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本书共分6篇,第1篇统计学基础知识与SAS软件应用技巧,介绍了统计学的基本概念和学习方法、试验设计入门、统计描述、SAS软件应用入门、编写SAS实用程序的技巧、单变量统计分析和利用SAS/GRAPH模块绘制常用统计图的方法。第2篇试验设计与定量资料的统计分析,介绍了与t检验、非参数检验和各种方差分析有关的试验设计和数据处理方法。第3篇试验设计与定性资料的统计分析,介绍了处理二维及高维列联表资料的各种统计分析 方法,包括卡方检验、Fisher的精确检验、典型相关分析、logistic回归模型和对数
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The function produce a set of features matched through a pair of views.
The selection is driven by the estimate uncertainty extracted from the Fisher information matrix.
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bout an unobservable parameter. It can be computed from knowledge of the likelihood function defining the system. For example, with a normal likelihood function, the Fisher information is the reciprocal of the variance of the law. In the absence of k
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a good paper introducing Fisher Information matrix-A User Manual for the Fisher Information Matrix
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Fisher 判别在生物信息中的应用,基因判别-Fisher Discriminant in the application of biological information, genetic discrimination
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通过最大似然估计的线性调频分解,计算费舍尔信息矩阵,使用优化过程,计算一个似然函数的海赛矩阵等。-Through the maximum likelihood estimation of linear frequency modulation decomposition, calculate fisher information matrix, the use of optimization process, calculate a likelihood function of the hess
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FM调制和解调,matlab语言实现,可以改变fs,fc,ft - Fisher4Cast
Authors: Bruce A. Bassett, Yabebal Fantaye, Renee Hlozek and Jacques Kotze
The Fisher4Cast suite provides a standard, tested tool set for general Fisher Information matrix prediction and f
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基于Fisher information的优化阵列设计,使用穷举法和迭代法得到优化阵列,再基于最大似然估计研究其MSE、克拉美罗界等性能。-Fisher information based on the optimized array design, use brute-force methods and iterative methods optimize the array, and then based on the maximum likelihood estimation study
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模式识别的经典算法,它是在1996年由Belhumeur引入模式识别和人工智能领域的。性鉴别分析的基本思想是将高维的模式样本投影到最佳鉴别矢量空间,以达到抽取分类信息和压缩特征空间维数的效果,投影后保证模式样本在新的子空间有最大的类间距离和最小的类内距离,即模式在该空间中有最佳的可分离性。因此,它是一种有效的特征抽取方法。使用这种方法能够使投影后模式样本的类间散布矩阵最大,并且同时类内散布矩阵最小。就是说,它能够保证投影后模式样本在新的空间中有最小的类内距离和最大的类间距离,即模式在该空间中有最
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The VLFeat open source library implements popular computer vision algorithms specializing in image understanding and local featurexs extraction and matching. Algorithms incldue Fisher Vector, VLAD, SIFT, MSER, k-means, hierarchical k-means, agglomera
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PCA分类,用于较好的去噪降维,matlab的各种自适应仿真分析。。自适应信息处理的算法、方案繁多,究其实质可归纳为遵循最小均方误差(Least Mean Square,LMS)准则及最小二乘-PCA classification for better denoising dimensionality reduction, a variety of adaptive matlab simulation analysis. . Adaptive information processing alg
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VLAD VLAD可以理解为是BOF和fisher vector的折中
BOF是把特征点做kmeans聚类,然后用离特征点最近的一个聚类中心去代替该特征点,损失较多信息;
Fisher vector是对特征点用GMM建模,GMM实际上也是一种聚类,只不过它是考虑了特征点到每个聚类中心的距离,也就是用所有聚类中心的线性组合去表示该特征点,在GMM建模的过程中也有损失信息;
VLAD像BOF那样,只考虑离特征点最近的聚类中心,VLAD保存了每个特征点到离它最近的聚类中心的距离;
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VLFeat是一个跨平台的开源机器视觉库,它囊括了当前流行的机器视觉算法,如SIFT, MSER, HOG, 同时还包含了诸如K-MEANS, Hierarchical K-means的聚类算法。它由C语言编写,并提供了Matlab接口及详细的文档。当前最新的版本是VLFeat 0.9.18 。(The VLFeat open source library implements popular computer vision algorithms specializing in image un
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最小冗余最大相关性(MRMR)(MRMR.M)
需要外部库。详情请见MRMR。下载一个更新版本的互信息工具箱
偏最小二乘(PLS)回归系数(ReGCOEF.m)
使用MATLAB统计工具箱中的PLSReress
ReliefF(分类)和RReliefF(回归)(ReleFracePr.M.)
从Matlab STATS工具箱中包装Releff.m。这是Matlab R2010B以后提供的。
ReliefF的另一个选择是使用ASU特征选择工具箱中的代码。这使用WEKA
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