# practice_ML
机器学习
这是一个失败的案例,虽然部分有用的代码还是上传了的,但是呢,预计要上传的东西被某猪给删掉了,一开始是想吧缓存区里的东西删掉,试了很多中方法失败后,决定来个版本回退,版本回退后缓存区的东西倒是删掉了,然而,为啥本地的文件也删掉了。
有时间的化还是得多学学啊,多实践啊,下次找个无关紧要的东西来练手。
# What I learn?
+ 1、git上传文件的大小是有限制的,100MB。
+ 2、不要轻易的rm,有点危险啊!
+ 3、小傻猪手生啊,要多练习哦!
#### 2019.04.19 16.43
开心,虽然手贱删去了最新的版本,今天发现还有以前的版本欸~
我,饿了。
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
机器学习图像分类.zip
共82个文件
py:37个
csv:14个
log:9个
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2024-04-08
21:20:22
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机器学习是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。它专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。机器学习是人工智能的核心,是使计算机具有智能的根本途径。 随着统计学的发展,统计学习在机器学习中占据了重要地位,支持向量机(SVM)、决策树和随机森林等算法的提出和发展,使得机器学习能够更好地处理分类、回归和聚类等任务。进入21世纪,深度学习成为机器学习领域的重要突破,采用多层神经网络模型,通过大量数据和强大的计算能力来训练模型,在计算机视觉、自然语言处理和语音识别等领域取得了显著的成果。 机器学习算法在各个领域都有广泛的应用,包括医疗保健、金融、零售和电子商务、智能交通、生产制造等。例如,在医疗领域,机器学习技术可以帮助医生识别医疗影像,辅助诊断疾病,预测病情发展趋势,并为患者提供个性化的治疗方案。在金融领域,机器学习模型可以分析金融数据,识别潜在风险,预测股票市场的走势等。 未来,随着传感器技术和计算能力的提升,机器学习将在自动驾驶、智能家居等领域发挥更大的作用。同时,随着物联网技术的普及,机器学习将助力智能家居设备实现更加智能化和个性化的功能。在工业制造领域,机器学习也将实现广泛应用,如智能制造、工艺优化和质量控制等。 总之,机器学习是一门具有广阔应用前景和深远影响的学科,它将持续推动人工智能技术的发展,为人类社会的进步做出重要贡献。
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机器学习图像分类.zip (82个子文件)
content
SVM_MODEL
svm_implement.py 4KB
model.model 60MB
hog_interface.py 361B
lbp_feature.py 1KB
glcm_feature .py 596B
hog_fit.py 2KB
feature.py 1KB
loaddata.py 24B
.idea
workspace.xml 39KB
misc.xml 230B
inspectionProfiles
profiles_settings.xml 228B
SVM_MODEL.iml 398B
modules.xml 270B
get_model.py 1KB
go_predict.py 4KB
__pycache__
lbp_feature.cpython-35.pyc 1KB
glcm.cpython-35.pyc 841B
feature.cpython-35.pyc 1KB
hog_interface.cpython-35.pyc 624B
glcm.py 774B
work1
to_random.py 802B
test128_picture_random_1.csv 30KB
all_picture.csv 318KB
test_picture_random_1.csv 31KB
to_location.py 2KB
to_csv.py 494B
train_picture_random_1.csv 71KB
train128_picture_random_1.csv 70KB
mzitu.py 1KB
to_classify.py 1KB
change_size.py 670B
my_picture.csv 89KB
classify.py 3KB
之前
test_picture_random.csv 37KB
all_picture.csv 122KB
test_picture_random_1.csv 31KB
train_picture_random.csv 85KB
train_picture_random_1.csv 70KB
all_picture_random.csv 122KB
fasong
svm_implement.py 3KB
hog_interface.py 533B
lbp_feature.py 1KB
sift.py 2KB
feature.py 1KB
train.csv 242KB
glcm.py 774B
test.csv 63KB
work3
readdata.py 2KB
paddle record.docx 18KB
cut.py 2KB
cut_to_test_train.py 2KB
trainlog
20-50-80_adagrade0.01.log 7KB
20-50-80_256-128-60.log 8KB
32-64-128-drop.png 27KB
train0.57.log 2KB
test_new.pptx 8.54MB
sample_1.txt 12KB
hello.txt 119B
train32-64-128.-87.2.log 3KB
train32-64-128-86.9.log 3KB
train20-50-80-120.log 6KB
train32-64-128-dropnew.log 4KB
20-50-80-fc1-bn2relu-fc2soft.log 8KB
128-64_20-50-80-120.log 12KB
param.txt 302B
caige.py 4KB
README.md 770B
NO1
new
mainp.py 1KB
extractfeature.py 2KB
trainmodel.py 602B
loaddata.py 2KB
testmodel.py 2KB
something_new
mainp.py 967B
extractfeature.py 2KB
trainmodel.py 616B
loaddata.py 1KB
testmodel.py 1KB
group_6.model 6.01MB
__pycache__
loaddata.cpython-35.pyc 1KB
testmodel.cpython-35.pyc 1KB
trainmodel.cpython-35.pyc 815B
extractfeature.cpython-35.pyc 3KB
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