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  • 来自专栏AI机器学习与深度学习算法

    机器学习入门 7-3数据的主成分pca

    还有一点需要注意的,之前在使用梯度下降法求解线性回归模型的时候对样本数据进行了标准化,对样本进行标准化后的数据进行梯度下降法能够得到更好的效果,当时使用了Standardscaler的方式将样本的均值变成 但是在使用梯度上升法求解pca的问题中,我们不能够使用Standardscaler进行数据的标准化,这是因为pca本身就是要求一个轴使得我们所有样本映射到那个轴之后的样本方差最大,但是一旦我们将我们的样本数据进行标准化了之后 在创建虚拟数据的时候使用的是0.75这个斜率,这个斜率是特意选取的,最后尝试一下使用极端数据看一看结果,所谓的极端数据就是不添加额外的随机噪声。 ? ? 本小节针对二维数据求出相应的一个主成分,对于二维数据来说映射到一维就已经足够了。 但是如果此时是1000维的数据显然不能把他只映射到一维上,我们可能将其映射到10维或者100维上,也就是说除了要求出第一个主成分之外,可能还需要求出第二个主成分第三个主成分等其他的主成分,在下一小节会详细介绍如何求出后续其他的主成分

    76150发布于 2019-11-13
  • 来自专栏刷题笔记

    7-3 打印沙漏

    点这里 7-3 打印沙漏 本题要求你写个程序把给定的符号打印成沙漏的形状。

    64220发布于 2019-11-08
  • 来自专栏繁花云

    7-3笔记

    对数的定义:一般地,如果ax=N(a>0,且a≠1),那么数x叫做以a为底N的对数,记作x=logaN,读作以a为底N的对数,其中a叫做对数的底数,N叫做真数。

    51300发布于 2018-07-31
  • 来自专栏以终为始

    7-3 情人节 (15 分)

    输入按照点赞的先后顺序给出不知道多少个点赞的人名,每个人名占一行,为不超过10个英文字母的非空单词,以回车结束。一个英文句点.标志输入的结束,这个符号不算在点赞名单里。

    17320编辑于 2023-03-09
  • 来自专栏刷题笔记

    7-3 约瑟夫环 (25 分)

    本文链接:https://blog.csdn.net/shiliang97/article/details/101472782 7-3 约瑟夫环 (25 分) N个人围成一圈顺序编号,从1号开始按1、 输出格式: 按退出顺序输出每个退出人的原序号,数据间以一个空格分隔,但行尾无空格。 输入样例: 在这里给出一组输入。

    1K10发布于 2019-11-08
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 图书数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 由电商平台爬取的图书信息,包括书名、出版信息、当前价格等。 1. 字段描述 2. 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 当当网搜索页面爬取。

    2.9K40编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 行星数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 其记录了2014年之前天文学家在恒星(除了太阳)周围发现的行星的信息。 1. 字段描述 2. 数据预览 3. 数据来源 来源于UCI机器学习库。

    2.2K20编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 订购数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 该数据记录了一家全球超市4年的订购数据,包含订单的订单号、下单时间、发货时间、运输模式、顾客名称和地区等信息。 1. 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 来源于Kaggle。

    2.3K30编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 鲍鱼数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 通过物理测量预测鲍鱼的年龄。 从原始数据中删除了缺失值的样本,并且对连续值的范围进行了缩放。数据共4177个样本,8个字段 1. 字段描述 2. 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 Warwick J Nash, Tracy L Sellers, Simon R Talbot, Andrew J Cawthorn and Wes B Ford (1994) "The Population 数据引用 Nash W J, Sellers T L, Talbot S R, et al.

    2.9K40编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 小费数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 小费数据 1. 字段描述 2. 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源

    1.9K20编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 广告数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 数据由 Jose Portilla 和 Pierian Data 为他的 Udemy 课程(Python 数据科学和机器学习训练营) 创建,适合用于数据分析与逻辑回归预测。 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 来源于Kaggle。

    2.6K30编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 中风预测数据

    数据下载请登录爱数科(www.idatascience.cn) 根据世界卫生组织(WHO)的数据,中风是全球第二大死亡原因,约占总死亡人数的11%。 该数据用于根据输入参数(例如性别,年龄,各种疾病和吸烟状况)预测患者是否可能中风。数据中的每一行都提供有关患者的相关信息。 1. 字段描述 2. 数据预览 3. 字段诊断信息

    2.4K40编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 苹果股价数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 这个数据涵盖了过去6年苹果公司的股价。 1. 字段描述 2. 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 来源于Kaggle。

    1.9K30编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 超市购物数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 人口稠密的城市中超市数量在快速增加,市场竞争也很激烈。 该数据记录了几家超市在3个不同分店中3个月的历史销售额,包含顾客性别、商品单价、销售数量、销售日期、总收入和顾客评价等信息。预测数据分析方法很容易应用于此数据。 1. 字段描述 2. 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 来源于Kaggle。

    3.8K20编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | Udemy课程数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 该数据包含来自Udemy的4个科目(商业金融、平面设计、乐器和网页设计)的3.682条课程记录。 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 来源于Kaggle。 5. 数据引用

    2.1K20编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 婚姻情况数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 某社会实验内容为男人和女人签约嫁给一个他们以前从未见过的完全陌生的人。专家根据测试和面试对夫妇进行配对。 该数据记录了十次该社会实验的数据。 1. 字段描述 2. 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 来源于Kaggle。

    1.8K10编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 客户分类数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 一家汽车公司计划利用其现有产品(P1,P2,P3,P4和P5)进入新市场。 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 来源于Kaggle。

    91830编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 员工信息数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 这是对公司人力资源有用的数据。公司记录员工的不同参数(例如满意度,薪水,晋升次数,离职等)。 该数据可用于预测员工是离开公司还是留在公司。。 1. 字段描述 2. 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 来源于Kaggle。

    1.1K30编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 欧洲领土数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 该数据提供了用于统计的欧洲领土单位命名,缩写为 NUTS(来自法语Nomenclature des Unités regiones 数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 来源于Kaggle。 5. 数据引用 https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

    90120编辑于 2022-03-30
  • 来自专栏数据科学和人工智能

    数据 | 旅游保险数据

    下载数据请登录爱数科(www.idatascience.cn) 一家位于新加坡的第三方旅行保险服务公司的数据,用于预测索赔状态。 1. 字段描述 2. 数据预览 3. 数据来源 来源于Kaggle。

    84830编辑于 2022-03-30
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