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搜索资源 - rough set classification
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提出了一种基于样本的分级检索
MPEG 视频的新方法:首先用I 帧的dct_dc_size 字段快速粗检,然后用断层摄影(tomography)法分析B 帧运动矢
量的时空分布特性以进一步缩小结果集,最后用DC 图像的精确匹配方法验证检索结果.试验结果表明,本方法
所需计算量较小,且可保证较高的检索精度.-presents a sample classification based on MPEG video retrieval of the new method : First o
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基于粗糙集理论和BP神经网络的分层递阶分类算法。-based on rough set theory and neural networks hierarchical classification algorithm.
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Rose2里含有好多粗糙集的算法,可以实现数据预处理约简,求关联规则,求聚类和分类,非常实用。-Rose2 contains a lot of rough set algorithm, can achieve reduction of data preprocessing, find association rules, clustering and classification requirements, very practical.
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粗糙集是一种数据预处理算法,可以用遗传算法对其进行优化。是很好的分类算法-Rough set is a data pre-processing algorithm, genetic algorithm can be used for its optimization. Is a good classification algorithm
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可嵌入weka 的粗糙集分类算法程序
-Can be embedded in the rough set classification algorithm weka program
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本文提出一种综合粗糙集与支持向量机的 Web 文本分类模型,利用粗糙集的属性约简方法,减少支持向量机训练数据的维数,提高 Web 文本分类的性能与效率.-This article advances a Web text classification model which synthesis rough set and support vector machine. Using the rough set’s attribute reduction method to reduce the di
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A simple method of data classification using rough set theory is described, as implemented by the tools in Alexander Ohra s software application ROSETTA
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关键词:文本分类 特征降维 规则抽取 模式聚合 粗糙集
-Keywords: text classification feature dimension reduction rule extraction model aggregation rough set
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引入能直接处理连续型数据的邻域粗糙集约简模型,给出一种基于邻域粗糙集模型和粒子群优化的特征选择算法。仿真实验结果表明该算法可以选择较少的特征,改善分类的能力。-employs the neighborhood rough set reduction model which can process the numerical features directly without discretization. Then the particle fitness function in particl
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提出一种基于粗糙集与支持向量机的客户动态评估方法。根据客户群特点从当前价值、潜在价值和附加价值三个维度分析并构建客户评估指标,利用指标的年增幅率监测客户价值的变化规律。应用粗糙集布尔推理算法、粒子群算法实现连续属性离散化和知识约简。通过10-重交叉验证和网格搜索技术获取最优惩罚因子与核参数,缩放样本数据集并完成支持向量机一对一分类器的训练与测试。结果表明该评估方法能够实现周期性的客户价值评估与细分,具有很强的泛化能力。- A customer dynamic evaluation method
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MATLAB粗糙集属性约简库(内含实例,原创)
函数M文件:
TargetOptFcn.m ------------ 遗传算法的目标函数
PositiveRegion.m --------- 计算正域
LowerApproximation.m ------ 计算下近似
IsSub.m ------------------- 判断集合A是否是集合B的子集
EquivalentClassSet.m ----- 基于R分类的所有等价类的集合,即U/R
EleEquival
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基于粗糙集的图像语义自动标注分类算法代码-Image semantic auto-tagging based on rough set classification algorithm code
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机器学习领域经典分类算法综述,包括Decision Tree(ID3、C4.5(C5.0)、CART、PUBLIC、SLIQ和SPRINT算法),三种典型贝叶斯分类器(朴素贝叶斯算法、TAN算法、贝叶斯网络分类器),k-近邻 、 基于数据库技术的分类算法( MIND算法、GAC-RDB算法),基于关联规则(CBA:Classification Based on Association Rule)的分类(Apriori算法),支持向量机分类,基于软计算的分类方法(粗糙集(rough set)、遗传
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图像场景分类中视觉词包分类的应用与操作代码-Review of the bag-of-visual-words models in image scene classification
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基于粗糙集的模糊分类模型的MATLAB代码。可用-MATLAB code based on fuzzy rough set classification model. Available
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粗糙集分类,使用MATLAB编程,做到了粗糙集分类器的实现-Rough set classification, the use of MATLAB programming, achieved the realization of the rough set classifier
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这是天津大学胡清华老师在粗糙集邻域领域做的最经典的源码,同学们可以在此基础上学习和修改,入口程序已经写好,需要其他方法可以自己添加,MAIN.m是入口程序,参数的意思在子函数里讲的很明白,调用了featureselect_FW_fast.m用来属性约简,几个clsf_dpd文件是使用不同的距离公式来计算属性重要度,选择得到属性结果,使用crossvalidate.m十折交叉算法来计算计算算法精度,该段代码调用了几个分类器,C4_5.m是决策树,KNN.m是最近邻分类器,NEC.m是类似于KNN的
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we peresent full pakage of the methods that apply rough set theory in the
context of segmentation (or partitioning) of multichannel medical imaging
data. We put this approach into a semi-automatic framework, where
the user specifies the classes
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包含很多知名算法实现,支持向量机,决策树,粗糙集,贝叶斯分类器等,适合学术研究,短评论意见挖掘,文本分类等(It includes many well-known algorithm implementation, support vector machine, decision tree, rough set, Bias classifier, etc., which is suitable for academic research, short comment mining, text c
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