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tribuo

提供分类、回归、聚类、异常检测和多标签分类的Java机器学习库

Tribuo是一个用于分类、回归、聚类、异常检测和多标签分类的Java机器学习库。它提供加载、特征处理和数据转换的完整解决方案,并包括评估所有预测类型的类。Tribuo支持通过配置文件重复构建模型,并允许模型序列化以便跨平台部署。该库还集成了TensorFlow、ONNX和XGBoost等流行机器学习工具,并兼容多种Java平台版本。该项目由Oracle Labs领导,欢迎社区贡献。

Time-series-classification-and-clustering-with-Reservoir-Computing - 基于储层计算的时间序列分析框架
GithubReservoir Computing开源项目时间序列分类时间序列聚类机器学习神经网络
这个开源项目利用储层计算技术,实现了时间序列数据的分类、聚类和预测功能。它支持处理单变量和多变量时间序列,并提供了易用的Python库。项目包含多个功能模块、丰富的数据集和高级示例。其特有的储层模型空间表示方法在处理复杂时间序列任务时表现出色。
shogun - 多语言支持的开源机器学习工具库
BSD许可证GithubShogun多语言接口开源工具箱开源项目机器学习
SHOGUN是一个开源的机器学习工具库,自1999年开始开发。该项目使用C++实现核心功能,并提供自动生成的接口,支持Python、Octave、Java等多种编程语言。SHOGUN可在Linux、MacOS、Windows等主流操作系统上运行,提供丰富的示例和文档。它拥有广泛的机器学习算法支持,性能优异,采用BSD许可证发布,适合机器学习研究和应用开发。
ml_hacks - 机器学习实践与教程资源集锦
Github开源项目数据分析机器学习深度学习算法聚类
ml_hacks项目是一个机器学习资源库,收录了多种算法实现和教程。内容涵盖参数调优、集成学习、异常检测等实践示例,以及机器学习入门、数据分析等基础教程。项目还包括核方法、类别不平衡等专题研究,并提供深度学习和PyTorch相关材料,适合不同水平的学习者参考。
Omega-AI - Java深度学习框架,支持多模型构建与GPU加速
GPU加速GithubOmega-AIjava开源项目深度学习神经网络
Omega-AI是一个基于Java的深度学习框架,支持快速搭建并训练神经网络模型,涵盖BP、卷积、循环神经网络等多种类型。支持VGG16、ResNet、YOLO、LSTM、Transformer、GPT-2等多种模型。最新版本支持CUDA和CUDNN加速,极大提高运算速度。项目提供详细的环境配置指南及示例代码,帮助用户轻松上手。
hummingbird - 用于将经过训练的传统 ML 模型编译为张量计算的库
GithubHummingbirdPyTorch加速推理开源项目机器学习模型神经网络
Hummingbird通过将训练好的传统机器学习模型编译为张量计算,使其能够借助神经网络框架(如PyTorch)加速。用户可利用神经网络框架的优化和硬件加速,无需重新设计模型。支持多种模型如决策树、随机森林、LightGBM和XGBoost,并提供易于替换的推理API。支持转换为PyTorch、TorchScript、ONNX和TVM格式。
anomalib - 视觉异常检测算法开发与部署工具库
AnomalibGithubOpenVINO基准测试开源项目异常检测深度学习
Anomalib是一个专注于视觉异常检测的开源深度学习库。它提供多种先进算法实现,支持模型训练、推理、基准测试和超参数优化。该库基于Lightning框架开发,简化了代码结构,并支持模型导出为OpenVINO格式以加速推理。Anomalib还包含便捷的推理工具,方便用户快速部署异常检测模型。其模块化设计和完善的文档使其成为研究和应用视觉异常检测的理想工具。
baal - 贝叶斯主动学习库助力深度学习优化
BaalGithub不确定性估计主动学习开源项目深度学习蒙特卡洛方法
Baal是一个开源的贝叶斯主动学习库,适用于工业应用和研究场景。该库提供多种主动学习方法,如蒙特卡洛Dropout和深度集成。Baal框架由四个核心组件构成,使实现主动学习流程变得简单高效。支持Python 3.8及以上版本,可通过pip或Poetry安装。Baal能有效减少数据标注工作量,提升模型性能,是机器学习领域的实用工具。
spark - 统一分析引擎 支持多语言API及丰富工具集
Apache SparkGithub分布式计算大数据处理开源项目数据分析机器学习
Apache Spark是一个大规模数据处理的统一分析引擎,提供Scala、Java、Python和R的高级API。它支持多种高级工具,如Spark SQL、pandas API on Spark、MLlib、GraphX和Structured Streaming,分别用于SQL查询、pandas操作、机器学习、图处理和流处理。Spark的优化引擎支持通用计算图,适用于多种大数据分析场景。
BambooAI - 利用大语言模型简化数据分析与交互
BambooAIGithubPython编程大语言模型开源项目数据分析自然语言处理
BambooAI是一款轻量级库,利用大型语言模型(LLMs)提供自然语言交互性能,支持数据集查询、互联网搜索和外部API集成。用户可通过简单的英语输入生成并执行数据分析和可视化的Python代码,无需广泛的编程知识。该工具旨在简化数据分析流程,提高数据分析师的工作效率。
perpetual - 自优化梯度提升机器学习算法
GithubPerpetualBooster开源项目梯度提升机自动机器学习过拟合预防预测性能
PerpetualBooster是一种创新的梯度提升机器算法,无需进行超参数优化。通过调整budget参数,该算法能够在单次运行中达到传统GBM算法100次迭代的精度。在多个数据集的测试中,PerpetualBooster展现出显著的性能优势,相较于LightGBM等算法,速度提升约100倍。该算法提供Python和Rust API接口,适用于回归和分类任务。这种高效的机器学习方法特别适用于需要快速建模和预测的场景,如金融分析、推荐系统和风险评估等领域。
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