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  1. 动态权值预划分实值Adaboost人脸检测算法

  2. 摘要:提出了Real-Adaboost的一种改进算法。该算法采用预先计算类Haar特征所对应弱分类器在样本空间的划分,并动态更新人脸训练样本的权值。与以往的Real-Adaboost算法比较,该算法大大缩短了训练时间,算法训练时间复杂度降到O(T*M*N),同时加速了强分类器的收敛性能,减少检测器的弱分类器数量,减少检测时间。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-06-17
    • 文件大小:176kb
    • 提供者:zpp100
  1. 信号样本熵计算matlab程序

  2. 利用matlab计算信号序列的样本熵,估算信号的复杂度
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-09-07
    • 文件大小:2kb
    • 提供者:luckyandren
  1. 样本熵MATLAB代码

  2. 样本熵matlab代码,样本熵是时间序列复杂度的一种度量,比近似熵更具有相对一致性
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2014-08-01
    • 文件大小:1kb
    • 提供者:peng111hui
  1. 样本熵计算

  2. 用于计算信号的样本熵,分析信号的复杂度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-11-26
    • 文件大小:1kb
    • 提供者:qq_23947659
  1. 样本熵函数matlab

  2. 样本熵的matlab程序,简洁明了易懂,可用于计算时间序列复杂度
  3. 所属分类:医疗

    • 发布日期:2015-06-10
    • 文件大小:1kb
    • 提供者:qq_28874133
  1. PRACTICAL TIPS FOR BUILDING A MACHINE LEARNING SYSTEM

  2. 本文档主要介绍了一些关于构造一个机器学习系统的建议,总结了三大类机器学习的重要范式,然后简单讨论了样本复杂度和数据分布形式,并针对某些模型介绍了一些诊断和改进方法。本文的目的是让读者能够分析系统所需训练集和测试集的样本规模,并了解一些提高系统性能的方法。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2017-02-23
    • 文件大小:742kb
    • 提供者:haohaofang0321
  1. 计算时间序列的样本熵

  2. 计算所给的时间序列的样本熵,分析其非线性复杂度特性
  3. 所属分类:物流

    • 发布日期:2018-07-16
    • 文件大小:958byte
    • 提供者:lingluan2588583
  1. 计算学习理论及adaboost集群学习

  2. 计算机学习理论简介,概率近似正确PAC的学习框架;VC维度及样本复杂度;Adaboost理论计算法和应用
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2018-09-05
    • 文件大小:503kb
    • 提供者:shaoyiting
  1. 信号处理之样本

  2. 样本熵Sample_Entropy,描述信号的复杂度,熵值越高,信息越复杂。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-03-15
    • 文件大小:1kb
    • 提供者:tomorrowlzx
  1. 信息论之模糊熵样本熵

  2. 模糊熵,Fuzzy_Entropy 描述信息的复杂度,熵值越高,信息越复杂。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-03-15
    • 文件大小:15kb
    • 提供者:tomorrowlzx
  1. 西普:XH系列低压变频器样本V2.0.pdf

  2. 西普:XH系列低压变频器样本V2.0pdf,XH系列变频器是适用于多种工况的高品质、低噪音、多功能型通用变频器,其具有以下特点: 采用磁通矢量PWM控制算法,技术先进,输出电流谐波成份少,效率高; 低频运行特性良好,可实现低频额定转矩输出; 最大载波频率达13kHz,能实现超静音运行; 数字键盘、模拟电位器、外部智能端子、串行通讯等多种输入方式,控制方式非常灵活;  丰富的功能,如:自动电压调整,死区补偿,自动转差补偿,直流制动,停电再启动等,可满足高精度、高复杂度控制要求; 程序运行(多段速
  3. 所属分类:其它

  1. 基于疏密度约简的增量SVDD方法

  2. 基于疏密度约简的增量SVDD方法,于嵩浩,许浩,针对增量支持向量数据描述方法存在计算复杂度高的问题,提出一种基于样本疏密度约简的增量学习方法。首先,从增量样本集中筛选出
  3. 所属分类:其它

  1. 基于样本熵和极端学习机的超短期风电功率组合预测模型_张学清 (1).pdf

  2. 该文提出一种经验模态分解(empirical modedecomposition,EMD)–样本熵(sample entropy,SE)和极端学习机(extreme learning machine,ELM)相结合的风电功率超短期预测方法。该方法首先利用EMD-SE 将风电功率时间序列分解为一系列复杂度差异明显的风电子序列;其次利用最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LSSVM) 、极端学习机和经原始岭回归(primal ridge re
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2020-02-14
    • 文件大小:373kb
    • 提供者:SparkQiang
  1. 极客班C++ 样本项目课件

  2. 极客班C++ 样本项目Project目标 开发一款程序库,在内存中启动一个或多个Key- Value pair 组成的数据库。 提供数据库基本的增、删、改操作 提供数据库从内存Dump到文件系统功能; 提供数据库从文件系统LOad到内存的功能 提供数据库的遍历和搜索功能 在数据库中添加索引 *Compound file structure(复合文档结构)的文件结构实现 *为高级功能需求 整体实现架构 Create Insert Update Update Memory. File System
  3. 所属分类:C/C++

    • 发布日期:2019-04-06
    • 文件大小:917kb
    • 提供者:qq_34863439
  1. 一种低复杂度的Householder多级最小模级联相消器

  2. 针对阵列信号自适应相消器运算量大、收敛性能易受相关干扰影响等缺点,提出了一种改进的Householder多级级联相消器方法。该方法用通道间具有最小模的样本商作为复权,替代Householder多级维纳滤波器的权值计算,具有收敛速度快、运算量小等特点,且对受相关干扰影响的非平稳数据工作性能良好。仿真结果表明,此算法用较少样本就可取得采样协方差求逆(SMI)类算法相同的收敛性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-28
    • 文件大小:275kb
    • 提供者:weixin_38672794
  1. 基于均值近邻的样本选择算法

  2. 提出了一个基于均值近邻的样本选择算法,并且对CMU-PIE人脸数据库数据进行了样本选择,提取关键数据,结合神经网络算法进行了分类实验。实验结果证明,与传统方法相比,该方法在保持了一定的准确率的前提下,能够有效地减少样本集中的冗余信息,同时在时间复杂度方面也有了一定的提升。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:320kb
    • 提供者:weixin_38660813
  1. 多项式时间和样本复杂度中的学习因子图.pdf

  2. 多项式时间和样本复杂度中的学习因子图.pdf 英文版
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:159kb
    • 提供者:weixin_42591985
  1. 一种支持向量机的样本约简方法

  2. 支持向量机算法求解会涉及矩阵的存储与运算,因此算法的时空复杂度较大,这些不足之处限制了支持向量机的应用。为提高支持向量机的训练速度,缩短训练时间,提出一种样本约简方法。该方法通过两次样本约简,剔除掉大部分非边界样本,保留少数且有效的样本作为训练集。然后,采取KNN算法去除约简后训练集中的孤立点和噪音点。最后,对UCI标准数据集中的Breast-Cancers数据进行实验,支持向量减少了25个,训练时间减少了7 ms,而准确率却得到了提高。实验结果表明,在保证预测精确度的前提下,该算法能够有效进行
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-23
    • 文件大小:456kb
    • 提供者:weixin_38721252
  1. 低复杂度消息传递接收器,用于非线性信道中的比奈奎斯特信号快的信号

  2. 现代和未来的通信系统要求更高的数据速率超过当前的能力。 快于奈奎斯特(FTN)信令是一种很有前途的技术,因为它可以提高频谱效率。 本文讨论了非线性信道中FTN信令均衡的接收机设计。 为了处理FTN信号引起的相关噪声样本,我们使用自回归过程对彩色噪声进行建模。 而且,由于非线性,接收器的复杂度变得非常高。 为了降低复杂度,我们将Volterra模型线性化,并将考虑的系统公式化为线性系统。 然后,基于因子图和消息传递框架,以较低的复杂度检测FTN符号。 仿真结果表明,所提出的低复杂度接收机可以实现类
  3. 所属分类:其它

  1. BOVERI-561:从商业样本中提取indel呼叫-源码

  2. BOVERI-561 从商业样本中提取插入/删除呼叫。 商业样本运行ID的列表在BOVERI-532中。 相应的输入文件位于data/BOVERI-532.csv 。 特定于运行的结果 此存储库中的代码每次运行都会生成一个TSV文件,其中包含所有(几乎)未过滤的indel的列表。 唯一已应用的过滤器是 舍弃变体支持中至少有5个缺口的比对, 筛选出低质量区域中比对所支持的变体,该低质量区域定义为断点前后3个碱基的区域,且读簇内的平均质量对于所考虑区域的所有碱基最多为20。 TSV文件中用于
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-04
    • 文件大小:145mb
    • 提供者:weixin_42129300
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