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人工智能

如何理解隨機(jī)森林的隨機(jī)性
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Gradient Boosting 為什么不使用決策樹樁
43 閱讀
說說構(gòu)造決策樹的步驟
39 閱讀
什么是 Gradient Boosting
39 閱讀
軟間隔和硬間隔有什么區(qū)別
30 閱讀
特征值和奇異值的區(qū)別是什么
44 閱讀
有哪些常見的方法度量點(diǎn)到中心的距離
29 閱讀
說說什么是奇異值分解
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如何確定 PCA 降維之后的維度
27 閱讀
如何處理 K-means 中的空聚類
31 閱讀
請(qǐng)描述支持向量機(jī)(svm)的基本思想和應(yīng)用場(chǎng)景
32 閱讀
解釋什么是降維,以及為什么要降維
37 閱讀
降維有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?
25 閱讀
解釋高斯混合模型
35 閱讀
svm 與感知機(jī)有什么區(qū)別?
28 閱讀
簡(jiǎn)單說說核函數(shù)的原理
31 閱讀
svm 在應(yīng)用高斯核時(shí)需要對(duì)特征進(jìn)行歸一化嗎?
38 閱讀
svm 有哪些核函數(shù)?分別應(yīng)用于哪些場(chǎng)景中?
27 閱讀
GBDT 可以用于分類任務(wù)嗎?
25 閱讀
在文本分類任務(wù)中,如何處理樣本(類別)不平衡的問題
26 閱讀
支持向量機(jī)可以用于文本分類任務(wù)嗎?若可以,請(qǐng)說明
31 閱讀
LLaMA 模型中,輸入句子的長(zhǎng)度理論上是否可以無限長(zhǎng)
28 閱讀
簡(jiǎn)述 LLaMA(Large Language Model Meta AI)的基本原理
23 閱讀
如何比較文本的相似度
38 閱讀
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