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人工智能下载列表 第3470页

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[机器学习] Matlab入门教程

说明: matlab入门教程帮助新手快速学习matlab程序,matlab入门教程帮助新手快速学习matlab程序,
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[深度学习] Learning to rank for blind image quality

说明: Blind image quality assessment (BIQA) aims to predict perceptual image quality scores without access to reference images. State-of-the-art BIQA methods typically require subjects to score a large number of images to train a robust model. However, th
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[机器学习] 爬虫_豆瓣电影

说明: python 爬虫基础框架,爬的网站是豆瓣电影,根据豆瓣电影一条网址,爬取电影名和电影简介,并根据同页面热映电影的超链接爬取下一个电影和电影简介,循环
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[机器学习] 爬虫基础框架

说明: python 爬虫基础框架,爬的网站是百度百科,根据百度百科一条网址,爬取词条和词条内容,并根据词条中的超链接爬取下一个词条和内容,循环
<inorilzy> 上传 | 大小:12kb

[深度学习] facenet预训练模型20170512-110547

说明: facenet的预训练模型文件,github上存在的facenet程序中需要用到此模型
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[机器学习] 文本识别特征提取

说明: 特征识别代码,处理文字识别,提取特征值,采用python编辑
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[机器学习] 《OpenCV 3计算机视觉 Python语言实现(原书第2版)》.(乔·米尼奇诺)

说明: 《OpenCV 3计算机视觉 Python语言实现(原书第2版)》.(乔·米尼奇诺)
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[机器学习] 人脸识别程序,运用python软件

说明: import face_recognition as fr import pickle import os from face_recognition.face_recognition_cli import image_files_in_folder as ifi from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier as knc """ face_encodings() 3.    对给定的图片中的每一张人脸, 返回128-dimension人
<qq_42268837> 上传 | 大小:6mb

[深度学习] RBF神经网络的优缺点

说明: RBF神经网络的优缺点,主要与BP神经网络做对比,详细阐述了该神经网络
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[机器学习] 基于 AFSA-RBF 神经网络的电动汽车动力 电池 SOC 预测

说明: 传统的电池荷电状态( State of Charge,SOC) 估计方法是基于精确的数学模型, 它依赖于大量的 建模假设和经验参数,故模型预测 SOC 精度是有限的; 为了提高动力电池 SOC 预测的精度,提出利用人工鱼 群算法( Artificial Fish Swarm Algorithm, AFSA) 优化径向基神经网络( RBF) 对 SOC 进行预测,解决了 RBF 网 络参数选择的不确定性; 仿真实验结果表明: 方法能方便、 快速、 准确地实现对 SOC 的预测, 且具有实际使用
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[机器学习] 改进人工蜂群算法优化 RBF神经网络的短时交通流预测

说明: 为了提高径向基函数 RBF神经网络预测模型对短时交通流的预测准确性, 提出了一种基于 改进人工蜂群算法优化 RBF神经网络的短时交通流预测模型。利用改进人工蜂群算法确定 RBF 网络隐 含层的中心值以及隐含层单元数, 然后训练改进的人工蜂群算法 RBF 神经网络预测模型, 并将其应用到 某城市4天的短时交通流量数据的验证。将实验结果与传统 RBF 神经网络预测模型、 BP 神经网络预测 模型和小波神经网络预测模型进行了比较。对比结果表明, 该方法对短时交通流具有更高的预测准确性
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[机器学习] 基于 GAPSO- LSSVM 的蓄电池剩余容量联合检测算法

说明: 铅酸蓄电池应用广泛,准确检测其剩余容量是电池管理系统中的重要一环。 提出将蓄电池开路电压、温度和内阻 三个状态指标作为联合检测量,结合基于 GAPSO- LSSVM 算法对剩余容量进行检测。 在 LSSVM 算法中引入 PSO 算 法对其惩罚参数和核函数参数进行寻优,避免人为因素干扰,提高了精度。 然后再引入 GA 算法,解决了 PSO 算法易局 部收敛的问题,进一步提升了精度。 最后,MATLAB 仿真验证了基于 GAPSO- LSSVM 的联合检测算法在蓄电池剩余容 量的检测方面效果良好,
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