君子博学而日参省乎己 则知明而行无过矣

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2015年12月6日 #

摘要: 与第一篇博文特征脸方法不同,LBP(Local Binary Patterns,局部二值模式)是提取局部特征作为判别依据的。LBP方法显著的优点是对光照不敏感,但是依然没有解决姿态和表情的问题。不过相比于特征脸方法,LBP的识别率已经有了很大的提升。在[1]的文章里,有些人脸库的识别率已经达到了98... 阅读全文
posted @ 2015-12-06 12:57 刺猬的温驯 阅读(2110) 评论(0) 推荐(0) 编辑

摘要: 在之前的博客 人脸识别经典算法一:特征脸方法(Eigenface)里面介绍了特征脸方法的原理,但是并没有对它用到的理论基础PCA做介绍,现在做补充。请将这两篇博文结合起来阅读。以下内容大部分参考自斯坦福机器学习课程:http://cs229.stanford.edu/materials.html假设... 阅读全文
posted @ 2015-12-06 12:55 刺猬的温驯 阅读(1149) 评论(0) 推荐(0) 编辑

摘要: 这篇文章是撸主要介绍人脸识别经典方法的第一篇,后续会有其他方法更新。特征脸方法基本是将人脸识别推向真正可用的第一种方法,了解一下还是很有必要的。特征脸用到的理论基础PCA在另一篇博客里:特征脸(Eigenface)理论基础-PCA(主成分分析法)。本文的参考资料附在最后了^_^步骤一:获取包含M张人... 阅读全文
posted @ 2015-12-06 12:54 刺猬的温驯 阅读(2986) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2015年12月4日 #

摘要: 在文本分类中,需要先对文本分词,原始的文本中可能由几十万个中文词条组成,维度非常高。另外,为了提高文本分类的准确性和效率,一般先剔除决策意义不大的词语,这就是特征词提取的目的。本文将简单介绍几种文本特征词提取算法。信息增益(IG)对于一个系统,其信息熵为\(H(S)=-\sum_{i}^{C}P_i... 阅读全文
posted @ 2015-12-04 02:02 刺猬的温驯 阅读(8269) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2015年11月27日 #

摘要: 拉格朗日乘子法(Lagrange Multiplier)和KKT(Karush-Kuhn-Tucker)条件是求解约束优化问题的重要方法,在有等式约束时使用拉格朗日乘子法,在有不等约束时使用KKT条件。前提是:只有当目标函数为凸函数时,使用这两种方法才保证求得的是最优解。对于无约束最优化问题,有很多... 阅读全文
posted @ 2015-11-27 03:34 刺猬的温驯 阅读(524) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2015年11月25日 #

摘要: 随着Web2.0技术的出现和发展,互联网上(包括门户网站、电子商务网站、社交网站、音/视频分享网站、论坛、博客、微博等)产生了海量的、由用户发表的对于诸如人物、事件、产品等目标实体的评论信息。例如,下面这两个短文本评论:(1)“比较了多个智能手机后选择了8150,性价比还可以。另外,就是考虑到它是3... 阅读全文
posted @ 2015-11-25 08:32 刺猬的温驯 阅读(978) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2015年11月23日 #

摘要: 花了一个晚上 整合最新版本的spring-data-elasticsearch与elasticsearch,遇到各种版本冲突 之类的问题,测试效果如图: facet搜索: 阅读全文
posted @ 2015-11-23 07:42 刺猬的温驯 阅读(6547) 评论(5) 推荐(0) 编辑

2015年11月15日 #

摘要: -------------------------------------------------------------------------------转载请注明出处 博客园 刺猬的温驯本文链接http://www.cnblogs.com/chenying99/p/4966005.html 阅读全文
posted @ 2015-11-15 07:32 刺猬的温驯 阅读(1591) 评论(0) 推荐(0) 编辑

2015年11月9日 #

摘要: SVM 是一块很大的内容,网上有写得非常精彩的博客。这篇博客目的不是详细阐述每一个理论和细节,而在于在不丢失重要推导步骤的条件下从宏观上把握 SVM 的思路。1. 问题由来SVM (支持向量机) 的主要思想是找到几何间隔最大的超平面对数据进行正确划分,与一般的线性分类器相比,这样的超平面理论上对未知... 阅读全文
posted @ 2015-11-09 22:32 刺猬的温驯 阅读(515) 评论(0) 推荐(0) 编辑

摘要: 1. 前言熟悉机器学习的童鞋都知道,优化方法是其中一个非常重要的话题,最常见的情形就是利用目标函数的导数通过多次迭代来求解无约束最优化问题。实现简单,coding 方便,是训练模型的必备利器之一。这篇博客主要总结一下使用导数的最优化方法的几个基本方法,梳理梳理相关的数学知识,本人也是一边写一边学,如... 阅读全文
posted @ 2015-11-09 22:21 刺猬的温驯 阅读(2113) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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