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wind_blast的博客

人生有太多是非,得用汗水去体会。

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原创 有趣的tensorflow数据流

tensorflow符号主义的计算首先定义各种变量,然后建立一个“计算图”,计算图规定了各个变量之间的计算关系。代码:import tensorflow as tfvar1 = tf.Variable(0) # our first variable in the "global_variable" setadd1 = tf.add(var1, 1)# 不assign是不会更新的u...

2018-04-13 14:33:29 345

原创 linux笔记(python2.7与python3.5版本切换)

设置优先级sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2 100sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 150python就切换为3.5了使用以下命名查看优先级

2017-12-19 10:29:13 13758 1

原创 K-means聚类分析与python实现

K-means算法是很典型的基于距离的聚类算法,采用距离作为相似性的评价指标,即认为两个对象的距离越近,其相似度就越大。该算法认为簇是由距离靠近的对象组成的,因此把得到紧凑且独立的簇作为最终目标。算法原理:首先从n个数据对象任意选择 k 个对象作为初始聚类中心;而对于所剩下其它对象,则根据它们与这些聚类中心的相似度(距离),分别将它们分配给与其最相似的(聚类中心所代表的)聚类;然后

2017-12-12 11:23:15 34429 137

原创 LDA主题模型原理解析与python实现

LDA(Latent dirichlet allocation)[1]是有Blei于2003年提出的三层贝叶斯主题模型,通过无监督的学习方法发现文本中隐含的主题信息,目的是要以无指导学习的方法从文本中发现隐含的语义维度-即“Topic”或者“Concept”。隐性语义分析的实质是要利用文本中词项(term)的共现特征来发现文本的Topic结构,这种方法不需要任何关于文本的背景知识。文本的隐性语义表

2016-12-22 15:54:11 26648 21

经济评论数据爬虫

简单的爬虫,支持多线程,模拟浏览器登入。只需修改page字段就可以爬取,代码比较粗糙,学习使用

2017-12-12

K-means聚类分析与python实现

K-means算法是很典型的基于距离的聚类算法,采用距离作为相似性的评价指标,即认为两个对象的距离越近,其相似度就越大。该算法认为簇是由距离靠近的对象组成的,因此把得到紧凑且独立的簇作为最终目标。 本代码提供了k-means算法的python实现,并使用matlibplot可视化算法结果

2017-12-12

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