支持向量机(SVM)是90年代中期发展起来的基于统计学习理论的一种机器学习方法,通过寻求结构化风险最小来提高学习机泛化能力,实现经验风险和置信范围的最小化,从而达到在统计样本量较少的情况下,亦能获得良好统计规律的目的。通俗来讲,它是一种二类分类模型,其基本模型定义为特征空间上的间隔最大的线性分类器....
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2014-07-09 23:13:30
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支持向量机(Support Vector Machine)是Cortes和Vapnik于1995年首先提出的,它在解决小样本、非线性及高维模式识别中表现出很多特有的优势,并可以推广应用到函数拟合等其它机器学习问题中。一、数学部分1.1二维空间支持向量机的典型应用是分类,用于解决这种问题:有一些事物是...
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2014-07-09 15:15:57
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本篇主要介绍PCA(Principal Components Analysis, 主成分分析),也是一种降维方法,但是该方法比较直接,只需计算特征向量就可以进行降维了。本篇对应的视频是公开课的第14个视频,该视频的前半部分为因子分析模型的EM求解,已写入笔记13,本篇只是后半部分的笔记,所以内容较少。...
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2014-07-09 12:45:57
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今天看的文章题目是《A Gamma-Gaussian Mixture Model for Detection of Mitotic Cells in Breast Cancer Histopathology Images》
原理:先分割出肿瘤区域,然后在肿瘤区域使用Gamma-Gaussian混合模型检测有丝分裂细胞,最后使用svm分类器减少检测错误。
步骤:
1、因为有丝分裂大多是发生在肿...
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2014-07-08 20:06:36
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文章题目是《Learning-based mitotic cell detection in histopathological images》
原理:分为个步骤,第一,分割出候选有丝分裂细胞;第二,利用纹理等特征检测出有丝分裂细胞。
这篇文章读起来挺简单的,都是我们所熟悉的,本文使用了两个开源工具,”ilastik”和”CellCognition” 。
1、分割出候选有丝分裂细胞
一个基...
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2014-07-08 14:52:28
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原理
在分类(classification)问题中,常常需要把一个事物分到某个类别。一个事物具有很多属性,把它的众多属性看做一个向量,即x=(x1,x2,x3,…,xn),用x这个向量来代表这个事物。类别也是有很多种,用集合Y=y1,y2,…ym表示。如果x属于y1类别,就可以给x打上y1标签,意思是说x属于y1类别。这就是所谓的分类(Classification)。
x的集合记为X,...
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2014-07-08 13:55:28
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上一个连载中我们已经了解了神经元模型和其工作方式。单个神经元就可以构成一个最简单的神经网络——感知机。在单层神经元感知机中,网络接收若干过输入,并通过输入函数、传输函数给出一个网络的输出。这个网络已经可以解决苹果和香蕉的分类问题。在本系列中,将具体介绍其内部原理。...
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2014-07-06 00:17:44
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经过一段时间的学习,终于对专家系统有了一定的认识,在此发表一下个人的见解,希望和大家一起交流学习。 专家系统,通俗的讲,就是让计算机具有人类专家的知识、经验和技能,能够像人类专家一样解决实际问题。专家系统实质上是一段计算机程序,它能够以人类专家的水平完成某一专业领域的任务。通过计算机,模拟人类专家如何运用他们的知识和经验解决面临问题的方法、技巧和步骤。
基本系统结构(通常由人机交互界面、知识库、...
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2014-07-05 23:49:13
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Mitosis Detection in Breast Cancer Histology Images
with Deep Neural Networks...
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2014-07-05 10:35:21
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