本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: Comparison of Kernels继续观看 课时1:Course Introduction 课时2:Large-Margin Separating Hyperplane 课时3:Standard Large-Margin Problem 课时4:Support Vector Machine 课时5:Reasons behind Large-Margin Hyperplane 课时6:Motivation of Dual SVM 课时7:Lagrange Dual SVM 课时8:Solving Dual SVM 课时9:Messages behind Dual SVM 课时10:Kernel Trick 课时11:Polynomial Kernel 课时12:Gaussian Kernel 课时13:Comparison of Kernels 课时14:Motivation and Primal Problem 课时15:Dual Problem 课时16:Messages behind Soft-Margin SVM 课时17:Model Selection 课时18:Soft-Margin SVM as Regularized Model 课时19:SVM versus Logistic Regression 课时20:SVM for Soft Binary Classification 课时21:Kernel Logistic Regression 课时22:Kernel Ridge Regression 课时23:Support Vector Regression Primal 课时24:Support Vector Regression Dual 课时25:Summary of Kernel Models 课时26:Motivation of Aggregation 课时27:Uniform Blending 课时28:Linear and Any Blending 课时29:Bagging (Bootstrap Aggregation) 课时30:Motivation of Boosting 课时31:Diversity by Re-weighting 课时32:Adaptive Boosting Algorithm 课时33:Adaptive Boosting in Action 课时34:Decision Tree Hypothesis 课时35:Decision Tree Algorithm 课时36:Decision Tree Heuristics in CRT 课时37:Decision Tree in Action 课时38:Random Forest Algorithm 课时39:Out-Of-Bag Estimate 课时40:Feature Selection 课时41:Random Forest in Action 课时42:Adaptive Boosted Decision Tree 课时43:Optimization View of AdaBoost 课时44:Gradient Boosting 课时45:Summary of Aggregation Models 课时46:Motivation 课时47:Neural Network Hypothesis 课时48:Neural Network Learning 课时49:Optimization and Regularization 课时50:Deep Neural Network 课时51:Autoencoder 课时52:Denoising Autoencoder 课时53:Principal Component Analysis 课时54:RBF Network Hypothesis 课时55:RBF Network Learning 课时56:k-Means Algorithm 课时57:k-Means and RBF Network in Action 课时58:Linear Network Hypothesis 课时59:Basic Matrix Factorization 课时60:Stochastic Gradient Descent 课时61:Summary of Extraction Models 课时62:Feature Exploitation Techniques 课时63:Error Optimization Techniques 课时64:Overfitting Elimination Techniques 课时65:Machine Learning in Action 课程介绍共计65课时,16小时4分32秒 机器学习技法 线性支持向量机、对偶支持向量机、核型支持向量机、软式支持向量机、核逻辑回归、支持向量回归 上传者:老白菜 正在载入数据,请稍等... 猜你喜欢 电源设计小贴士14:SEPIC 转换器提供高效偏置电源 ESP32视频教程 小波与滤波器组 2015电源设计研讨会: LLC 变换器小信号模型分析 labview2016 电子电路基础知识讲座 - 电力 MOSFET 下世代能量转换技术 MATLAB应用大全随书视频 热门下载 第二部分:开关电源的控制电路.pdf 中波电台发射机Multisim仿真电路 软件无线电系统的研究 本程序是用VHDL语言编写的 全自动激光粒度仪的研制 ADSP-BF533 Blackfin处理器开关式稳压器设计时需要考虑的事项 基于SPCE061A和GPS的车载终端设计研究 双向循环线性链表 无桥BoostPFC电路的主要参数设计 PCB设计经典资料(上册) 共上中下三册 热门帖子 我学ucos入门的一点经验 刚学ucos总是很着急着想一下子学会,其实越着急越是入不了门,我刚开始的时候总是想找到现成的代码能直接编译就好,感谢上帝没让我找到那么简单的东西,才让我进入了一个自己探索编译和多方借鉴的一个学习的机会。现在基本的编译写写基本的任务总算有了头绪了,才刚刚入门而已,已经决定要跨入嵌入式这一行业了,我心已决,也知道未来的路还很长,不管如何,我会继续努力的,希望和我一样刚入门的哥哥姐姐们能共同进步,成为中国今后嵌入式行业的顶梁柱,这也是我的努力目标。我学ucos入门的一点经验自己顶一下自己哈 chenbangxuboy 模拟pwm控制中 电流调节器的参考电压怎么选,他是怎么工作的,跪求大神解答! 中间的参考电压怎么选择,整个电流调节器是怎么工作的?例如反向输入大于参考是什么情况,反向输入小于参考是什么情况,跪求分析。他的输出是如何计算的,论文上说电流调节器的输出接的是比较器与三角波对比来调制pwm的占空比从而调制输出功率的大小。比较器上端接的一大堆电容电感是PID调节。说的不对的地方请大哥大姐们出来指证,求大神们给小弟讲解下!模拟pwm控制中电流调节器的参考电压怎么选,他是怎么工作的,跪求大神解答!快溜!原来没有让俺回答。他哥姐上! 还是建议把人家的原论文好好分 背成一把刀 TI 技术招聘最新咨讯抢先知 技术应用工程师发展项目(上海/深圳)应用工程师岗位根据所专注的产品不同,分为模拟和数字两大类。加入这个项目,您将参加一个为期12个月的培训项目.包括新员工培训、实际工作地点培训、海外培训、所属区域内轮岗以及实际工作地点岗位实践。根据不同批次,后三个阶段的轮岗及培训顺序可能变动。培训和轮岗后,您的工作将按照如下路径发展,当然,随着您的业绩和经验的不断累积,您也可以在成为出色的技术应用人员的同时管理团队,在纵向和横向两个方面发展您的能力和职业。详情请看:htt EEWORLD社区 LED驱动电源基础知识及特点介绍(转载) 1、什么是LED驱动电源LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护 blink DS1305使用 调试快疯了 大神求助啊 最近做项目是要使用DS1305实时时钟,单片机是摩托罗拉的一款,自带硬件SPISPI四线,输入时钟和数据波形均正确,输出波形不正确经测量DS1305晶振没有波形,一直没有起振DS1305是需要写入指令后才起振的吗?我在SPI接口考试写入了指令Write_SPI(0x8f);//设置控制寄存器Write_SPI(0x00);Write_SPI(0x90);//状态寄存器Write_SPI(0x00);Write_SPI( pyj2015 关于定时器产生PWM的问题,P2.1/P2.2输出同样的波形 P2.1和P2.2同样的是TA1.1,是由CCR1决定的,那么两个脚的输出波形就是一样的,对吧?但是,我想让它们刚好极性相反可以吗?我想了很久,想到使用向上/向下计数模式,和输出模式4(触发)根据芯片手册的介绍呢,这样,假设P2.1刚开始是高电平,P2.2是低电平,那样就刚好反相了但是,问题来了,一旦执行P2SEL|=BIT1+BIT2;就变成低电平了之后也就自然不能用P2OUT了,大家来讨论讨论吧!!!我是想做个小车的,两个电机,占空比要自由设置,这样需要四路PWM 南华痞子/文 网友正在看 5、直播线上QA环节 NumPy Histograms 基于SPI协议的Flash驱动控制(全擦除六) Z轉換性質 - 2_Z轉換 的 平移 性質 构建一个4位的寄存器 网友来稿:振荡电路不振荡,你这个电容你怎么回事? 电子测量原理05 CapTIvate软件设计中心(CDC)介绍2