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R语言数据库操作(不定时更新)

R语言数据库操作(不定时更新)

R的数据库连接、操作

2017/04/05 21:27:045,688
#mysql#R
爬虫聚焦——以新浪微博为例

爬虫聚焦——以新浪微博为例

学爬虫先学思想,思想掌握了,对应代码学习技术就so easy了~

2017/03/29 17:35:124,635
#思想#技术
Dirichlet Process and Stick-Breaking(DP的Stick-breaking 构造)

Dirichlet Process and Stick-Breaking(DP的Stick-breaking 构造)

Dirichlet Process and Stick-Breaking(DP的Stick-breaking 构造)

2017/03/14 14:11:085,060
#DP#Stick-Breaking
通过从零开始实现一个感知机模型,我学到了这些【转载】

通过从零开始实现一个感知机模型,我学到了这些【转载】

本文转自雷锋网,原文《通过从零开始实现一个感知机模型,我学到了这些》,作者:恒亮,文章转载已获授权。感知器(英语:Perceptron)是Frank Rosenblatt在1957年就职于Cornell航空实验室(Cornell Aeronautical Laboratory)时所发明的一种人工神经网络。它可以被视为一种最简单形式的前馈神经网络,是一种二元线性分类器。本文介绍了搭建感知机模型的基本操作也包含了作者的一些心得。

2017/03/14 10:04:253,256
#人工智能#感知机
Hadoop(一)-HDFS

Hadoop(一)-HDFS

Hadoop(一)-HDFS

2017/03/13 20:04:183,759
#hadoophdfs
推荐模型:显式反馈模型VS隐式反馈模型

推荐模型:显式反馈模型VS隐式反馈模型

推荐中,有研究explict feedback,有研究implict feedback,今天就来谈谈这两种基本模型是怎么建的?其实,都是套路~

2017/03/09 14:22:125,972
#显式反馈模型#隐式反馈模型
机器学习之正则化项

机器学习之正则化项

在我们给推荐问题建模时,神秘的正则化项L0、L1、L2的选择对模型很重要。为什么要加正则化?正则化有哪几种形式?到底该选择哪种正则化来建模呢?正则化项与推荐问题的关系?

2017/03/09 14:21:075,992
#L0#L1
TFboys:使用Tensorflow搭建深层网络分类器

TFboys:使用Tensorflow搭建深层网络分类器

使用Tensorflow的高级API - tf.contrib.learn 搭建一个DNN分类器

2017/03/08 09:53:515,266
#DNN#Tensorflow
Generative Adversarial Networks 生成对抗网络的简单理解

Generative Adversarial Networks 生成对抗网络的简单理解

这几年在机器学习领域最亮最火最耀眼的新思想就是生成对抗网络了。这一思想不光催生了很多篇理论论文,也带来了层出不穷的实际应用。Yann LeCun 本人也曾毫不吝啬地称赞过:这是这几年最棒的想法!

2017/03/08 09:12:0223,309
#GAN#深度学习
分类和Logistic回归

分类和Logistic回归

监督学习中的分类问题和Logistic回归常常被用于推荐问题中关于BPR的研究,但是为什么一定要用Logistic函数来建模和优化呢?本篇博客将带你揭晓奥秘~

2017/03/06 20:58:313,771
#BPR#Logistic回归
张华平分词(又名中科院分词/NLPIR分词)的使用(Java版本)

张华平分词(又名中科院分词/NLPIR分词)的使用(Java版本)

张华平汉语分词系统,现称为NLPIR汉语分词系统,是优秀的中文分词系统。但其使用却有一些配置上的设置是新手可能遇到的一个困难。这里我们简单介绍使用Eclipse导入NLPIR分词系统工程的使用方法。

2017/03/03 20:31:237,283
#分词#工具
层次狄利克雷过程(Hierarchical Dirichlet Processes)

层次狄利克雷过程(Hierarchical Dirichlet Processes)

Dirichlet过程是一种重要的非参数模型,它可运用在聚类中,自动发现类别的数量。但很多时候,我们的工作都是具有层次话的。这篇文章介绍的层次狄利克雷模型就是解决这样的问题的。

2017/02/27 10:24:5318,208
#DPMM#HDP
网络爬虫中URLConnection的使用[以科学网为例]

网络爬虫中URLConnection的使用[以科学网为例]

2017/02/23 10:32:002,593
#网络爬虫
通过JRI实现java与R的连接、通信

通过JRI实现java与R的连接、通信

R与java调用

2017/02/22 12:03:3520,880
#JRI#R
Hive的常用语法

Hive的常用语法

Hive的常用语法

2017/02/21 19:26:4411,553
#hive
Dirichlet Tree Distribution(狄利克雷树分布)

Dirichlet Tree Distribution(狄利克雷树分布)

狄利克雷分布作为多项式分布的先验大家应该比较熟悉了。这里介绍另外一种Dirichlet树结构的分布,也可以作为多项式分布的先验,但却更加灵活

2017/02/06 21:17:005,741
#Dirichlet#分布
EM算法简介及其例子

EM算法简介及其例子

EM(expectation-maximization)算法是统计学中求统计模型的最大似然和最大后验参数估计的一种迭代式算法,模型一般是依赖于不可观测的潜在变量。

2017/02/06 21:16:2810,923
#EM#参数估计
多元高斯分布(多元正态分布)简介

多元高斯分布(多元正态分布)简介

高斯分布是一种非常常见的分布,对于一元高斯分布我们比较熟悉,对于高斯分布的多元形式有很多人不太理解。这篇博客的材料主要来源Andrew Ng在斯坦福机器学习课的材料。

2017-01-28 23:02:4336,777
#正态分布#统计基础
Java中矩阵运算(math3的使用)

Java中矩阵运算(math3的使用)

Java中矩阵运算(math3的使用)

2017-01-18 20:16:1111,442
#Java#矩阵运算
HMC(Hamiltonian Monte Carlo抽样算法详细介绍)

HMC(Hamiltonian Monte Carlo抽样算法详细介绍)

HMC(Hamiltonian Monte Carlo抽样算法详细介绍)

2017-01-16 14:01:2210,723
#HMC#抽样
Author Topic Model[ATM理解及公式推导]

Author Topic Model[ATM理解及公式推导]

Author Topic Model[ATM理解及公式推导]

2017-01-13 11:38:433,999
#Gibbs抽样#TopicModel
LDA的Gibbs抽样详细推理与理解

LDA的Gibbs抽样详细推理与理解

LDA的Gibbs抽样详细推理与理解

2017-01-08 21:39:184,315
#Gibbs抽样#LDA
TF-IDF的java实现(权重排序显示)

TF-IDF的java实现(权重排序显示)

TF-IDF的java实现(权重排序显示)

2017-01-07 14:15:165,751
#java实现#TF-IDF
sqoop将mysql数据导入到hive指定的数据库中

sqoop将mysql数据导入到hive指定的数据库中

sqoop

2017-01-02 20:56:214,313
#mysql#sqoop
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