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计算机代写|机器学习代考MACHINE LEARNING代考|CS7641 Loyalty

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机器学习Machine Learning程序可以在没有明确编程的情况下执行任务。它涉及到计算机从提供的数据中学习,从而执行某些任务。对于分配给计算机的简单任务,有可能通过编程算法告诉机器如何执行解决手头问题所需的所有步骤;就计算机而言,不需要学习。对于更高级的任务,由人类手动创建所需的算法可能是一个挑战。在实践中,帮助机器开发自己的算法,而不是让人类程序员指定每一个需要的步骤,可能会变得更加有效 。

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计算机代写|机器学习代考MACHINE LEARNING代考|CS7641 Loyalty

计算机代写|机器学习代考MACHINE LEARNING代考|Loyalty

Loyalty is one of the essential properties of an explanation because low loyalty is essentially useless. By loyalty, we mean how well the explanations approximate the model predictions. High accuracy and high loyalty go hand in hand. However, some methods only provide local loyalty, which means they only approximate well to a single instance or group.

计算机代写|机器学习代考MACHINE LEARNING代考|Dependability

Dependability is measured in the context of two different models trained on the same task and with similar output predictions. This property is related to how different the explanations are between them.
If the explanations are very similar, the explanations are highly dependent. However, this property is tricky since the two models could use different features but get similar predictions. In this specific case, high dependability is not desirable because the explanations should be very different, as the models use different relationships for their predictions. This property is desirable when the models rely on similar relationships; otherwise, explanations reflect different aspects of the data that the models rely on.

计算机代写|机器学习代考MACHINE LEARNING代考|Resoluteness

Resoluteness represents the similarity of the explanations of similar instances. Stability compares the explanations between similar instances for a fixed model instead of dependability, which compares explanations between different models.
High stability represents the fact that small variations in the values of the model’s features do not result in substantial changes in the explanations unless there is a great change in the prediction itself. Specific components of an explanation method like sampling methods can also be attributed to the lack of stability. However, stability is always desirable.

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机器学习代考

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忠诚度是解释的甚本属性之一,因为低忠诚度本质上是无用的。忠诚度是指解释与模型预 汉的近似程度。高精度和高忠诚度齐头并进。但是,某些方法仅提供本地忠诚度,这意味 $\mathrm{~ 䛊 它 仨}$


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可靠性是在两个不同模型的上下文中测量的,这些模型针对同一任务进行了训练,并具有 相似的输出预测。此属性与它们之间的解释有多么不同有关。 如果解释非常相似,则解释是高度依赖的。然而,这个属性很棘手,因为这两个模型可以 使用不同的特征但得到相似的预测。在这种特定情况下,高可靠性是不可取的,因为解释 $\mathrm{~ 应 该 非 常 不 同 , 因 为 橸 型 使 用 不 同 的 关 系 进 行 㑔 汻}$


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坚决性代表对相似事例的解释的相似性。稳定性比较固定模型的相似实例之间的解释,而 不是比较不同模型之间的解释的可靠性。
高稳定性表示模型特征值的溦小变化不会导致解释发生实质性变化,除非预测本身发生很 大变化。解释方法 (如抽样方法) 的特定组成部分也可归因于缺乏稳定性。然而,稳定性 总是可取的。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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