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搜索资源列表

  1. deepnet-master

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  2. Nitish Srivastava University of Toronto.利用GPU训练深度学习算法-Implementation of some deep learning algorithms. Nitish Srivastava University of Toronto. GPU-based python implementation of 1. Feed-forward Neural Nets 2. Restricted Boltzmann Machines
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-06-02
    • 文件大小:13.95mb
    • 提供者:李胜力
  1. apriori

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  2. 收集数据:使用任何方法 准备数据:任意数据类型都可以,因为我们只保存集合 分析数据:使用任何方法 训练算法:使用Apriori算法来找到频繁项集 测试算法:不需要测试过程 使用算法:用于发现频繁项集以及物品之间的关联规则 使用Apriori算法,首先计算出单个元素的支持度,然后选出单个元素置信度大于我们要求的数值,比如0.5或是0.7等。然后增加单个元素组合的个数,只要组合项的支持度大于我们要求的数值就把它加到我们的频繁项集中,依次递归。 然后根据计算的支持度选出来的频繁项集来
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2018-05-01
    • 文件大小:1.26mb
    • 提供者:wingnut
  1. Keras1.1.2

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  2. This is a Keras library 1.1.2 for Python 3.5 (includes source code + docker).
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2018-05-02
    • 文件大小:379kb
    • 提供者:Vidomous
  1. python基础数据分析实例

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  2. 假设要分析的数据包括属性age。数据元组的年龄值为(按递增顺序)13、15、16、19、20、20、21、22、22、25、25、25、25、25、30、33、35、35、35、36、40、45、46、52、70。另外,假设一家医院用上述年龄属性对所选样本受试者的年龄和体脂数据进行测试,得到结果,并执行下列操作: 1、将上述数据保存在逗号分隔值文件中。 2、将逗号分隔值文件中的数据读入R中的变量。 3、年龄和脂肪百分比的平均、中等和标准差是多少? 4、这个时代的模式是什么?评论数据的形式(即双峰
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:231kb
    • 提供者:jf12345
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