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  1. Applied_Data_Mining

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  2. 《实用数据挖掘》 本书对面向应用的数据挖掘方法进行了清晰的阐述,包括经典的多元统计方法、贝叶斯多元统计方法、基于机器学习的数据挖掘方法和基于计算的数据挖掘方法等。介绍了数据挖掘领域中许多最新的研究成果,如关联规则、序列规则、图示马尔可夫模型、基于存储的推理、信用风险和Web挖掘等。并详细介绍了选自实际工业项目的6个应用实例,强调了数据挖掘方法的实用性。 本书主要面向计算机科学、信息管理、应用统计学和经济学等专业的高年级本科生和研究生。对实际从事海量数据分析和处理的技术人员也有很好的指导作用和
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2015-09-18
    • 文件大小:13325312
    • 提供者:showna
  1. date_F_A2103879

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  2. 本书介绍了几种比较流行的现代综合评价方法的理论和应用。 主要内容包括: 层次分析法、模糊综合评判法、数据包络分析法、人工神经网络评价法、灰色综合评价法及其在经济管理中的典型应用案例。 其中,关于人工神经网络评价法和灰色综合评价法的内容,是第一次比较系统地出现在此类著作之中。 最后一章,对几种综合评价方法的结合与集成做了讨论。本书避开了某些深奥的数学背景,简明、系统地分析了几种方法的应用理论基础,拟在基本理论与实际应用之间建立起“桥梁” 。 书中汇集了大量的典型应用案例,供广大读者借鉴和参考。
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-05-13
    • 文件大小:3100856
    • 提供者:冯荣俊
  1. K-mean

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  2. 聚类分析的目标就是在相似的基础上收集数据来分类。聚类源于很多领域,包括数学,计算机科学,统计学,生物学和经济学。-Cluster analysis the goal is to collect data on the basis of similar classification. Cluster from many fields, including mathematics, computer science, statistics, biology and economics.
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-04
    • 文件大小:4249
    • 提供者:jialongsun
  1. finds

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  2. 机器学习(Machine Learning, ML)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。 它是人工智能的核心,是使计算机具有智能的根本途径,其应用遍及人工智能的各个领域,它主要使用归纳、综合而不是演绎。-Implementation and optimization of find-s algorithm in machine lea
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-11
    • 文件大小:1444
    • 提供者:王小
  1. mnist

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  2. 机器学习(Machine Learning, ML)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。(Machine learning (Machine Learning, ML) is a multidisciplinary interdisciplinary field, involving many disciplines, such as p
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2017-12-24
    • 文件大小:2048
    • 提供者:fewfwefwefwf
  1. 机器学习实践指南代码及资源

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  2. 机器学习(Machine Learning, ML)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。 它是人工智能的核心,是使计算机具有智能的根本途径,其应用遍及人工智能的各个领域,它主要使用归纳、综合而不是演绎。(Machine Learning (ML) is a multi domain cross discipline, involving
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2018-01-03
    • 文件大小:48188416
    • 提供者:freemanandman
  1. Machine learning an algorithmic perspective

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  2. 机器学习(Machine Learning, ML)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能(Machine learning (Machine Learning ML) is an interdisciplinary subject, involving probability and statistics, approximation th
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2018-01-03
    • 文件大小:41856000
    • 提供者:HaroldSYSZ
  1. 机器学习基础

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  2. 机器学习英文版,机器学习(Machine Learning, ML)是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。(machine learning English edition)
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2018-01-05
    • 文件大小:4236288
    • 提供者:Melly
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