% 基于 PCA 的故障检测% % 输入:z0 [N x 2] = 训练数据% z1 [N x 2] = 测试数据% 其中: N = 样本数% % 此代码可视化 PCA 如何计算% 用于故障检测中的多元数据。 % 它还使用 MATLAB 的 ks密度% 估计数据 PDF,以便计算% 基于 T^2 的控制上限。 % % simpledata.mat 具有样本温度 [K] % 和浓度 [mol/L] 数据来自% 模拟 CSTR 的含量。 % % 输出是原始数据的图, % 归一化数据和 PCA 投影数据。 % 另外,环代表基于 T^2 的% 不同用户的控制上限 - % 定义的置信水平被绘制。 % % 您可以在第 77 行编辑置信限。 % % 此代码用于教育目的。 % % 加载 simpledata.mat 并运行以下命令: % >> pcabased_fault_detection(train,
2022-05-09 13:06:53 17KB matlab
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迁移学习在深度学习中是经常被使用的方法,指的是在一个任务中预训练的模型被用于另一个任务的模型训练,以加快模型训练,减少资源消耗。 然而网络搜索相关的话题,基本上只涉及加载预训练模型的特定变量值的方法,即不涉及预训练模型某个变量与当前任务网络对应变量shape改变的处理。 在具体的语音合成多说话人模型迁移学习得到单说话人模型的任务中,就涉及到了迁移变量改变shape的情况,将解决方法如下列出。 文章目录一. 问题来源二. 相关接口三. 解决方法 一. 问题来源        语音合成多说话人模型迁移学习得到单说话人模型的任务中,涉及了迁移变量改变shape的情况。        一个不可避免的是
2022-05-09 11:04:42 65KB al ens fl
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【word】 遗传算法在离散变量优化问题中的应用研究.docx
2022-05-09 09:06:12 26KB 文档资料
MEDOUTLIERFILT - 使用每列的中位数 [stats_data,filtered_data] = medoutlierfi​​lt(x,outlier_cut,plot_state) 通过指定截断值从数据集 X 中删除可能的异常值。 OUTLIER_CUT 是一个截断值,是上面四分位数范围的倍数Q3 及 Q1 以下,默认值与 BOXPLOT 函数相同。 Plot_state = 1 表示开启,0 表示关闭,DEFAULT = ON 例子: 加载计数.dat; [统计,过滤数据] = medoutlierfi​​lt(count,1,1) 灵感来自 Chris D. Larson 的 quartile.m 另见:箱线图、四分位数科林·克拉克2006 克兰菲尔德大学 箱线图所需的统计工具箱,如果未指定箱线图关闭 一如既往,欢迎提出意见和建议!
2022-05-08 18:19:09 1KB matlab
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只需键入“clearempty”即可清除工作区中的所有空变量。
2022-05-08 16:51:58 13KB matlab
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(宽)字符串与变量类型相互转化 各种变量之间的相互转换。 开发必知
2022-05-07 16:18:25 5KB 字符串 变量
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