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  1. KMeanIntroduction

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  2. 聚类分析是将集合中的数据按其相似性大小分成不同类别的一种方法,它是模式 识别中多变量无监督学习的一个分支,己成功地用于医学,地质,财务,工程,图像 处理和文档等的数据分类中;含有实现此算法的源码 -cluster analysis is to pool the data according to similar size into a different category, It is pattern recognition multivariable Unsupervised Le
  3. 所属分类:软件工程

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:6974
    • 提供者:牛牛
  1. diwushibie

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  2. 基于有监督分类的地物识别,基于有监督分类的地物识别
  3. 所属分类:软件工程

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:290348
    • 提供者:zhutao
  1. 自组织神经网络在文本分类中的应用研究

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  2. 针对信息挖掘中的文本自动分类问题 提出了一种基于自组织特征映射网络的分类方法 网络由输入层和 竞争层组成 输入层节点与竞争层节点实行全互连接 输入层完成分类样本的输入 竞争层提取输入样本所隐含的 模式特征 并对其进行自组织 在竞争层将分类结果表现出来 分无监督和有监督两个阶段完成对网络的分类训练 该方法在特征提取时充分考虑了特征项在文档中的位置信息 构造出模糊特征向量 使自动分类原则更接近手工分 类方法 以中国期刊网全文数据库部分文档数据为例验证了该方法的有效性
  3. 所属分类:文档资料

  1. AerialImageClassificationMethodBasedonFractalTheor

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  2.  提出一种基于分形理论和BP 神经网络的航空遥感图像有监督分类方法。该方法尝试将航空图像 的光谱信息和纹理特征相结合。它首先将彩色航空图像由RGB 格式转化为HSI 格式,然后,根据亮度计算分 数维、多重分形广义维数谱q-D( q) 和“空隙”等基于分形的纹理特征,同时加入归一化的色度和饱和度作为光 谱特征,采用BP 神经网络作为分类器。通过对彩色航空图像的分类实验,结果证实该方法行之有效。-Based on fractal theory and BP neural network
  3. 所属分类:Document

    • 发布日期:2017-03-24
    • 文件大小:275139
    • 提供者:xuhuoping
  1. jingeiARTYU

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  2. 本资料的功能为:运用数学统计方法和时间序列分析方法对原始振动信号进行分析,获取相应的时域,频域,频域及时间序列模型参数并以此作为特征参数,然后运用距离区分技术进行评估,选取敏感的特征参数作为ART-similarity分类器的输入并进行训练,最后便可识别出设备的性能状态。 基于YU范数对承不同预紧状态的分析,针对进给系统所采集的数据样本事先不知其对应的状态时,则可利用基于YU范数的ART-Similarity监督分类器对其进行诊断分析。针对基于Yu范数ART-Similarity的算法
  3. 所属分类:Project Manage

    • 发布日期:2017-03-27
    • 文件大小:302760
    • 提供者:吴传海
  1. polsarpro_lecturecourse

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  2. 雷达极化分类软件使用指导书,可以用于监督分类非监督分类。-Radar Polarimetric classification of software instructions can be used for unsupervised classification of the supervised classification.
  3. 所属分类:Project Manage

    • 发布日期:2017-05-13
    • 文件大小:3129529
    • 提供者:cindy_zhang
  1. fenlei

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  2. 空间约束半监督高斯过程下的高光谱图像分类 -Space constraints Semi-supervised hyperspectral image classification under the Gaussian process
  3. 所属分类:Software Testing

    • 发布日期:2017-04-17
    • 文件大小:299482
    • 提供者:yangxiaozhu
  1. demodulation-of-MFSK-signals

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  2. 提出了一种多迸制频移键控(M娲K)信号调制分类及解调方法,选取截获接收机输出的MFSK信 号的时频脊线作为分类特征,利用无监督聚类算法求取最佳聚类数M.利用时频脊线的Ham:小波变换 估计码元宽度,并且利用对应最佳聚类数的聚类中心确定抽判门限,通过对时频脊线抽样判决,实现了 MFSK信号的解调.理论分析和对实际信号的处理结果证明了此算法的可行性.-new algorithm is proposed for elassillcation and demodulation of MFSK
  3. 所属分类:Project Design

    • 发布日期:2017-04-06
    • 文件大小:218997
    • 提供者:张洋
  1. ERDAS界面认识基本功能、图像增强、监督分类非监督分类方法

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  2. ERDAS软件实现遥感影像的监督分类和非监督分类方法说明及指导
  3. 所属分类:文档资料

  1. 关于人工智能在数据质量管理中的应用

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  2. 说实在的,这个概念有些过于高大上,从大的方面包括、、强化学习等等,而深度学习又包括图像识别、语音识别、自然语言处理、预测分析;机器学习则包括监督学习、无监督学习、半监督学习,监督学习又细分为回归、分类、决策树等等。理论上人工智能什么都能做,什么都能迎合的上。
  3. 所属分类:技术管理

    • 发布日期:2020-04-30
    • 文件大小:20480
    • 提供者:shicifang
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