主成分回归代码matlab及示例传统转学 这是传统迁移学习技术的演示。 实例加权方法 1. TrAdaboost。 参考号促进迁移学习, ICML 2007。
2.回归Tradaboost。 在分类的情况下,权重乘以coef.^(0 or 1). 在回归Tradaboost中,绝对误差被用作幂项。 3.实例加权内核岭回归 实例加权核岭回归, 参考: Jochen Garcke,重要性加权归纳迁移学习回归 在这种情况下,所有源域数据都被标记,目标域中的一小部分也被标记。 在这里,我们将此部分称为“辅助数据”。 其余目标域数据未标记,称为“测试数据”。 在此方法中,基于[源数据+辅助数据]计算源实例的权重(alpha),并将其应用于源实例。 源集有n个实例,辅助集有m个实例。 该方法包含3个步骤: 训练了内核岭回归(rbf内核)模型,并在源数据上进行了测试。 获得双重经济效率a(n * 1)。 此a用于计算权重alpha。 代替在每个实例上应用标量,这里作者使用一种rbf距离的形式: Alpha是变量,而不是w (x,y) 成本函数是加权误差,带有α上的调节项。 Alpha应该大
2023-03-10 19:12:47 8.35MB 系统开源
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主成分分析(Principal Component Analysis,PCA), 是一种统计方法。通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为一组线性不相关的变量,转换后的这组变量叫主成分。
2023-03-10 19:11:38 20KB 主程序分析法 PCA 原理
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aigo优盘可用,其他没试
2023-03-09 21:45:25 6.46MB 量产 荣慧
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基于主成分分析的人脸识别,仅用于学习交流,请勿用于商业用途和其他用途。如需用于非学习交流用途,请先私信联系我。
2023-03-09 16:29:30 13.78MB python 人脸识别 主成分分析 PCA
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STM32 H743与F429 SPI DMA通讯 (主从通讯)
2023-03-09 16:08:39 17.15MB stm32 SPI
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居民的购房意愿在整个宏观层面上影响着整个社会结构的变迁和转型。文中基于500份居民购房意愿调查问卷,利用主成分分析法提取了主要特征,对主成分序列建立了支持向量机分类模型。五折交叉验证结果表明:分类效果良好,对政府和房地产开发商进行客户细分、制定营销策略有一定的借鉴意义。
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分析新开专业毕业生产生就业焦虑的因素,为缓解高校毕业生就业焦虑和决策提供参考依据。采用毕业生就业焦虑问卷,对江西某高校新开专业GIS专业289名毕业生进行连续跟踪调查,并运用主成分分析方法,对新开专业毕业生就业焦虑原因进行分析。分析结果表明:新开专业毕业生就业焦虑来源于自信心不足、就业支持和帮助、就业压力、专业结构设置、社会人才需求、职业心理预期、对就业前景的期望等7个方面;而对于新开专业而言,专业结构设置和社会人才需求是新开专业毕业生就业焦虑产生值得关注的原因;主成分分析法用于就业焦虑因素的分析是可行的
2023-03-09 16:06:57 901KB 自然科学 论文
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2014年重庆市主城九区行政区划矢量地图(街道乡镇级别),矢量数据1:10万,可直接用于arcgis,
2023-03-08 18:21:09 1.04MB 行政区划 重庆主城 arcgis 街道乡镇
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东震三号自助平台。 自主平台_V1.88 东震新平台 VER1.88 增加MTK 6235 NOR 字库全面支持
2023-03-08 12:54:36 3.23MB 自主平台
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摘要:详细分析了电磁炉主谐振电路的拓扑结构和工作过程,基于模糊控制理论,给出了负载变化时控制功率稳定的智能控制方法。 关键词:电磁炉;主谐振电路;模糊控制引言由电力电子电路组成的电磁炉(Inductioncooker)是一种利用电磁感应加?原理,对锅体进行涡流加热的新型灶具。由于具有热效率高、使用方便、无烟熏、无煤气污染、安全卫生等优点,非常适合现代家庭使用。电磁炉的主电路是一个AC/DC/AC变换器,由桥式整流器和电压谐振变换器构成,本文分析了电磁炉主谐振电路的拓扑结构和工作过程。图1 当电磁炉负载(锅具)的大小和材质发生变化时,负载的等效电感会发生变化,这将造成电磁炉主电路谐振
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