基于加权最小二乘支持向量机的温室小气候建模与仿真 -2008 总结 xmind
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基于数据点重要性差异的最小二乘加权法.pdf
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偏最小二乘回归分析 Matlab代码与数据,教程
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【lssvm预测】基于麻雀算法优化最小二乘支持向量机实现数据预测(多输入单输出)含Matlab源码
2022-06-17 10:49:21 384KB
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频域内的模态参数识别方法:最小二乘迭代模态参数识别法。该程序适合刚入门模态参数识别并使用matlab进行编程的人员学习交流。
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核递归最小二乘 核递归最小二乘算法的 Julia 实现 KRLS 是一种快速高效的在线核回归算法。KRLS 一次处理一个样本的数据,并构建一个训练点字典,用于逼近函数。 Y. Engel、S. Mannor 和 R. Meir,“内核递归最小二乘算法”,IEEE Transactions on Signal Processing,vol。52,没有。8,第 2275-2285 页,2004 年。
2022-06-10 09:06:28 7KB julia 算法
一般信息 支持向量机(SVM)和相关的基于内核的学习算法是一类知名的机器学习算法,用于非参数分类和回归。 liquidSVM是SVM的实现,其主要功能是: 完全集成的超参数选择, 无论大小数据集,其速度都极高, , , , 和绑定, 为专家提供充分的灵活性,以及 包括各种不同的学习场景: 多类别分类,ROC和Neyman-Pearson学习, 最小二乘,分位数和预期回归。 如有疑问和意见,请通过与我们联系。 您也可以在此处要求注册到我们的邮件列表。 liquidSVM已根据许可。 如果您需要其他许可证,请与联系。 命令行界面 命令行版本的。 Linux / OS X的终
2022-06-05 16:05:49 5.28MB python c-plus-plus machine-learning r
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代码很齐全,包括用 最小二乘支持向量机进行参数优化,曲线拟合等
2022-05-31 14:26:22 975KB 最小二乘支持向量机
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