对机器学习感兴趣?不如先来实践一下!|《基于机器学习的智能机器狗巡检系统》
PROGRAM
随着人工智能的快速发展,越来越多的机器人应用诞生,在一些危险场景中机器人可以代替人进行勘测,比如可采集隧道内设备数据、监测隧道环境,实时报警设备异常状态,帮助电力运维人员精准把控隧道电缆状况,减少运检成本,提升运检质量,保障高压电缆网络安全运行。
在本次项目中我们将展现通过传感器搜集到的巡检数据,利用特征工程的方法筛选有效数据信息,配合机器学习算法进行动作指令模型的构建,为机器狗的动作行为做出预测指导以实现机器狗的自主运动。
优秀学员报告节选展示(左右滑动,放大查看)
从文中可以看到M同学采用了多种特征工程技术来构建训练数据集,包括传感器数据融合和运动轨迹分析,这说明研究考虑了多方面的因素,并充分利用了现有的数据资源。
使用网格搜索方法对模型进行优化,研究保证了模型的性能和效果,这体现了对研究结果的严谨性和可靠性,同时也可以看出M同学机器学习应用的能力还是不错的;
整个报告所展现的思路逻辑是很清晰的,说明了M同学可以熟练的使用python来完成机器学习应用过程中的数据清洗、特征工程、模型构建等步骤,对于numpy、pandas、sklearn等第三方库的应用是很熟悉的。
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来源: qq
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