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搜索资源列表

  1. Machine_Learning_Tom_M.Michell

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  2. 一些机器学习的文档.有贝叶斯,决策树,ga,ann,规则学习,增强学习等ppt介绍文档-some machine learning documents. A Bayesian, decision tree, ga, ann, rule learning, to enhance learning ppt documents introduced
  3. 所属分类:文件操作

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:599.5kb
    • 提供者:zj
  1. waff-2007-01-11

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  2. 一个由Mike Gashler完成的机器学习方面的includes neural net, naive bayesian classifier, decision tree, KNN, a genetic algorithm, and some manifold learning algorithms. -by Mike Gashler a complete machine learning includes the neur al net, naive bayesian classifier.
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:1.55mb
    • 提供者:lyb
  1. Data_Mining_SQL_2008

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  2. 这是《数据挖掘原理与应用—SQL Server 2008数据库》的随书SQL语句、源代码和Excel范例文件,基于DMX,代码主要包括对SQL Server 2008和Excel 2007中已经集成好的数据挖掘算法的应用, 如贝叶斯聚类、决策树、时序、聚类、序列聚类、关联规则、神经网络、逻辑回归、OLAP立方体的等算法,具有极高的使用价值。-This is the " Principles and Applications of data mining-SQL Server 2008 d
  3. 所属分类:ADO-ODBC

    • 发布日期:2017-06-17
    • 文件大小:26.16mb
    • 提供者:
  1. shujuwajuesuanfa

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  2. 基于数据挖掘的决策树改进算法和贝叶斯改进算法,很有用的-Based on data mining and Bayesian Decision Tree Algorithm to improve the algorithm, very useful
  3. 所属分类:Mathimatics-Numerical algorithms

    • 发布日期:2017-04-04
    • 文件大小:234.65kb
    • 提供者:kenshinlee
  1. data-dig

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  2. 一些数据挖掘算法相关,包含定义网络拓扑,有关高血压研究方面的数据,朴素贝叶斯分类,关联规则基本概念,数据挖掘算法, 决策树方法在数据挖掘中的应用,训练贝叶斯信念网络,后向传播,贝叶斯信念网络,后向传播和可解释性,多层前馈神经网络-Some relevant data mining algorithms, including the definition of network topology, the high blood pressure research data, Naive Baye
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-31
    • 文件大小:179.83kb
    • 提供者:fast man
  1. sf1847

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  2. 数据挖掘建模工具,轻易实现BP神经网络、RBF神经网络、灰色系统、决策树、决策表、贝叶斯、懒惰算法、支持向量机、K均值聚类、Apriori关联规则、HotSpot关联规则、回归分析、指数平滑、季节移动平均及组合等算法建模。-Data mining modeling tools, easy to achieve BP neural network, RBF neural network, gray system, decision tree, decision table, Bayesian, l
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-04
    • 文件大小:26.39kb
    • 提供者:weijk
  1. ProgrammingPCollectivePIntelligence

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  2. 本书以机器学习与计算统计为主题背景,专门讲述如何挖掘和分析Web上的数据和资源,如何分析用户体验、市场营销、个人品味等诸多信息,并得出有用的结论,通过复杂的算法来从Web网站获取、收集并分析用户的数据和反馈信息,以便创造新的用户价值和商业价值。全书内容翔实,包括协作过滤技术(实现关联产品推荐功能)、集群数据分析(在大规模数据集中发掘相似的数据子集)、搜索引擎核心技术(爬虫、索引、查询引擎、PageRank算法等)、搜索海量信息并进行分析统计得出结论的优化算法、贝叶斯过滤技术(垃圾邮件过滤、文本过
  3. 所属分类:Search Engine

    • 发布日期:2017-05-11
    • 文件大小:2.51mb
    • 提供者:也席
  1. TreeID3

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  2. 决策树ID3分类算法以及朴素贝叶斯分类算法可以用于数据的分类-Decision tree ID3 classification algorithm and the naive Bayesian classifier algorithm can be used for data classification
  3. 所属分类:Java Develop

    • 发布日期:2017-04-08
    • 文件大小:27kb
    • 提供者:张海龙
  1. Files-and-Codes

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  2. -data mining-Naive Bayesian Classifier -Decision Tree- K--data mining-Naive Bayesian Classifier -Decision Tree- KNN
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-13
    • 文件大小:1.53kb
    • 提供者:eli
  1. classificiation-algorithm-overview

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  2. 机器学习领域经典分类算法综述,包括Decision Tree(ID3、C4.5(C5.0)、CART、PUBLIC、SLIQ和SPRINT算法),三种典型贝叶斯分类器(朴素贝叶斯算法、TAN算法、贝叶斯网络分类器),k-近邻 、 基于数据库技术的分类算法( MIND算法、GAC-RDB算法),基于关联规则(CBA:Classification Based on Association Rule)的分类(Apriori算法),支持向量机分类,基于软计算的分类方法(粗糙集(rough set)、遗传
  3. 所属分类:Development Research

    • 发布日期:2017-04-24
    • 文件大小:29.87kb
    • 提供者:MM
  1. machine-learning

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  2. python3实现各种机器学习算法,包括knn算法,决策树算法,SVM算法,朴素贝叶斯算法等-Python3 realize all kinds of machine learning algorithms, including KNN algorithm, the decision tree algorithm, the SVM algorithm, naive bayesian algorithm, etc
  3. 所属分类:Data Mining

    • 发布日期:2017-05-02
    • 文件大小:675.8kb
    • 提供者:朱灿
  1. decisionTree

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  2. 决策树java源代码。包含两个决策树算法的代码和一个贝叶斯算法的代码。-Tree java source code. The code consists of two decision tree algorithm and a Bayesian algorithm code.
  3. 所属分类:Data Mining

    • 发布日期:2017-04-30
    • 文件大小:19.76kb
    • 提供者:jianxiaodan
  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
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