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解析MATLAB R2016b和機(jī)器學(xué)習(xí)之間的聯(lián)系以及應(yīng)用

MATLAB ? 來源:djl ? 2019-09-17 14:24 ? 次閱讀

MATLAB R2016b更新亮點(diǎn):

機(jī)器學(xué)習(xí)

MATLAB R2016b在機(jī)器學(xué)習(xí)中的增強(qiáng)功能:更快地訓(xùn)練模型,使用大數(shù)據(jù),并從模型生成 C/C++代碼。包括:

大數(shù)據(jù)算法

解析MATLAB R2016b和機(jī)器學(xué)習(xí)之間的聯(lián)系以及應(yīng)用

對超出內(nèi)存的數(shù)據(jù)執(zhí)行降維、描述性統(tǒng)計(jì)、k 均值聚類、線性遞歸、邏輯遞歸和判別分析。

貝葉斯優(yōu)化

解析MATLAB R2016b和機(jī)器學(xué)習(xí)之間的聯(lián)系以及應(yīng)用

通過搜索最佳超參數(shù)來調(diào)整機(jī)器學(xué)習(xí)算法。

特征選擇

解析MATLAB R2016b和機(jī)器學(xué)習(xí)之間的聯(lián)系以及應(yīng)用

使用近鄰元分析 (NCA) 選擇機(jī)器學(xué)習(xí)模型特征。

代碼生成

解析MATLAB R2016b和機(jī)器學(xué)習(xí)之間的聯(lián)系以及應(yīng)用

為SVM 和邏輯遞歸模型生成預(yù)測 C 代碼(需要使用MATLAB Coder)。

分類學(xué)習(xí)器

解析MATLAB R2016b和機(jī)器學(xué)習(xí)之間的聯(lián)系以及應(yīng)用

并行訓(xùn)練分類器(需要使用Parallel Computing Toolbox)。

機(jī)器學(xué)習(xí)性能

解析MATLAB R2016b和機(jī)器學(xué)習(xí)之間的聯(lián)系以及應(yīng)用

借助重復(fù)觀察結(jié)果加速高斯混合建模、SVM 和稀疏數(shù)據(jù)的距離計(jì)算。

生存分析

解析MATLAB R2016b和機(jī)器學(xué)習(xí)之間的聯(lián)系以及應(yīng)用

為 Cox 比例風(fēng)險模型提供了新的殘差和處理關(guān)系的選項(xiàng)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)

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