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  1. 基于贝叶斯网络的半监督聚类集成模型

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  2. 已有的聚类集算法基本上都是非监督聚类集成算法,这样不能利用已知信息,使得聚类集成的准确性、鲁棒性和稳定性降低.把半监督学习和聚类集成结合起来,设计半监督聚类集成模型来克服这些缺点.主要工作包括:第一,设计了基于贝叶斯网络的半监督聚类集成(semi-supervised cluster ensemble,简称SCE)模型,并对模型用变分法进行了推理求解;第二,在此基础上,给出了EM(expectation maximization)框架下的具体算法;第三,从UCI(University of Ca
  3. 所属分类:编程文档

    • 发布日期:2011-03-21
    • 文件大小:698421
    • 提供者:imgump@qq.com
  1. PQRbayes

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  2. 从ML-EM 重建算法入手,分析了贝叶斯模型的一些关键点,针对采用传统方法求解MAP问题的局限性,提出一种用于正电子成像的贝叶斯神经网络重建算法,为了保留边缘信息,引入了二进制的保边缘变量,并应用共轭神经网络求解,模拟的重建结果表明,应用这种算法可以得到比ML-EM 算法更好的重建图像@-From the ML-EM reconstruction algorithm start with an analysis of Bayesian model some of the key points,
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-03
    • 文件大小:285205
    • 提供者:李浩
  1. The_Status_Quo_of_Machine_Learning_of_Artificial_I

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  2. 机器学习是人工智能的一个子领域,是人工智能中非常活跃且范围甚广的主要核心研究领域之一,也是现代智能系统的关键环节和瓶颈。机器学习吸取了人工智能、概率统计、计算复杂性理论、控制论、信息论、哲学、生理学、神经生物学等学科的成果,主要关注于开发一些让计算机可以自动学习的技术,并通过经验提高系统自身的性能。本文介绍了机器学习的概念、基本结构和发展,以及各种机器学习方法,包括机械学习、归纳学习、类比学习、解释学习、基于神经网络的学习以及知识发现等,并简单叙述了机器学习的相关算法,包括决策树算法、随机森林算
  3. 所属分类:Development Research

    • 发布日期:2017-03-29
    • 文件大小:33160
    • 提供者:lzl
  1. Bayes_EM

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  2. 利用matlab实现的基于EM算法的贝叶斯分类器的源代码,可以用来分类或识别,很值得收藏-Using matlab to achieve EM algorithm based on Bayesian classifier of the source code can be used to classification or identification, it is worthy of collection
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-03-26
    • 文件大小:10896
    • 提供者:satanwings
  1. VBEMGMM

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  2. 用Matlab写的高斯混合模型的贝叶斯EM估计,-Variational Bayesian EM for Gaussian mixture models
  3. 所属分类:STL

    • 发布日期:2017-03-30
    • 文件大小:22975
    • 提供者:cheng
  1. manual_stprtool

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  2. stprtool的使用文档,非常好的模式识别工具包,里面有关于核的以及贝叶斯的相关程序,以及PCA,EM,SVM等方法。 -stprtool the use of the document, very good pattern recognition tool kit, which has nuclear as well as Bayes procedures, as well as PCA, EM, SVM and other methods.
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-03
    • 文件大小:924095
    • 提供者:wangpw
  1. EM2Inpaint00

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  2. 贝叶斯用多余的字典修复二维图像(矩阵)。使用到了EM优化算法。 -Bayesian Inpainting of 2D images (a matrix) using redundant dictionaries,and EM.
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-14
    • 文件大小:4226
    • 提供者:胡大帅
  1. em

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  2. EM算法实现贝叶斯网络缺失样本下的估计的算法-Bayesian estimation algorithm EM algorithm network missing samples under
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-05-26
    • 文件大小:8842861
    • 提供者:雷江南
  1. FullBNT-1.0.4

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  2. 创建你的第一个贝叶斯网络 手工创建一个模型 从一个文件加载一个模型 使用 GUI 创建一个模型 推断 处理边缘分布 处理联合分布 虚拟证据 最或然率解释 条件概率分布 列表(多项式)节点 Noisy-or 节点 其它(噪音)确定性节点 Softmax(多项式 分对数)节点 神经网络节点 根节点 高斯节点 广义线性模型节点 分类 / 回归树节点 其它连续分布 CPD 类型摘要 模型举例 高斯混合模型 PCA、ICA等 专家系统的混合 专家系统的分等级混合 QMR 条件高斯模型 其它混合模型 参数学
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2017-12-18
    • 文件大小:3551232
    • 提供者:qq1279
  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:17750016
    • 提供者:Somnus2018
  1. weka机器学习十大算法

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  2. 对机器学习领域的十个经典算法进行了详细介绍,包括:AdaBoost、Apriori、C4.5、CART、EM、K-means、kNN、PageRand、SVM和朴素贝叶斯(Ten classical algorithms in machine learning domain are introduced in detail, including AdaBoost, Apriori, C4.5, CART, EM, K-means, kNN, PageRand, SVM and Nave Baye
  3. 所属分类:数值算法/人工智能

    • 发布日期:2017-12-30
    • 文件大小:4810752
    • 提供者:kmsj
  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:17805312
    • 提供者:泼墨丹青
  1. machine_learning_python-master

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  2. 通过阅读网上的资料代码,进行自我加工,努力实现常用的机器学习算法。感知机的基本形式和对偶形式的实现 Kmeans和Kmeans++的实现 EM GMM高斯混合和GMM+LASSO的实现 实现朴素贝叶斯的基本算法和高斯混合朴素贝叶斯算法 实现决策树的基本算法 实现adaboost基本算法 实现svm基本算法 实现逻辑回归基本算法(By reading the data codes on the Internet, we can process oursel
  3. 所属分类:数值算法/人工智能

    • 发布日期:2020-05-08
    • 文件大小:2592768
    • 提供者:似水流年19
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