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  1. ae223

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  2. 调试通过可以使用,包括最小二乘法、SVM、神经网络、1_k近邻法,单径或多径瑞利衰落信道仿真。- Debugging can be used, Including the least squares method, the SVM, neural networks, 1 _k neighbor method, Single path or multipath Rayleigh fading channel simulation.
  3. 所属分类:编程文档

    • 发布日期:2024-05-19
    • 文件大小:6144
    • 提供者:安战雄
  1. MLkNN

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  2. ML-KNN,这是来自传统的K-近邻(KNN)算法。详细地,为每一个看不见的实例中,首先确定了训练集中的k近邻。之后,基于从标签集获得的统计信息。这些相邻的实例,即属于每个可能类的相邻实例的数量,最大后验(MAP)原理。用于确定不可见实例的标签集。三种不同现实世界中多标签学习问题的实验研究,即酵母基因功能分析、自然场景分类和网页自动分类,表明ML-KNN实现了卓越的性能(ML-KNN which is derived from the
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2024-05-19
    • 文件大小:5120
    • 提供者:
  1. 2012.李航.统计学习方法

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  2. 《统计学习方法》是计算机及其应用领域的一门重要的学科。《统计学习方法》全面系统地介绍了统计学习的主要方法,特别是监督学习方法,包括感知机、k近邻法、朴素贝叶斯法、决策树、逻辑斯谛回归与最大熵模型、支持向量机、提升方法、EM算法、隐马尔可夫模型和条件随机场等。除第1章概论和最后一章总结外,每章介绍一种方法。叙述从具体问题或实例入手,由浅入深,阐明思路,给出必要的数学推导,便于读者掌握统计学习方法的实质,学会运用。为满足读者进一步学习的需要
  3. 所属分类:文档资料

    • 发布日期:2024-05-19
    • 文件大小:17750016
    • 提供者:Somnus2018
  1. Spectral_ClusteringNJW

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  2. 谱聚类能够识别任意形状的样本空间且收敛于全局最优解,其基本思想是利用样本数据相似矩阵的进行特征分解后得到的特征向量进行聚类,程序进行了几种不同聚类算法的比较,包括Q矩阵聚类,kmeans聚类,第一特征分量聚类,第二广义特征分量聚类,公用数据生成和近邻矩阵生成(Spectral clustering can distinguish arbitrary sample space and converge to the global opti
  3. 所属分类:图形图象

    • 发布日期:2024-05-19
    • 文件大小:5120
    • 提供者:jadegem
  1. 李航_统计学习方法

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  2. 《统计学习方法》是计算机及其应用领域的一门重要的学科。《统计学习方法》全面系统地介绍了统计学习的主要方法,特别是监督学习方法,包括感知机、k近邻法、朴素贝叶斯法、决策树、逻辑斯谛回归与最大熵模型、支持向量机、提升方法、EM算法、隐马尔可夫模型和条件随机场等。(The statistical learning method is an important subject in the field of computer and its a
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2024-05-19
    • 文件大小:17805312
    • 提供者:泼墨丹青
  1. knn

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  2. #k-近邻算法 实现 KNN 分类算法 # 对未知类别属性的数据集中的每个点依次执行以下操作: # (1)计算已知类别数据集中的点与当前点之间的距离 # (2)按照距离递增次序排序 # (3)选取与当前点距离最小的K个点 # (4)确定前K个点所在类别的出现频率 # (5)返回前K个点出现频率最高的类别作为当前点的预测分类(#k-Nearest Neighbor ,
  3. 所属分类:其他小程序

  1. knn

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  2. 模式识别中的k近邻算法,经过测试,运行结果很好。 最小距离分类器 : 它将各类训练样本划分成若干子类,并在 每个子类中确定代表点 。测试样本的类别则以其与这些代表点距离最近作决策。该方法的缺点是所选择的代表点并不一定能很好地代表各类,其后果将使错误率增加。(The k nearest neighbor algorithm in pattern recognition has been tested and the result is
  3. 所属分类:数据挖掘

    • 发布日期:2024-05-19
    • 文件大小:4096
    • 提供者:doudou854
  1. 鸢尾花分类

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  2. 使用四种方法进行鸢尾花分类:最小距离分类器,K 近邻法,感知器,Fisher 准则。(Four methods are used to classify iris: minimum distance classifier, K-nearest neighbor method, perceptron and Fisher criterion.)
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2024-05-19
    • 文件大小:566272
    • 提供者:yty1018
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