之所以看到的是數(shù)字而不是武器名稱,是因為大多數(shù)分類算法都是用數(shù)字優(yōu)化的。對于分類數(shù)據(jù),...
2018-11-12 標簽:神經網絡Python數(shù)據(jù)科學 1677 0
在數(shù)據(jù)科學領域,真正的“全科專家”屈指可數(shù)
當我還在大學讀書的時候,我寫了一篇關于數(shù)據(jù)科學和建筑能源審計的長論文,這是我第一個真正意義上的數(shù)據(jù)科學項目。從那時起,我就有開始意無意地糾正自己的一些編...
2018-11-12 標簽:神經網絡深度學習數(shù)據(jù)科學 1941 0
AdaBoost效果不錯,但為何這一算法如此成功卻缺乏解釋,這正是一些疑惑產生的源頭。有些人認為AdaBoost是一個超級算法,一枚銀彈,但另一些人顧慮...
2018-11-08 標簽:梯度機器學習數(shù)據(jù)科學 2.5萬 0
數(shù)據(jù)科學家需要知道的5個基本統(tǒng)計概念,如何才能最有效地應用它們
中間的那條線是數(shù)據(jù)的中位數(shù)。由于中位數(shù)對離群值的魯棒性更強,因此中位數(shù)比平均值用得更多。第一個四分位數(shù)本質上是第25百分位數(shù),表示數(shù)據(jù)中25%的點低于這...
2018-11-07 標簽:數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)科學 2479 0
第二個輸出的問題就更大了,因為數(shù)據(jù)框記錄數(shù)據(jù)的方式存在著問題。JupyterLab有一個內建的終端,所以我們可以打開終端并使用bash命令head來查看...
2018-10-18 標簽:數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)科學 1.1萬 0
常識告訴你,應該選擇那些最忠誠的顧客,畢竟,他們是最可能對郵件感興趣的人。(不過,其實這個問題也可以從增量建模(Uplift Modeling)的角度考...
2018-10-10 標簽:深度學習數(shù)據(jù)科學 2030 0
我將在這篇文章中討論一些開發(fā)維護高效、可持續(xù)的數(shù)據(jù)科學項目的指導意見。這篇指南基于我在自己的數(shù)據(jù)科學項目中得到的教訓,還結合了我看到的其他人進行數(shù)據(jù)科學...
2018-10-08 標簽:算法數(shù)據(jù)科學 2793 0
總體而言,PyTorch是第三流行的框架,也是第二流行的獨立框架。它比TensorFlow要年輕,流行度的增速十分迅猛。它也支持TensorFlow尚不...
2018-09-30 標簽:深度學習數(shù)據(jù)科學 3022 0
我們同樣根據(jù)向量的性質檢測這些重復主題。在我們的例子中,“Tech”向量的分量[50000, 30000, 5, 2]和“Technology”的[12...
2018-09-25 標簽:機器學習數(shù)據(jù)科學 2439 0
該文章介紹了如何通過類型注解在 Python 中使用 macro 宏,該靈感來自于作者以往使用 Rust 的體驗。引入宏系統(tǒng)可為我們提供便捷的調用方式,...
2018-09-16 標簽:Python計算機圖像數(shù)據(jù)科學 8843 0
如何完成從Pandas到Scikit-Learn這一令人興奮的工作流
Housing Prices: Advanced Regression Techniques 是 Kaggle 的入門級機器學習競賽之一。該競賽目標是基...
2018-09-16 標簽:機器學習數(shù)據(jù)科學 3244 0
這條公理表示為如果兩事件互斥(即兩事件不可能同時發(fā)生),那么這兩個事件其中有一個發(fā)生的概率等于各個事件發(fā)生的(邊緣)概率之和。我早說過了,這讓人疑惑。讓...
2018-09-24 標簽:概率論數(shù)據(jù)科學 8277 0
對監(jiān)督機器學習的基本限制和目標進行深刻而簡潔的描述
這個公式實際上告訴你,在看到數(shù)據(jù)/證據(jù)(可能性)之后更新你的信念(先驗概率),并將更新后的信念程度賦予后驗概率。你可以從一個信念開始,但每個數(shù)據(jù)點要么加...
2018-09-24 標簽:機器學習數(shù)據(jù)科學 1868 0
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