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本资源中含有基于labview的svm代码,kpca代码,knn代码
提供支持向量机的多个算法实现的源代码,供自己学习与工程应用参考
支持向量机(SVM)算法
本书详细的介绍了svm,从浅到深,非常适合初学者使用。使其全面了解及掌握svm
对于神经网络过学习后果,采用支持向量机比较适合,而且现在社会上神经网络发展停滞,而支持向量机却迅猛发展。。。
支持向量机SVM(Support Vector Machines)是Vapnik等人建立的一种新的学习机器。它是在以解决有限样本机器学习问题为目标的统计学习理论(SLT)的基础上发展起来的。
预测的例子,主要用向量机回归分析,事先需要安装svm工具箱
支持向量机(SVM)是在统计学习理论的基础上发展起来的新一代学习算法,它在文本分类、手写识别、图像分类、生物信息学等领域中获行较好的应用。本书是第一本综合介绍支持向量机(SVM)的书籍,它从机器学习算
支持向量机SVM(Support Vector Machine)作为一种可训练的机器学习方法,依靠小样本学习后的模型参数进行导航星提取,可以得到分布均匀且恒星数量大为减少的导航星表。 本文介绍了SVM
SVM实现的C代码 程序用C写成,可再matlab中调用
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