ICDAR2015完整数据库,包括训练数据集和测试数据集。
官网可以免费下载,但需求注册,下载速度很慢,这里上传,方便大家快速下载。
2017/2/19 3:05:36 129.6MB ICDAR
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基于MATLAB的PCA人脸识别实现博客中的源代码和数据集,都压缩在一个文件夹中,可直接运转
2020/5/18 1:25:46 52.19MB MATLAB PCA 人脸识别
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基于BP神经网络的IRIS数据集训练和测试,有完整的数据集和实现代码,直接运转即可得到结果,并显示,正确率,误差,迭代次数等参数
2018/9/23 21:42:12 6KB BP神经网络 IRIS数据集 MATLAB
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python数据发掘入门与实践数据集下载u.datau.datau.data
2016/11/3 13:27:02 742KB python 数据挖掘 数据集
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python数据发掘入门与实践数据集下载u.datau.datau.data
2020/7/21 5:07:40 742KB python 数据挖掘 数据集
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首先产生若干种群(特征子集),然后用PSO算法对特征及参数进行优化。
在UCI标准数据集上进行的仿真实验表明,该算法可无效地找出合适的特征子集及LS-SVM参数,且与基于遗传算法的最小二乘支持向量机算法(GALS-SVM)和传统的LS-SVM算法相比具有较好的分类效果。
2020/7/14 17:04:21 256KB LS-SVM
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首先产生若干种群(特征子集),然后用PSO算法对特征及参数进行优化。
在UCI标准数据集上进行的仿真实验表明,该算法可无效地找出合适的特征子集及LS-SVM参数,且与基于遗传算法的最小二乘支持向量机算法(GALS-SVM)和传统的LS-SVM算法相比具有较好的分类效果。
2016/6/20 2:21:45 256KB LS-SVM
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这个是吴恩达课程第二课的依附库文件和数据集,一共三周。
2016/8/17 5:13:49 18.81MB 吴恩达
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这个是吴恩达课程第二课的依附库文件和数据集,一共三周。
2019/2/6 20:56:20 18.81MB 吴恩达
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线性回归餐厅情感分析目录表描述线性回归机器学习模型可预测评论是肯定的还能否定的。
它以86%的准确度正确预测正确的标签。
技术领域使用以下项目创建项目:python版本:3.9.1NumPy库版本:1.20.0熊猫库版本:1.2.2数据集制作数据集后,每个功能都是代表餐厅评论中所使用单词的存在或不存在的分类特征(0、1)。
常见词(例如“the”,“a”等)未分类。
每行代表一个点(餐厅评论),每列代表其特征(评论中能否使用单词)。
除了评论是肯定的(1)还能否定的(0),每列都是除包含标签的最后一列之外的单独功能。
设置下载.py文件,training_dataset,validation_dataset和权重文件。
将它们放在单个文件或项目文件中。
运行代码将以下内容添加到类文件中:x=logistic_regression("train_d
2021/7/1 3:16:04 4.99MB Python
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡