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  1. 基于遗传算法和模拟退火算法的特征选择方法

  2. 针对模式识别时原始特征数量大而有冗余的现象,提出了一种基于遗传退火算法的特征选优方法,首先对遗传算法和模拟退火做了简要评论,然后在遗传算法中引入模拟退火的 Boltzmann 更新机制,以克服传统的遗传算法易于过早收敛和易于陷入局部极小的问题,最后阐述、设计了适应度函数和遗传算子。仿真实验表明,该方法在求解的效率和解的质量方面都达到了令人满意的效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-02-01
    • 文件大小:75kb
    • 提供者:wangxu047
  1. 基于遗传算法和模拟退火算法的特征选择方法

  2. 介绍了遗传算法和模拟退火算法的特征选择方法
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-04-13
    • 文件大小:75kb
    • 提供者:libao19850808
  1. 蚁群优化模拟退火算法、多目标,遗传算法等近红外光谱特征选择方法

  2. 特征选择是常用的预处理任务之一,其目的是减少智能算法和模型的输入量。这有助于简化模型,降低模型训练的计算成本,提高模型的泛化能力和防止过度训练。用于前馈人工神经网络(ANNs)训练的进化特征选择的MATLAB实现。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-26
    • 文件大小:76kb
    • 提供者:tang6457
  1. K-均值聚类算法研究

  2. 【摘要】 目前,对于聚类问题的研究普遍存在于社会生活中的各个领域,如模式识别、图像处理、机器学习和统计学等。关于对生活中各种各样的数据的聚类分类问题已经成为众多学者的研究热题之一。聚类和分类的区别在于,聚类没有任何先验知识可循,要通过数据自身的特点,将数据自动的划分到不同的类别中。聚类的基本形式定义为“在已给的数据集合中寻找数据点集的同类集合。每一个集合叫做一个类,并确定了一个区域,在区域中对象的密度高于其他区域中的密度。”聚类方法有很多种,其中最简单的形式便是划分式聚类,划分式聚类试图将给定的
  3. 所属分类:互联网

    • 发布日期:2020-07-04
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:songzailu6482