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当前位置: 首页 资源下载 搜索资源 - 朴素贝叶斯模型

搜索资源列表

  1. bayesfortext

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  2. 本文通过分析朴素贝叶斯的两种常见的实现 模型:二项独立模型(BIM)和多项模型(MM),提出混和模型的朴素贝叶斯方法和带有单词量相关的 平滑因子的混和模型。
  3. 所属分类:开发工具

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:91.72kb
    • 提供者:math
  1. NaiveBayes.java.tar.gz 基于weka的分类算法

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  2. 基于weka的分类算法,用于weka拓展应用。朴素贝叶斯模型发源于古典数学理论,有着坚实的数学基础,以及稳定的分类效率。同时,该算法所需估计的参数很少,对缺失数据不太敏感,算法也比较简单。理论上,与其他分类方法相比具有最小的误差率。,Based on the classification algorithm weka, weka develop applications for. Naive Bayes model originated in the classical mathematical
  3. 所属分类:JSP源码/Java

    • 发布日期:2017-03-24
    • 文件大小:7.03kb
    • 提供者:zhangrui
  1. BayesFileClassify

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  2. 文本分类是在文档所包含的文本基础上, 把给定的文档分配到固定类别集合中某一个类别的任务。这个任务中常常用到朴素贝叶斯模型。-Text classification are contained in the document text, based on the given document category assigned to a fixed set of a certain type of mission. This task is often used Naive Bayes model
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-17
    • 文件大小:165.43kb
    • 提供者:dcj
  1. fd

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  2. matlab下一些朴素贝叶斯模型,包括LDA与HDP-Some Naive Bayes models, including the LDA and HDP
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-03-30
    • 文件大小:48.2kb
    • 提供者:david
  1. Bayesian

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  2. 朴素贝叶斯模型的源代码,可以用于文本分类-Naive Bayes model source code, can be used for text classification
  3. 所属分类:Windows Develop

    • 发布日期:2017-04-02
    • 文件大小:4.85kb
    • 提供者:linzheng
  1. Bayes-Classifier-Association-Rules

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  2. 朴素贝叶斯分类是一种简单而高效的分类模型,然而条件独立性假设在现实中很少出,致使其性能有所下降。通过引入关联规则,从两方面来改善朴素贝叶斯分类的性能。一方面,通过对关联规则的挖掘,发现条件属性之间的关联关系,并且利用这种关联关系弱化朴素贝叶斯的独立性假设;另一方面,通过关联规则的置信度,给朴素贝叶斯加权。 -Naive Bayesian classifier is a simple and efficient classification model, the conditional indep
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-10
    • 文件大小:1.25mb
    • 提供者:张广明
  1. bayes-network-for-classication

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  2. 利用朴素贝叶斯网络来训练语料库,得到理想模型-bayes network for classication
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-11-11
    • 文件大小:197.13kb
    • 提供者:李婷会
  1. Bayesian

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  2. 朴素贝叶斯模型的源代码,可以用于文本分类Naive Bayes model source code, can be used for text classification-Naive Bayes model source code, can be used for text classification
  3. 所属分类:Windows Develop

    • 发布日期:2017-04-02
    • 文件大小:4.96kb
    • 提供者:oodpr
  1. bys

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  2. 本文主要描述了朴素贝叶斯分类方法,包括模型导出和学习描述。实例部分总结了《machine learning in action》一书中展示的一个该方法用于句子感情色彩分类的程序。1 方法概述 学习(参数估计) 实现:朴素贝叶斯下的文本分类-This paper describes the naive Bayesian classification methods, including export and learning descr iptive model. Example
  3. 所属分类:Windows Develop

    • 发布日期:2017-05-05
    • 文件大小:397.66kb
    • 提供者:田林玉
  1. Naive-Bayes

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  2. 朴素贝叶斯的matlab代码,概率分类模型。-MATLAB code for Naive Bayes model, a probability classification algorithm.
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-12-12
    • 文件大小:1.87kb
    • 提供者:张安国
  1. User and Movie

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  2. 本实验采用朴素贝叶斯模型,对于每个用户曾经评分过的电影判断其性别。直观上来说,不同的电影对于不同性别的人吸引力不同,如男性更喜欢武侠剧、动作剧,而女性更喜欢爱情剧。因此这样建立模型是可以理解的。对每个训练数据组建立分布表。依据最大似然准则判断性别。对于年龄采用相似的方法进行判断。包括源程序和实验报告。(In this experiment, a naive Bayes model is used to determine the gender of each movie that the use
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2017-12-23
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:张小凡
  1. NBC

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  2. 朴素贝叶斯模型,用来做大数据的分类,是一种很简单易上手的模型,代码很简单,有例子。(Naive Bayes model is used to enlarge the classification of data)
  3. 所属分类:数据挖掘

    • 发布日期:2017-12-21
    • 文件大小:36kb
    • 提供者:濉燃
  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,书中还介绍了一些相关研究,给出了少量习题,列出了主要参考文
  3. 所属分类:文章/文档

    • 发布日期:2017-12-20
    • 文件大小:16.93mb
    • 提供者:Somnus2018
  1. (2)判别模型、生成模型与朴素贝叶斯方法

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  2. Beyes
  3. 所属分类:数学计算

    • 发布日期:2017-12-29
    • 文件大小:896kb
    • 提供者:yz350
  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 application.)
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2018-01-01
    • 文件大小:16.98mb
    • 提供者:泼墨丹青
  1. 人工智能:人工智能选股之朴素贝叶斯模型

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  2. 本报告对 朴素贝叶斯模型及线性判别分析、二次判别分析 进行系统测试 “生成模型”是机器学习中监督学习方法的一类。与“判别模型”学习决 策函数和条件概率不同,生成模型主要学习的是联合概率分布??(??,??)。本 文中,我们从朴素贝叶斯算法入手,分析比较了几种常见的生成模型(包 括线性判别分析和二次判别分析)应用于多因子选股的异同,希望对本领 域的投资者产生有实用意义的参考价值。(This report gives a systematic test of naive Bayesian
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

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