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  1. 模式识别中 贝叶斯准则 Fisher准侧分类器设计 matlab代码实现

  2. bayes是对细胞的判别分类 分为最小错误率和最小风险两种 fisher是对两类进行判别
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-06-07
    • 文件大小:3072
    • 提供者:yangyanhui923
  1. MSE最小二乘法matlab实现

  2. 可直接运行,MSE是人工智能的一个简单的两类分类器,用到学生数据集(两类2维)和sona10折叠2类数据集
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-05-19
    • 文件大小:539648
    • 提供者:brandy_cyj
  1. 一种新的构造SVM分类器的几何最近点法.pdf

  2. 摘 要 引入了尺度化凸壳 (Scaledconvexhull,SCH) 的概念, 把求解线性不可分支持向量机(SVM) 的问题转化为计算两类训练样本分别生成的尺度化凸壳间的最近点对的问题.
  3. 所属分类:教育

    • 发布日期:2011-03-15
    • 文件大小:796672
    • 提供者:xiaobings
  1. 贝叶斯分类器 matlab

  2. 两类问题,数据符合正态分布,利用贝叶斯最小错误率规则对样本进行分类
  3. 所属分类:C/C++

    • 发布日期:2011-05-22
    • 文件大小:16384
    • 提供者:binghunxuepo99
  1. 基于最小二乘法的分类器设计

  2. 本程序采用最小二乘法原理对两类数据进行分类
  3. 所属分类:医疗

    • 发布日期:2011-08-29
    • 文件大小:4096
    • 提供者:hua529801333
  1. 贝叶斯分类器

  2. 两类贝叶斯分类器,matlab实现程序,模式识别课程题目
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-01-06
    • 文件大小:1024
    • 提供者:dub2008
  1. 一种基于类Haar 特征和改进AdaBoost

  2. 首先, 基于积分图提 取图像的扩展类haar 特征, 然后对所提取的海量类haar 特征应用改进的AdaBoost 分类器训练方法进行特征选择及分 类器训练, 最后利用所选择的特征信息及训练得到的分类器进行两类分类识别
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-05-05
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:zxxuaner
  1. SVM多类分类器

  2. 综合性的SVM开发包,里面包括详细的SVM源码以及使用方法,方便初学者使用!
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-10-19
    • 文件大小:933888
    • 提供者:qr12qr34qr5
  1. 简单的基于高斯模型的两类分类器

  2. 基于高斯模型建立的概率模型,作为一个两类的分类器,在Matlab上实现
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-07-25
    • 文件大小:3072
    • 提供者:u011436616
  1. 基于SVM的分类器设计(MATLAB)

  2. 基于SVM的分类器的MATLAB实现 用SVM实现的两类分类器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-04-04
    • 文件大小:4096
    • 提供者:cwj969937068
  1. 模式识别(模型选择,SVM,分类器)作业解答+代码.docx

  2. Adaboost算法的设计思想。从机器学习的角度简述模型选择的基本原则。丑小鸭定理;Occam剃刀原理;最小描述长度定理。简述分类器集成的基本方法。推导Hard-Margin SVM的优化目标。解释Hinge Loss在SVM中的意义。编程:从MNIST数据集中选择两类,对其进行SVM分类,可调用现有的SVM工具利用sklearn库进行svm训练MNIST数据集,准确率可以达到90%以上。
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2020-03-27
    • 文件大小:98304
    • 提供者:qq_36918538
  1. 贝叶斯分类器

  2. 包含两个函数,产生两类正态分布的随机数据,划分训练集与测试集,用Bayes分类器进行分类
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-12-21
    • 文件大小:2048
    • 提供者:bl_easy
  1. 分类器的logistic回归分析.pdf

  2. 分类器的logistic回归分析,机器学习解决的问题大体上就是两种:数值预测和分类两种问题。从本质上 讲是一样的:都是通过对已有数据的学习,构建模型,然后对未知的数据进行预 测,若是连续的数值预测就是回归问题,若是离散的类标号预测,就是分类问题。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2020-06-12
    • 文件大小:855040
    • 提供者:weixin_42076956
  1. 结构伪类选择器(总结)

  2. 什么是结构伪类选择器? 结构伪类选择器是针对HTML的结构进行分类的选择器,特征就是位置 分为三大类 一类 e:first-child e:last-child e:only-child e:nth-child(n/even/odd)隔行换色,列表换色 e:nth-last-child 二类 e:first-of-type e:last-of-type e:only-of-type e:nth-of-type 三类 e:root e:empty e:target e:not 波浪选择器连接符~
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-22
    • 文件大小:34816
    • 提供者:weixin_38611796
  1. Fisher线性分类器的设计与实现,感知器算法的设计实现

  2. 实验报告+代码+数据集 1、掌握Fisher线性判别的基本原理 2、利用Fisher线性判别解决基本的两类线性分类问题 1、熟悉感知器算法。 2、掌握感知准则函数分类器设计方法。 3、掌握感知器算法,利用它对输入的数据进行多类分类。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2021-03-21
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_43442778
  1. 用于视频复制检测的两类3D-CNN分类器组合

  2. 用于视频复制检测的两类3D-CNN分类器组合
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38557896
  1. 从线性分类器到卷积神经网络

  2. 本文来自于网络,本文大致分成两大部分,第一部分尝试将本文涉及的分类器统一到神经元类模型中,第二部分阐述卷积神经网络(CNN)的发展简述和目前的相关工作。本文涉及的分类器(分类方法)有:线性回归逻辑回归(即神经元模型)神经网络(NN)支持向量机(SVM)卷积神经网络(CNN)从神经元的角度来看,上述分类器都可以看成神经元的一部分或者神经元组成的网络结构。说逻辑回归之前需要简述一下线性回归。图1单变量的线性回归图1中描述了一个单变量的线性回归模型:蓝点代表自变量x的分布——显然x呈现线性分布。于是我
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-25
    • 文件大小:463872
    • 提供者:weixin_38632046
  1. 青柠:青柠:解释任何机器学习分类器的预测-源码

  2. 酸橙 该项目旨在说明机器学习分类器(或模型)的功能。 目前,我们支持使用称为lim的程序包(对本地可解释的模型不可知的解释的简称)来解释针对文本分类器或作用于表(数字或分类数据的numpy数组)或图像的分类器的各个预测。 石灰是基于提出的工作()。 这是促销视频的链接: 我们的计划是添加更多软件包,以帮助用户理解机器学习并与之进行有意义的交互。 Lime可以解释具有两个或更多类的任何黑匣子分类器。 我们所需要的就是分类器实现一个函数,该函数接收原始文本或numpy数组,并为每个类输出概率。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:9437184
    • 提供者:weixin_42160398
  1. Speech_Signal_Processing_and_Classification:前端语音处理旨在从语音发声的短期片段(称为帧)中提取适当的特征。 这是解决采用语音或音频(例如音乐)的任何模式识别问题的前提步骤。 在这里,我们对语音障

  2. 语音信号处理与分类 塞萨洛尼基亚里斯多德大学-格罗宁根大学 我的论文摘要在7至8学期进行。 “通过分析语音信号来解决两类分类问题。” 前端语音处理旨在从语音发声的短期片段(称为帧)中提取适当的特征。 这是解决采用语音或音频(例如音乐)的任何模式识别问题的前提步骤。 在这里,我们对语音障碍分类很感兴趣。 就是说,要开发两类分类器,以区分人的发声麻痹症和健康人的语音。人的语音产生系统的数学模型表明,全极系统功能是有理由的[1-3]。 因此,线性预测系数(LPC)构成了对短期语音频谱的模型建模的首选
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:320512
    • 提供者:weixin_42118056
  1. 基于双分类器的自适应单双手手势识别

  2. 针对传统卷积神经网络(CNN)中仅有对单手手势语义进行识别的算法和深度学习手势识别算法中CNN的收敛性差和识别精度低的问题,提出了一种基于两个分类器的自适应单双手手势识别算法以对单手和双手进行识别。该算法的核心是联合两个分类器进行单双手手势识别。首先,采用手数分类器对手势进行分割分组预测,将手势识别转化成部分手势图像识别;其次,采用自适应增强卷积神经网络(AE-CNN)进行手势识别,利用自适应模块分析出现识别误差的原因和反馈模式;最后,在迭代次数和识别结果的基础上进行参数更新。实验结果表明,手数
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-25
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38660359
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