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(5658)
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沙龙
1
回答
如何让标量对齐两个数组
、
、
如何获得标量a,以获得
最小
均
方
误差
(A,aB)。A= argmin((sum_{i=0}^{N-1}(A_i-aB_i)^2)/N)其中N是数组的长度。有没有更好的
算法
来找到?
浏览 13
提问于2017-01-25
得票数 1
1
回答
成本函数与
误差
最小
化
另外,在定义了成本函数之后,如何
最小
化错误项?
浏览 0
提问于2020-01-21
得票数 0
1
回答
在深度学习中,错误函数和损失函数有什么区别?
在外行术语中,我理解的
误差
函数用于计算预测输出和实际输出之间的距离,损失函数是该
误差
函数的平均值。 如果我错了,请改正。数学的答案将受到高度赞赏。
浏览 2
提问于2019-09-10
得票数 0
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1
回答
线性回归中梯度下降与正态方程的差异
、
、
我想知道和有人能解释一下吗?
浏览 0
提问于2018-10-04
得票数 1
2
回答
均
方
误差
在梯度下降中的应用
、
、
、
我最近从零开始写线性回归
算法
,以了解它背后的数学是如何工作的(这之前是个黑匣子),所以我开始区分成本函数。没有意识到它,我使用平方
误差
的成本函数- MSE,但没有除以数据集的长度。有什么好处(更快的方法,
最小
或其他)使用
均
方
误差
比仅仅求和
误差
的平方?
浏览 0
提问于2018-06-14
得票数 4
回答已采纳
1
回答
tensorflow evaluate()中的损失是什么?是MAE吗?MSE?如何将结果与其他回归进行比较?
、
、
以前的开发人员应用神经网络,并给我损失的结果,
均
方
误差
和
最小
均
方
误差
。如何将这些结果与我的模型(线性回归)进行比较?我可以计算MSE和MAE,但什么是损失?
浏览 43
提问于2020-08-06
得票数 2
1
回答
从R中的主成分回归中提取最低MSEP
在下面的示例中,我想添加一行代码,它将会显示“x中的最佳
均
方
误差
是用y个组件生成的”,其中x是MSEP_object中的
最小
CV
均
方
误差
(未调整的CV),y是产生该
均
方
误差
的组件数。
浏览 40
提问于2017-08-03
得票数 0
回答已采纳
2
回答
如何比较两种回归模型?
、
、
在修改了一个学习
算法
(特别是一个回归
算法
,我们称之为M1)以生成另一个学习
算法
M2之后,如何验证上述修改是否有效?这里是我所做的(通过10次交叉验证)10次训练集的平均
均
方根值: M2 < M1问题: 根据上面的列表,我们能得出M2比M1更好的结论吗?因此
浏览 0
提问于2018-04-02
得票数 1
回答已采纳
1
回答
在给定生成树和另一条边的情况下如何求图的MST
、
、
、
、
我如何想出一种
算法
,以n = |V|时间复杂度计算图的
最小
均
方
误差
。 我在考虑Kruskal的
算法
,但它不能满足时间复杂度的要求。
浏览 0
提问于2020-04-06
得票数 1
回答已采纳
3
回答
如何评估预测概率的
算法
的有效性?
、
我需要评估预测发生的概率的
算法
的有效性。 我目前的方法是使用“根
均
方
误差
”,即。
误差
均
方
的平方根,其中
误差
为1.0--如果事件发生,则预测;如果没有发生,则预测。这些
算法
没有具体的应用,但是一个常见的
算法
是预测各种选项中的每一个发生的事件,然后选择最大概率的选项。给我们带来的好处与期望事件发生的速度成正比,这些选项具有最高的预测概率。
浏览 7
提问于2010-01-31
得票数 2
回答已采纳
1
回答
是否可以比较对数和非对数因变量之间的线性回归模型结果?
、
是否可以在模型的平均绝对
误差
或根
均
方
误差
与因变量统计量之间建立比率,以便对模型进行比较?模型平均Abs
误差
: 14831.26因变量计数: 2925.00因变量std dev: 79951.70因变量25%:129500.00 因变量50%:160000
浏览 10
提问于2022-09-08
得票数 0
回答已采纳
1
回答
熵与信息关系
、
、
熵(Shannon和Renyis)作为目标函数而不是
均
方
误差
,被应用于学习中。
最小
误差
熵的基本
原理
是什么?当熵最大时,我们能对信息说些什么?谢谢
浏览 6
提问于2014-07-26
得票数 2
回答已采纳
1
回答
PyTorch计算
均
方
误差
和
最小
均
方
误差
、
、
、
我想计算下面模型的MSE和MAE。该模型在每个时期之后计算MSE。我需要做什么才能得到整体的MSE值?我可以使用相同的代码来计算MAE吗?非常感谢你提前 model.eval() images = images.to(device) targets = targets.float().to(de
浏览 59
提问于2020-08-13
得票数 0
回答已采纳
1
回答
机器学习中的知识
、
由于
最小
均
方
是与神经网络拓扑相结合的一个非常流行的选择,那么最常见的机器学习
算法
(也是最容易与核
最小
均
方相结合的
算法
)是什么?
浏览 0
提问于2020-07-08
得票数 2
1
回答
Python中特定坐标下二维高斯强度的拟合
、
、
、
我有一组坐标(x,y,z(x,y)),它描述坐标x,y处的强度(z),对于不同坐标下的强度,我需要拟合一个2D高斯,使
均
方
误差
最小
化。最终,我只需要得到高斯(x_0,y_0)的中心位置,它具有
最小
的
最小
均
方
误差
。
浏览 5
提问于2014-12-18
得票数 7
2
回答
SKlearn用于
最小
化
最小
均
方
误差
的
算法
是什么?
、
、
、
因为我是ML的初学者,所以我的问题可能是错的,但是我想知道Scikit学习使用什么
算法
来
最小
化它的linear_regression方法中的
均
方
误差
。
浏览 0
提问于2018-11-21
得票数 0
回答已采纳
1
回答
迭代最近点实现
、
、
我目前正在使用下面的伪代码在C#中实现ICP
算法
。如果有人能比powerpoint更清楚地解释这一点,那就太好了:)我已经写了计算对应
误差
和对齐
误差
的方法,但我不确定如何应用这些方法来获得新的更新对齐。
浏览 3
提问于2010-12-13
得票数 6
1
回答
实验多次运行
误差
计算中的问题
、
、
在下面的简短示例代码中,它是较大代码的一部分,我试图找到
均
方
误差
,这是一个性能度量,它将通过检查MSE来决定函数的性能。降低MSE的值,使评估的输出更接近真实的结果。我对10个不同的数据集重复了10次实验,并记录了所有数据集之间的
最小
误差
。整个过程运行100次。数据是一个大小为10*3的矩阵,即10个数据样本,每个样本包含3个元素。我对计算
均
方
误差
、平均
均
方
误差
和
最小
误差<
浏览 4
提问于2014-03-20
得票数 1
回答已采纳
1
回答
什么是最简单的方法来检测两个相同尺寸的图像之间的旋转角度(184,184)?
、
、
、
有些帖子推荐,但是否有更简单的方法(例如,将图像转换为NumPy数组并使用枕头方法)?
浏览 10
提问于2022-09-28
得票数 0
回答已采纳
1
回答
为什么curve_fit返回的结果与Excel Trendline有很大不同?
、
在使用我的数据集时,我注意到Excel趋势线拟合给出的结果与python中的curve_fit有很大不同: Excel指数趋势线给出了以下方程y= 0.00002178exp(0.53759216x),其中a= 0.00002178,b= 0.53759216 Python curve_fit (无约束)结果为a= 0.19807362,b= 0.25736161 绘制时,Python解决方案似乎不如Excel准确 下面是我的代码: df = pd.read_excel(path) return a*np.exp(x*b) popt, pco
浏览 67
提问于2019-10-15
得票数 1
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