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- 是关于神经网络的数据分类预测的一个源代码,关于向量机的,采用径向基核函数-Neural network data classification forecast
huishangguanlian
- 相关向量机(RVM)的matlab源程序,包含快速算法,内含代码使用说明。 RVM采取是与支持向量机相同的函数形式稀疏概率模型,对未知函数进行预测或分类。 优点: (1) 不仅仅输出预测目标量的点估计值,还可以输出预测值的分布. (2) 使用更少数量的支持向量,从而显著减少输出目标量预测值的计算时间. (3) RVM不需要估计过多的参数. (4) RVM对是否满足Mercer 定理的核函数没有限制,适应性更好.--Relevance Vector Machine (RVM) of the mat
chapter13_GA
- 对最小二乘支持向量机的核函数进行参数优化,最后得到分类更加准确的分类器-For least squares support vector machine (SVM) kernel function parameter optimization, finally get a more accurate classification of classifier
GaussianKernel
- 高斯核函数 的非线性分类器 性能还可以-The Gaussian kernel function of the nonlinear classifier can also be