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搜索关键字:高斯分布 混合高斯分布 聚类 gmm    ( 2168个结果
FPGA机器学习之学习的方向
经过了2个月对机器学习的了解后,我发现了,机器学习的方向多种多样。网页排序,语音识别,图像识别,推荐系统等。算法也多种多样。看见其他的书后,我发现除了讲到的k均值聚类,贝叶斯,神经网络,在线学习等等,还有很多其他的算法。比如说:免疫算法,遗传算法,主成分分析,蚁群算法等等。好像很多算法都是需要做很多的研究才能用的很好的。据说深度学习是由神经网络升级来的。神经网络本身就是一本书,内容很多。龙星计划里...
分类:其他好文   时间:2014-08-12 00:39:33    阅读次数:206
【140810】VC++数字图像模式识别技术及工程实践pdf电子书
VC++数字图像模式识别技术及工程实践pdf电子书,本书介绍模式识别和人工智能中的一些基本理论和相关模型,比如神经网络、聚类技术、线性差别函数等,同时结合了模式识别中的一些经典问题,比如人脸检测、车牌识别、印章识别等内容,从不同角度介绍了这些问题的解决思路。 源码: 电子书下载地址:点击下载 本书源码下载地址:点击下载...
分类:编程语言   时间:2014-08-10 13:09:10    阅读次数:312
非零点之间聚类
在二值图像中,非零点之间的进行聚类,使用矩形框进行标记其区域过程中,主要解决相邻的两个矩形框之间重叠区域和嵌套现象。仅作参考.注:因开发周期只有几个小时地时间.代码有不规范地方,请各位见谅.关于Image Engineering& Computer Vision更多讨论与交流,敬请关注本博客和新浪微博songzi_tea....
分类:其他好文   时间:2014-08-10 13:02:10    阅读次数:239
初识聚类算法:K均值、凝聚层次聚类和DBSCAN
原文地址http://blog.sina.com.cn/s/blog_62186b460101ard2.html这里只是将比较重要的部分转一下另外还有一篇关于层次聚类的http://blog.csdn.net/jwh_bupt/article/details/7685809聚类分析就仅根据在数据中发...
分类:数据库   时间:2014-08-08 17:40:26    阅读次数:425
【数据挖掘技术】聚类分析
聚类(Clustering)分析有一个通俗的解释和比喻,那就是“物以类聚,人以群分”。针对几个特定的业务指标,可以将观察对象的群体按照相似性和相异性进行不同群组的划分。经过划分后,每个群组内部个对象间的相似度会很高,而在不同群组之间的对象彼此间将具有很高的相异度。 聚类技术一方面本身就是一种...
分类:其他好文   时间:2014-08-06 01:52:50    阅读次数:203
EM 算法
这个暂时还不太明白,先写一点明白的。EM:最大期望算法,属于基于模型的聚类算法。是对似然函数的进一步应用。我们知道,当我们想要估计某个分布的未知值,可以使用样本结果来进行似然估计,进而求最大似然估计就可以估计出要求的参数。但是有时候还会有未知参数,这样就不能使用极大似然估计。当然这个参数与我们要估计...
分类:其他好文   时间:2014-08-05 18:17:09    阅读次数:180
mahout聚类1
聚类: 是否可以将事物归为一个簇,完全取决于我们在考量它们之间相似性时所选择的特征参数。 聚类,就是将一个给定文档中的相似项目分成不同簇的过程,我们可以将这些簇看做一组簇内相似而簇间有别的项目的集合。 1、一个算法,将书组织在一起的方法 2、相似性和不相似性的概念 3、停止的条件 簇的中...
分类:其他好文   时间:2014-08-04 17:08:07    阅读次数:172
数据聚类------GMM
我们来说一下另一个很流行的算法:Gaussian Mixture Model (GMM)。事实上,GMM 和 k-means 很像,不过 GMM 是学习出一些概率密度函数来(所以 GMM 除了用在 clustering 上之外,还经常被用于 density estimation ),简单地说,k-m...
分类:其他好文   时间:2014-08-04 16:57:17    阅读次数:295
数据聚类-----medoids
前一篇我们了解了一个最基本的 clustering 办法 k-means ,这次要说的 k-medoids 算法,其实从名字上就可以看出来,和 k-means 肯定是非常相似的。事实也确实如此,k-medoids 可以算是 k-means 的一个变种。 k-medoids 和 k-mean...
分类:其他好文   时间:2014-08-04 16:54:17    阅读次数:232
数据挖掘算法学习(四)PCA算法
算法简介 主成分分析(PrincipalComponentAnalysis,简称PCA)是一种常用的基于变量协方差矩阵对信息进行处理、压缩和抽提的有效方法。主要用于对特征进行降维。 算法假设 数据的概率分布满足高斯分布或是指数型的概率分布。方差高的向量视为主元。...
分类:其他好文   时间:2014-07-29 14:32:48    阅读次数:196
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