该算法实现了PCSBL,结构耦合贝叶斯算法是一种考虑了信号块稀疏特点的重构算法,该算法不需要知道块稀疏信号的结构信息,可以实现一维信号的重构。算法中给出了参考论文,供学习参考。
2021-11-01 16:08:15 2KB 压缩感知 重构算法 SBL PCSBL
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内含稀疏贝叶斯(SBL)MATLAB、python代码以及相关向量机回归代码,一共22个压缩文件,包含实际例子和数据,内容非常丰富,本人科研时候收集整理,以及写论文用到的
2021-10-13 21:08:04 22.88MB MATLAB Python SBL RVM
用于TI低功耗蓝牙芯片CC2540/CC2541的SBL烧写工具。
2021-10-11 09:51:16 146KB ti SBL 烧写 下载
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稀疏贝叶斯学习方法与支持向量机学习方法均是围绕核函数构建预测模型的方法,而相比较于支持向量机方法,稀疏贝叶斯学习方法的最重要的特点在于其学习过程是基于贝叶斯架构的,而不是采用结构风险最小化原则,这就使稀疏贝叶斯学习方法拥有如下独特优势:(1)能够提供概率分布预测结果;(2)无需对支持向量机中平衡经验风险和泛化能力的惩罚因子进行设定;(3)模型稀疏程度与支持向量机相当或更好。
2021-08-06 20:10:38 68KB 预测模型
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android11如何在sbl阶段读分区,注意partition id对应的是在添加分区时添加的GUID,在XML中对应type
2021-05-17 22:02:27 6KB android SBL XBL 读分区
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稀疏贝叶斯学习算法SBL-FM算法,为博士论文中的代码实现
2019-12-21 22:19:12 12KB 稀疏 贝叶斯 SBL
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此算法的代码是稀疏贝叶斯算法的实现代码,可以直接在MATLAB中运行
2019-12-21 22:19:12 8KB SBL FM算法
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SBL function, 根据2001 年Tipping的文章可以用于线性回归,也可以用于压缩恢复
2019-12-21 20:38:56 762B matlab
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