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  1. 支持向量机的回归拟合 预测

  2. 利用最小二乘支持做向量机回归预测分析,示例代码。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-04-15
    • 文件大小:4kb
    • 提供者:hikonga
  1. SVM----MTLS

  2. 主要是用来做回归算法与分类算法的训练与测试数据的代码
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-03-25
    • 文件大小:500kb
    • 提供者:u014349526
  1. 数据挖掘18大算法实现以及其他相关经典DM算法

  2. 数据挖掘算法 算法目录 18大DM算法 包名 目录名 算法名 AssociationAnalysis DataMining_Apriori Apriori-关联规则挖掘算法 AssociationAnalysis DataMining_FPTree FPTree-频繁模式树算法 BaggingAndBoosting DataMining_AdaBoost AdaBoost-装袋提升算法 Classification DataMining_CART CART-分类回归树算法 Classifica
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2016-01-05
    • 文件大小:220kb
    • 提供者:huangyueranbbc
  1. 数据挖掘18大算法实现以及其他相关经典DM算法

  2. 数据挖掘算法 算法目录 18大DM算法 包名 目录名 算法名 AssociationAnalysis DataMining_Apriori Apriori-关联规则挖掘算法 AssociationAnalysis DataMining_FPTree FPTree-频繁模式树算法 BaggingAndBoosting DataMining_AdaBoost AdaBoost-装袋提升算法 Classification DataMining_CART CART-分类回归树算法 Classifica
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2017-04-08
    • 文件大小:220kb
    • 提供者:q6115759
  1. 基于支持向量机libsvm的回归预测分析

  2. 基于基于支持向量机libsvm的回归预测分析拟合模型,利用数据做预测,数据代码都在压缩包里。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2018-07-22
    • 文件大小:96kb
    • 提供者:elen005
  1. svr-master&online;-svr-master.zip

  2. 该压缩包是用支持向量机做的几个“支持向量回归的例子”数据+代码(svr&online;-svr),供参考
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-12
    • 文件大小:492kb
    • 提供者:sparkqiang
  1. Matlab的FIG信息粒化SVM对于上证指数的预测-FIG_SVM_sh.rar

  2. Matlab的FIG信息粒化SVM对于上证指数的预测-FIG_SVM_sh.rar 秉承着这个帖子: 利用libsvm做回归分析的一个小例子 https://www.ilovematlab.cn/thread-47453-1-1.html对于上证指数的预测我又做了一些探究,这次我要做的是从20号开始对于未来五天内(20,21,24,25,26)[22,23两天关闭],上证指数的每日开盘数的变化空间(五日内的变化范围的预测,以及与前五日相比的趋势). 所采用的方法是FIG+SVM[信息粒化 支持
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-14
    • 文件大小:287kb
    • 提供者:weixin_39841856
  1. 支持向量机回归预测代码

  2. 支持向量机用于回归预测的源代码。
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-03-30
    • 文件大小:4kb
    • 提供者:Boyazitc
  1. 机器学习算法基础学习总结

  2. 机器学习算法基础学习总结2.基本算法 2.1 Logistic回归 优点:计算代价不高,易于理解和实现。 缺点:容易欠拟合,分类精度可能不高 适用数据类型:数值型和标称型数据。 类别:分类算法。 试用场景:解决二分类问题。 简述: Logistic回归算法基于 Sigmoid函数,或者说 Sigmoid就是逻辑回归函数。 Sigmoid函数定义如下:1/(1-exp(-z))。函数值域范围(0,1)。可以用来做分 类器。 Sigmoid函数的函数曲线如下: 逻辑凹归模型分解如下:(1)首先将不同
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2019-07-02
    • 文件大小:305kb
    • 提供者:abacaba
  1. Python中的支持向量机SVM的使用(附实例代码)

  2. 除了在Matlab中使用PRTools工具箱中的svm算法,Python中一样可以使用支持向量机做分类。因为Python中的sklearn库也集成了SVM算法,本文的运行环境是Pycharm。 一、导入sklearn算法包 Scikit-Learn库已经实现了所有基本机器学习的算法,具体使用详见官方文档说明:http://scikit-learn.org/stable/auto_examples/index.html。 skleran中集成了许多算法,其导入包的方式如下所示, 逻辑回归:from
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-26
    • 文件大小:175kb
    • 提供者:weixin_38703980