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期刊文章 自适应迭代算法支持向量集的特性研究
出处:吉林大学学报:信息科学版 2005年第6期 583,共1页
摘要:针对在支持向量机研究中,传统的优化方法无法处理规模不断扩大的训练集问题,为开发适应大样本的训练算法... 显示全部
关键词: 最小二乘支持向量机 自适应迭代算法 大样本分类 增量学习 逆学习
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期刊文章 一种数据缺失下贝叶斯网络增量学习的有效方法
出处:计算机应用与软件 2010年第2期 73-75,共3页
摘要:提出一种在数据缺失下增量学习贝叶斯网络的有效算法IBN—M。IBN—M用结构化的EM算法来补全数据集中缺失的... 显示全部
关键词: 贝叶斯网络 增量学习 缺失数据
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期刊文章 基于核矩阵的Isomap增量学习算法研究
出处:计算机研究与发展 2009年第9期 1515-1522,共8页
摘要:Isomap算法嵌入向量求解依赖于所有的初始样本,在增加新数据时需要较长时间重新计算所有数据样本间的测地... 显示全部
关键词: 流形学习 算法 测地距离 增量学习 核矩阵
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期刊文章 一种快速支持向量机增量学习算法
出处:控制与决策 2005年第10期 1129-1132,1136,共5页
摘要:经典的支持向量机(SVM)算法在求解最优分类面时需求解一个凸二次规划问题,当训练样本数量很多时,算法的速度... 显示全部
关键词: 支持向量 边界向量 增量学习 支持向量机
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期刊文章 基于排序学习前向掩蔽模型的快速增量学习算法
出处:电子学报 2004年第12期 2051-2055,共5页
摘要:增量学习是一种在巩固原有学习成果的基础上快速有效地获取新知识的学习模式.本文在简述增量学习的相关研究... 显示全部
关键词: 排序学习前向掩蔽模型 增量学习 神经网络
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期刊文章 自适应迭代算法支持向量集的特性研究
出处:吉林大学学报:信息科学版 2006年第2期 153-157,共5页
摘要:针对在支持向量机研究中,传统的优化方法无法处理规模不断扩大的分类问题,为设计适应大样本分类的训练算... 显示全部
关键词: 最小二乘支持向量机 自适应迭代算法 大样本分类 增量学习 逆学习
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期刊文章 一种新的支持向量机增量算法
出处:华东理工大学学报:自然科学版 2006年第8期 989-991,共3页
摘要:分析了增量学习过程中支持向量和非支持向量的转化情况。在此基础上提出一种误分点回溯SVM增量算法,该算法... 显示全部
关键词: 统计学习 支持向量机 分类 增量学习 条件
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期刊文章 基于分类贡献有效值的增量KNN模型修剪研究
出处:计算机工程与应用 2012年第3期 185-188,共4页
摘要:增量学习的效果直接影响到KNN的效率和准确率。提出基于分类贡献有效值的增量KNN修剪模型(C2EV-KNNMODEL)... 显示全部
关键词: 近邻分类 分类贡献有效值 增量学习
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期刊文章 SVM增量算法及在旅游信息分类中的应用
出处:计算机工程与设计 2007年第3期 700-702,共3页
摘要:在如何从海量的数据中提取有用的信息上提出了一种新的SVM的增量学习算法。该算法基于KKT条件,通过研究支... 显示全部
关键词: 支持向量机 增量学习 旅游信息 分类 条件
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期刊文章 基于增量非负矩阵分解的自适应背景模型
出处:深圳大学学报:理工版 2016年第5期511-516,共6页
摘要:提出一种基于增量非负矩阵分解的自适应背景模型,以处理动态背景变化.当有新的数据流到达时,利用增量非负矩... 显示全部
关键词: 应用数学 非负矩阵分解 背景建模 增量学习 特征提取 满秩分解 前景提取
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