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bigdataとscipyに関するteddy-gのブックマーク (2)

  • 標準python、numpy、pandasを行ったり来たりするために① - Qiita

    Deleted articles cannot be recovered. Draft of this article would be also deleted. Are you sure you want to delete this article? #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- # インポート import numpy as np import scipy as py import pandas as pd import itertools as it ''' 作成 ''' # リスト作成 list_value = [10,11,12] list_value Out[374]: [10, 11, 12] # タプル作成 tuple_value = (10,11,12) tuple_value Out[375]: (10,

    標準python、numpy、pandasを行ったり来たりするために① - Qiita
    teddy-g
    teddy-g 2016/03/02
    Python標準、Numpy、Pandasのでリストとかタプルとか配列とかデータフレームとかを相互変換する為のTips。まさに行ったり来たり。
  • Matrix Factorizationとは - Qiita

    Machine Learning Advent Calendarです。 普段はGunosyという会社で推薦システムを作ってます はじめに 推薦システムに関する最近の文献を読むと結構な割合で出てくるMatrix Factorizartion(MF)と呼ばれる手法があります。 ざっくり言うとこの手法は協調フィルタリングにおける次元削減を行うことでよりよい推薦を行おうという手法であり、 Netflix Prize(100万ドルの賞金が賭けられた推薦システムのコンテスト)で最も成果を上げたモデルの一つでもあります。 記事ではこの手法を紹介していきます。 協調フィルタリング まず協調フィルタリングについておさらいしましょう。 あるサービスで3人のユーザが5つのアイテムに対して5段階評価をしたとき、その評価値を以下のようにベクトルで表すことができます。

    Matrix Factorizationとは - Qiita
    teddy-g
    teddy-g 2016/02/25
    Matrix Factorizationの説明と実装。途中の概念説明がわかりやすい。あと、式の説明もある。
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