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  1. 英语学习的方法 有效学习英语

  2. 各类英语学习方法,包括听力,各种有效记忆英语的方法,还有一些推荐
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-05-01
    • 文件大小:21504
    • 提供者:wellive
  1. 嵌入式学习的好的网站与资料

  2. 对嵌入式初学者很好的帮助 里面有嵌入式学习的方法与方向 是很多前人经验总结
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-01-12
    • 文件大小:30720
    • 提供者:l101314520
  1. 程序员必看,学习的方法!

  2. 程序员必看,学习的方法!
  3. 所属分类:Web开发

    • 发布日期:2012-04-14
    • 文件大小:18432
    • 提供者:meng2602956882
  1. 深度学习的方法

  2. 深度学习的方法,对分层神经网络学习有帮助,可以用来图像分类等。
  3. 所属分类:游戏开发

    • 发布日期:2012-11-23
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:ohelen12
  1. 利用增强学习的方法设计神经网络

  2. 利用增强学习的方法设计神经网络,全英文文档,designing NN using RL
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2018-09-06
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:m0_37147042
  1. 基于流形学习的高光谱图像非线性降维算法

  2. 针对高光谱图像同一像元内存在多种地物种类,且地物之间具有多重反射,导致高光谱数据的非线性,采用传统的线性降维算法效果不佳等问题,提出利用流形学习的方法来寻找嵌入在高维观测数据空间的低维光滑流形,实现高光谱数据的非线性光谱降维。模拟和真实高光谱遥感数据实验结果表明,与传统的线性降维方法 PCA相比,经过等距映射、局部切空间排列等流行学习算法降维后的高光谱图像具有更好的光谱端元可分性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-09
    • 文件大小:385024
    • 提供者:weixin_38532849
  1. 基于深度学习的煤质组分测井解释方法

  2. 为了解决目前煤质组分的测井定量解释中存在的各种问题,引入了深度学习的方法,利用具备实验室分析结果的测井数据建立煤质组分含量的深度信念网络,通过实验,探索网络参数对计算结果的影响。结果表明,在深度信念网络中,限制波尔兹曼机层数的选取需要兼顾计算精度和速度,隐含层神经元个数需要兼顾计算精度和稳定性,激活函数以Re LU函数为最佳。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38731479
  1. 基于半监督过采样非平衡学习的矿山微震信号识别

  2. 为准确实现冲击矿压灾害的预防预警,提出一种半监督过采样框架对煤矿微震数据进行模式识别,采用主成分分析、小波变换和Fisher判别对微震数据集样本的多个信号通道进行特征提取;并对提取到的特征数据进行半监督非平衡学习;最后训练分类器进行模式识别。通过在兖矿集团微震数据集进行试验,结果表明:针对微震数据的半监督过采样框架可以有效提高微震数据的识别准确率。与只进行过采样的方法相比,使用CPLE和SELF两种半监督学习的方法,在KNN、LR、FLD、RF、SVM和Adaboost这6个分类器上有5个分类器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-18
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743235
  1. 基于深度学习的锗探测器的脉冲形状判别

  2. 寻找诸如中微子双β衰变这样的罕见过程的实验很大程度上依赖于背景事件的识别,以降低其背景水平并提高其灵敏度。 我们提出了一种新颖的基于机器学习的方法来识别这些实验中最丰富的背景事件之一。 通过将用于特征提取的神经网络与较小的分类网络相结合,我们的方法可以仅使用少量标记事件进行训练。 为了验证我们的方法,我们使用来自宽能锗探测器的信号,该探测器用$$ ^ {228} $$ 228 Thγ射线辐照。 我们发现它与这种检测器类型常用的最新算法的性能相匹配。 但是,它需要较少的调整和校准,并显示出识别其他
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-02
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38517095
  1. A股程序化交易智能识别及分类研究—基于深度学习的方法.pdf

  2. 上交所研究论文: 程序化交易日臻复杂, 其蕴含的技术故障、重大差错等风险, 容易对市场秩序和交易安全造成冲击。 鉴于程序化交易的专业性和 复杂性, 要形成针对性强、有效性高的一线监管约束, 前提是构建 有效的程序化交易识别和分类方法。本文提出一种 A 股市场程序化 交易的识别与分类方法—DeepEye。 本文通过系统分析A股市场上现 有的九类程序化交易类型,构建了程序化交易特征指标体系。同 时,首次尝试将深度学习人工智能技术用于程序化交易的识别和分 类,不仅使 DeepEye 整体上具有大数据的
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-07-02
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_49105965
  1. 基于学习的局部几何相似性的医学图像放大2009.pdf

  2. 摘 要: 图像放大技术是医学图像处理中的重要领域.医学图像细节丰富处经常呈现出明显的几何结构特征或模 式,如边缘.提出了一种基于学习的方法,将低分辨率图像块作为可用的邻域像素并提取其几何特征信息组成训练 集,与高分辨率图像块之间建立局部对应关系,这种对应关系即为局部几何相似性.将训练集信息有效传递至待重建 高分辨率图像块,图像放大的问题转化为重建系数的最优化问题,并且基于非局部平均思想,将其进而转化为加权最 小二乘问题得到正则化解.实验结果表明,本方法不仅可以进行任意倍图像放大,且它可以摆脱
  3. 所属分类:医疗

    • 发布日期:2020-06-29
    • 文件大小:581632
    • 提供者:phytle0
  1. 《标签噪声表示学习的研究:过去、现在和将来》

  2. 经典的机器学习隐含地假设训练数据的标签是从一个干净的分布中采样的,这对于真实的场景来说限制太大了。然而,基于统计学习的方法可能不能很好地训练深度学习模型。因此,迫切需要设计标签噪声表示学习(LNRL)方法对带噪声标签的深度模型进行鲁棒训练。为了充分了解LNRL,我们进行了综述。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:syp_net
  1. 基于深度学习的行为检测方法综述_高陈强.caj

  2. 行为检测在自动驾驶、视频监控等领域的广阔应用前景使其成为了视频分析的研究热点。近年来,基于深度学习的方法在行为检测领域取得了巨大的进展,引起了国内外研究者的关注,对这些方法进行了全面的梳理和总结,介绍了行为检测任务的详细定义和面临的主要挑战; 从时序行为检测和时空行为检测 2 个方面对相关文献做了细致地分类,综合分析了每一类别中不同研究方法的思路和优缺点,并阐述了基于弱监督学习、图卷积神经网络、注意力机制等新兴研究话题的相关方法; 介绍了行为检测领域常用的数据集以及性能评估指标,在这些数据集上比
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-12-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:WhiffeYF
  1. 具有总变化正则化和阶跃字典学习的嘈杂图像放大

  2. 嘈杂的低分辨率(LR)图像始终是在实际应用中获得的,但是许多现有的图像放大算法无法从嘈杂的LR图像中获得良好的效果。我们提出了两步图像放大算法来解决这个问题。该算法既具有基于正则化的方法又具有基于学习的方法的优点。第一步基于总变化(TV)正则化,第二步基于稀疏表示。第一步,我们在TV正则化模型上添加一个约束以放大LR图像,同时抑制其中的噪声。在第二步中,我们提出了一种阶次变化的字典训练算法来训练以纹理细节为主的字典。实验结果表明,在噪声不严重的情况下,该算法的性能优于其他许多算法。所提出的算法还
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-18
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38555350
  1. 一种基于深度度量学习的视频分类方法

  2. 针对视频分类中普遍面临的类内离散度和类间相似性较大而制约分类性能的问题,该文提出一种基于深度度量学习的视频分类方法.该方法设计了一种深度网络,网络包含特征学习、基于深度度量学习的相似性度量,以及分类3个部分.其中相似性度量的工作原理为:首先,计算特征间的欧式距离作为样本之间的语义距离;其次,设计一个间隔分配函数,根据语义距离动态分配语义间隔;最后,根据样本语义间隔计算误差并反向传播,使网络能够学习到样本间语义距离的差异,自动聚焦于难分样本,以充分学习难分样本的特征.该网络在训练过程中采用多任务学
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-09
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38729269
  1. 使用基于规则和基于机器学习的方法对血管进行分割:综述

  2. 使用基于规则和基于机器学习的方法对血管进行分割:综述
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-26
    • 文件大小:729088
    • 提供者:weixin_38713009
  1. 基于粗糙集和集成学习的BBS网络舆情分类

  2. BBS是网络舆情突发事件产生和传播最重要的场所之一,如何提前发现突发网络舆情是目前网络舆情研究的一个难点和热点问题,目前的研究仍处于探索阶段。利用粗糙集结合集成学习的方法建立网络舆情分类模型,能够在短时间内发现突发网络舆情,为用户和论坛管理人员及时、准确和方便地提取重要的主题信息,以便更好地对论坛进行管理。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-20
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38594687
  1. 基于分层稀疏表示特征学习的高光谱图像分类研究

  2. 提出一种基于分层稀疏表示特征学习的方法即分层判别特征学习算法对高光谱图像进行分类,在两层的分层结构中用空间金字塔匹配模型在每层的稀疏编码上用最大池化方法学习得到判别特征,用分层判别特征学习得到的特征表示对于分类更稳健、判别性更好。在两个高光谱数据集上评价该方法,结果表明,该方法具有更好的分类精度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38677806
  1. 您的数据科学方法:在R和Python中进行数据科学工程和机器学习的方法-源码

  2. 您的数据科学方法:在R和Python中进行数据科学工程和机器学习的方法
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_42170064
  1. 基于迁移学习的卷积神经网络森林火灾检测方法

  2. 传统的卷积神经网络目标检测算法需要使用大量的数据来对网络参数进行训练,会花费大量的时间,并且森林火灾数据属于小样本数据。基于此,提出一种基于迁移学习的卷积神经网络森林火灾检测算法,该算法采用迁移学习的方法训练森林火灾检测网络模型。在建立的森林火灾数据集上进行实验,结果表明使用该算法进行森林火灾检测,准确率可达97%,具有准确率高、误报率低、检测时间短等优点,将其应用在森林火灾检测上具有一定的可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-26
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38736760
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