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  1. bag_words_demo

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  2. 一个学习自然场景类别的贝叶斯模型、基于“词袋”模型的目标分类。来源于Feifei Li的论文。是近年来的目标识别模型热点之一。-”A Bayesian Hierarchical Model for Learning Natural Scene Categories“ FeiFei Li.CVPR2005
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-26
    • 文件大小:896.75kb
    • 提供者:张子墨
  1. plot_classifier_comparison

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  2. 调用机器学习库sk-learn中的svm,KNeighborsC,GaussianProcess算法进行分类任务,并且比较这几种算法在三种场景下的性能-Using machine learning libraries sk- learn the SVM, KNeighborsC, GaussianProcess algorithm classification task, and comparing the several kinds of algorithm in the performanc
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-13
    • 文件大小:2.13kb
    • 提供者:陈宇翰
  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 traditional K-nearest neighbo
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2017-12-19
    • 文件大小:5kb
    • 提供者:
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