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搜索资源列表

  1. 基于主成份分析的Bagging集成学习方法

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  2. 机器学习中数据集的冗余特征会影响学习器的泛化能力,一些流行方法如支持向量机和集成学习也难免于 此.研究了利用主成份分析进行特征变换对Bagging集成学习算法的影响,提出一种称为PCA—Bagging的算法,并与 其它算法比如单个支持向量机、支持向量机Bagging集成、带有特征变换的单个支持向量机等进行了性能比较.在 多个UCI标准数据集上的实验表明PCA—Bagging算法具有更好的性能,这说明即使是泛化能力很强的集成学习方 法其学习的数据也需要进行适当的特征变换
  3. 所属分类:文档资料

    • 发布日期:2011-04-26
    • 文件大小:228662
    • 提供者:zero_m
  1. LDA

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  2. 线性判别分析(LDA)用于特征选择,可以对数据集或者图像提取有用特征,用于分类或者聚类等机器学习应用中-Linear Discriminant Analysis (LDA) for feature selection, application in dataset or image feature extraction, for classification or clustering applications in machine learning
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2016-12-28
    • 文件大小:56306
    • 提供者:苗晨
  1. jqagent

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  2. 多Agent系统的理论与技术,为分布式开放系统的分析、设计和实现提供了一条崭新的途径。然而随着相关领域高新技术的迅猛发展,多Agent系统的运行环境日益趋于大型、开放、动态和不确定,迫切需要采用各种智能技术来构建具有自学习能力的Agent,为多Agent系统引入学习机制使其更好地适应复杂环境,从而导致了多Agent系统学习这一新兴研究领域的产生和迅速发展。多Agent系统学习包括采用机器学习等方法从积累的信息或数据中学习用于支持决策的知识,以及为建立多Agent协作、协调和竞争等机制而进行的对
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-05-23
    • 文件大小:6673711
    • 提供者:高阳
  1. Applied_Data_Mining

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  2. 《实用数据挖掘》 本书对面向应用的数据挖掘方法进行了清晰的阐述,包括经典的多元统计方法、贝叶斯多元统计方法、基于机器学习的数据挖掘方法和基于计算的数据挖掘方法等。介绍了数据挖掘领域中许多最新的研究成果,如关联规则、序列规则、图示马尔可夫模型、基于存储的推理、信用风险和Web挖掘等。并详细介绍了选自实际工业项目的6个应用实例,强调了数据挖掘方法的实用性。 本书主要面向计算机科学、信息管理、应用统计学和经济学等专业的高年级本科生和研究生。对实际从事海量数据分析和处理的技术人员也有很好的指导作用和
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2015-09-19
    • 文件大小:13325312
    • 提供者:showna
  1. kmean.tar

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  2. 聚类分析源代码,用C++实现,主要用于机器学习,数据自动分类-K-mean machine learn
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-16
    • 文件大小:65482
    • 提供者:王崛
  1. JPMorgan...[【方向】].1496414351

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  2. 本文总结了J.P.摩根最新的280 页研究报告中的13亮点,极为详尽地梳理、预测了金融从业者未来都需要具备相关机器学习以及数据分析的能力,分析了金融行业的现状与未来,对于金融从业者以及想从事金融行业者具有重要的借鉴意义。(This paper summarizes the highlights of JP Morgan's latest 280-page study, which is a very good way to predict the future of financial prac
  3. 所属分类:其他

    • 发布日期:2017-12-26
    • 文件大小:741376
    • 提供者:gouchen
  1. K-Means PCA降维

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  2. K-Means算法,不要求建立模型之后对结果进行新的预测,没有相应的标签,只是根据数据的特征对数据进行聚类。主成分分析降维对数据进行可视化操作,对features进行降维.(K-Means algorithm does not require the establishment of the model after the new prediction of the results, there is no corresponding tag, but only on the character
  3. 所属分类:图形图像处理

    • 发布日期:2017-12-21
    • 文件大小:33792
    • 提供者:赵嘉慧
  1. 大数据下的机器学习算法综述

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  2. 研究大数据环境下的机器学习算法成为学术界和产业界共同关注的话题. 文中主要分析和总结当前用于处理大数据的机器学习算法的研究现状.(Developing machine learning algorithms for big data is a research focus. In this paper, the state of the art machine learning techniques for big data are introduced and analyzed.)
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2017-12-29
    • 文件大小:527360
    • 提供者:ldwcuit
  1. 机器学习课程2014源代码

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  2. python数据分析,人工智能,吴恩达课程代码(Python data analysis, artificial intelligence, teacher Wu Enda curriculum code)
  3. 所属分类:数值算法/人工智能

    • 发布日期:2017-12-30
    • 文件大小:29591552
    • 提供者:草莓??
  1. abu-master(2)

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  2. 机器学习算法进行数据分析,基于python语言(Data analysis by machine learning algorithm)
  3. 所属分类:文章/文档

    • 发布日期:2018-01-07
    • 文件大小:57240576
    • 提供者:黑星星3
  1. 机器学习与数据挖掘方法和应用

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  2. 本书分为5个部分,共18章,较为全面地介绍了机器学习的基本概念,并讨论了数据挖掘和知识发现中的有关问题及多策略学习方法,具体地阐述了机器学习与数据挖掘在工程设计,文本、图像和音乐,网页分析、计算机病毒和计算机控制,医疗诊断、生物医疗信号分析和水质分析中的生物信号处理等方面的应用情况。本书收集众多不同领域中数据挖掘的实际案例,以此来说明数据挖掘的具体解决方法,以期为广大读者提供一个更为广阔的数据挖掘(The book is divided into 5 parts, 18 chapters, a
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2018-01-10
    • 文件大小:17946624
    • 提供者:赛达赛达
  1. 《MATLAB 神经网络43个案例分析》源代码&数据

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  2. mtalab初学者的福音,非常适合学习!!!!!!!!!!!(The gospel of Mtalab beginners)
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2018-04-19
    • 文件大小:13720576
    • 提供者:wfgvssxgh
  1. 情感分析

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  2. 分类,用于对情感词的统计、排序、分类等 包括源程序、数据拆分程序、训练集和测试集(Classification for statistics, sorting and classification of emotional words Includes source programs, data split programs, training sets, and test sets)
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

  1. python数据分析 韩波

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  2. 一本python数据分析的优秀资料 《python数据分析》(python data analysis),作者【印尼】Ivan Idris,翻译:韩波。 本人制作的PDF图书,带目录和书签。 作为一种高级程序设计语言,Python凭借其简洁、易读及可扩展性日渐成为程序设计领域备受推崇的语言。同时,Python语言的数据分析功能也逐渐为大众所认可。, 本书是一本介绍如何用Python进行数据分析的学习指南。全书共12章,从Python程序库入门、NumPy数组、matplotlib和pa
  3. 所属分类:数据挖掘

    • 发布日期:2019-02-16
    • 文件大小:175104
    • 提供者:SSYYGAM
  1. 利用python进行数据分析

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  2. 帮助机器学习新手快速掌握机器学习中python的重要库 numpy和pandas 和数据预处理
  3. 所属分类:文档资料

  1. 4.Python_代码

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  2. 机器学习与数据分析 python算法代码 机器学习基础入门(machine learning and data analysis)
  3. 所属分类:文章/文档

    • 发布日期:2020-04-21
    • 文件大小:30720
    • 提供者:shangcheng
  1. Reinforcement Learning:An Introduction

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  2. 在这本书中,我们探索了一种从交互中学习的计算方法。我们不直接对人或动物如何学习进行理论分析,而是探索理想化的学习情境,评估各种学习方法的效率。也就是说,我们采用人工智能研究人员或工程师的角度。我们探索去设计在这些方面上格外有效率的机器,他能够解决科学或经济学领域的问题。通过数据分析和计算实验来评估这些设计。我们将这种方法称为强化学习,更侧重于目标导向的交互学习,而不是其他方法。(In this book, we explored a computational method of learnin
  3. 所属分类:文章/文档

    • 发布日期:2019-10-07
    • 文件大小:8673280
    • 提供者:Gjessing
  1. 基于PCA的SVM分类

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  2. 选择“BreastCancer”数据集,使用支持向量机(SVM)对其进行分类。作为对比,第一次对特征集直接进行支持向量机分类,第二次对特征集进行主成分分析法的特征提取后,再对特征提取后的特征集进行支持向量机分类。并且对比和分析了两次分类的结果。(The BreastCancer data set is selected and classified by Support Vector Machine (SVM). For comparison, the first time the featur
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2021-03-05
    • 文件大小:78848
    • 提供者:yty1018
  1. Python机器学习基础教程(完整电子版)

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  2. 本书是机器学习入门书,以Python语言介绍。主要内容包括:机器学习的基本概念及其应用;实践中最常用的机器学习算法以及这些算法的优缺点;在机器学习中待处理数据的呈现方式的重要性,以及应重点关注数据的哪些方面;模型评估和调参的高级方法,重点讲解交叉验证和网格搜索;管道的概念;如何将前面各章的方法应用到文本数据上,还介绍了一些文本特有的处理方法。(This book is an introduction to machine learning, introduced in Python langua
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2020-08-03
    • 文件大小:14027776
    • 提供者:bridgeplq
  1. python基础数据分析实例

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  2. 假设要分析的数据包括属性age。数据元组的年龄值为(按递增顺序)13、15、16、19、20、20、21、22、22、25、25、25、25、25、30、33、35、35、35、36、40、45、46、52、70。另外,假设一家医院用上述年龄属性对所选样本受试者的年龄和体脂数据进行测试,得到结果,并执行下列操作: 1、将上述数据保存在逗号分隔值文件中。 2、将逗号分隔值文件中的数据读入R中的变量。 3、年龄和脂肪百分比的平均、中等和标准差是多少? 4、这个时代的模式是什么?评论数据的形式(即双峰
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:236544
    • 提供者:jf12345
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