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  1. MNIST-OCR-ELM

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  2. 隐含极限学习,适合对大数据进行处理-Multiple hidden layer limit learning machine, suitable for large data processing
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-04-15
    • 文件大小:5.94kb
    • 提供者:柳光峰
  1. 深度(极限学习的python实现

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  2. 深度极限学习也叫极限学习,ML-ELM。是黄广斌等人在极限学习ELM基础上,将其拓展为深度学习的一种模式识别方法,原文文章:Representational learning with extreme learning machine for big data。(The deep extreme learning machine is also called the multi-layer extreme learning machine, ML-ELM. It is Huang Gu
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/深度学习

    • 发布日期:2021-04-13
    • 文件大小:6.61mb
    • 提供者:孔OO
  1. 结合双模尺度 CNN 特征及自适应深度KELM 的浮选工况识别

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  2. 针对可见光图像特征驱动的浮选工况识别方法的不足,提出一种基于双模态图像尺度 CNN 特征及自适应深度自编码核极限学习(Kernel Extreme Learning Machine,KELM)的浮选工况识别方法。先对泡沫的可见光、红外图像进行非下采样剪切波尺度分解,设计双通道 CNN 网络对双模态尺度图像进行特征提取及融合,将个双隐自编码极限学习串联成深度学习网络对 CNN 特征逐抽象提取,然后通过核极限学习映射到更高维空间进行决策,最后改进量子细菌觅食算法并应用于深度自编码
  3. 所属分类:报告论文

    • 发布日期:2021-06-14
    • 文件大小:7.51mb
    • 提供者:784347434
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