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  1. 支持向量机算法及其代码实现

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  2. 支持向量机(SVM),起初由vapnik提出时,是作为寻求最优(在一定程度上)二分类器的一种技术。後来它又被拓展到回归和聚类应用。SVM是一种基于核函数的方法,它通过某些核函数把特征向量映射到高维空间,然後建立一个线性判别函数(或者说是一个高维空间中的能够区分训练数据的最优超平面,参考异或那个经典例子)。假如SVM没有明确定义核函数,高维空间中任意两点距离就需要定义。
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2011-05-12
    • 文件大小:34816
    • 提供者:ben_qiang
  1. onTextCategorization

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  2. 本文比较研究了在中文文本分类中特征选取方法对分类效果的影响。考察了文档频率DF、信息增 益IG、互信息MI、V2分布CHI 四种不同的特征选取方法。采用支持向量机(SVM) 和KNN两种不同的分类 器以考察不同抽取方法的有效性。实验结果表明, 在英文文本分类中表现良好的特征抽取方法( IG、MI 和 CHI)在不加修正的情况下并不适合中文文本分类。文中从理论上分析了产生差异的原因, 并分析了可能的 矫正方法包括采用超大规模训练语料和采用组合的特征抽取方法。最后通过实验验证组合特征
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-30
    • 文件大小:240923
    • 提供者:xz
  1. ECG-classification

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  2. 心电图是一种经胸腔的以时间为单位记录心脏的电生理活动,并通过皮肤上的电极捕捉并记录下来的诊疗技术,能警示人体心脏健康状况。我们对十种不同心脏状况的心电图(ECG)数据进行实验,在对原始数据进行了一系列预处理后,利用PCA和ICA进行特征提取降维得到新的特征空间,并利用支持向量机进行训练,最后对未分类心电数据进行分类标记并评价其性能。-Electrocardiography (ECG) is a transthoracic interpretation of the electrical acti
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-14
    • 文件大小:4617
    • 提供者:Kevin Lee
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