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  1. GMM

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  2. 实现混合高斯模型的聚类算法 利用最大似然估计和最大期望的方法来实现混合高斯模型-Gaussian mixture model to achieve clustering algorithm using the maximum likelihood estimation and the greatest way to achieve the desired mixed-Gaussian model
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-03-28
    • 文件大小:233689
    • 提供者:realwill
  1. peel-lerher

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  2. 混合高斯模型和EM算法结合,当中用到了自己写的Kmeans聚类,附带测试样例,训练样例和main函数,()
  3. 所属分类:图形图像处理

    • 发布日期:2018-01-07
    • 文件大小:15360
    • 提供者:zwkzr&281
  1. MRMRF simple

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  2. 基于MRF图形的小波与分解 获取最粗尺度上的初始分割。使用EM算法必须有一个初值,因此我们首先使用K-均值聚类算法获取尺度J-1上的初始分割结果。 2.E步骤。使用MPL方法GMRF模型参数。 3.M步骤。使用估计出的参数,采用运算速度较快的迭代条件模式(ICM)通过最小化获取尺度上的优化的分割结果。 4.尺度内迭代。重复2和3知道满足某种准则,迭代停止。我们获得尺度n上的最终分割结果。 5.尺度间迭代。将尺度n的分割结果之间映射到最近的较细尺度n-1上,作为这个尺度的初始分割。重复4,
  3. 所属分类:图形图像处理

    • 发布日期:2018-05-03
    • 文件大小:8698880
    • 提供者:Giovanna
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