哈工大研究生课程讲义高斯分布参数的极大似然估计,EM算法
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结合图像处理技术和概率数据关联(PDA)运动模型,我们开发了一种新颖的框架来解决噪声背景不佳的非机电系统的对象跟踪问题。
新模型具有两个优点:(1)通过集成统计运动模型,可以比现有模型更精确地模拟许多非机电系统中的对象运动。
(2)由于采用了全局搜索的最佳模型参数,与依赖连续帧区分的其他方法相比,该模型更好地在高噪声环境中跟踪对象。
我们在提出的模型中推导了期望最大化(EM)算法。
合成数据和图像数据集都证明了其有用性。
引入了模型稳定性以量化模型的实用性。
2023/8/17 17:44:48 1.47MB Object tracking; Motion model;
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与生物信息有关的核苷酸序列模式分类问题,有算法文档和matlab程序实现,
2023/7/22 22:57:51 7.99MB 生物信息
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第一章统计学习方法概论第二章感知机第三章k近邻法第四章朴素贝叶斯法第五章决策树-2016-ID3CART第六章Logistic回归第七章支持向量机第八章提升方法第九章EM算法及其推广第十章隐马尔科夫模型第十一章条件随机场第十二章统计学习方法总结
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平均场实际,变分法,贝叶斯判断,EM算法,KL散度,变分估量,变分新闻传递
2023/5/15 6:42:53 853KB 贝叶斯推理
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该EM算法是自己自己实现。
Mablab编程,懂算法原理的话,很约莫翻译成C/C++实现。
2023/5/14 10:01:44 3KB EM 算法 图像处理 期望最大
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介绍EM算法,EM算法的底子思绪,EM算法源代码
2023/4/23 2:43:41 4KB EM算法
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详尽介绍了熬炼h妹妹以及g妹妹的EM算法,以及其使用,对于行使这些模子的朋友,想知道此算法的最佳的资料。
2023/4/17 16:47:26 289KB EM Gaussian Mixture Hidden
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七月在线-邹博机械学习源码及课本(SVM,XGBoost,em算法,LDA,HMM等等)
2023/4/13 17:44:36 181.49MB 机器学习 机器学习算法 邹博 七月在线
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行使EM算法实现GMM算法,文件搜罗GMM模子以及一个约莫的2分类下场的实现,课程作业相对于可用。
2023/4/2 10:32:16 51KB GMM EM 2分类
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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