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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Iris数据集是常用的分类实验数据集,由Fisher,1936收集整理。
CSDN上原来有一个arff格式的鸢尾花数据集,不方便matlab直接调用。
我的这个数据集是txt格式的,在matlab下可以直接一句命令“load('iris.txt')”加载。
iris以鸢尾花的特征作为数据来源,常用在分类操作中。
该数据集由3种不同类型的鸢尾花的50个样本数据构成。
其中的一个品种与另外两个品种是线性可分离的,后两个品种是非线性可分离的。
该数据集包含了5个属性:&Sepal.Length(花萼长度),单位是cm;&Sepal.Width(花萼宽度),单位是cm;&Petal.Length(花瓣长度),单位是cm;&Petal.Width(花瓣宽度),单位是cm;&品种:IrisSetosa(山鸢尾)、IrisVersicolour(杂色鸢尾),以及IrisVirginica(维吉尼亚鸢尾)。
2016/1/25 4:28:45 12KB 鸢尾花数据集
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UCI-iris数据集4属性3类150组样本没类50种
2016/6/27 12:42:35 17KB UCI
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irisdata.mat,数据发掘实验用
2017/4/2 11:16:06 2KB iris数据集
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该程序有基于MATLAB和基于AForge.NET的程序的BP神经网络完成数据的分类,本程序以Fisher的Iris数据集作为神经网络程序的测试数据集,并有演示ppt
2020/3/13 17:22:42 300KB BP网络 数据分类 matlab AForge
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本算法是Iris数据集使用KNN算法的代码,KNN算法的实现是比较简单的,我使用的是最简单的KNN算法,可以作为自创。
2022/9/5 20:16:58 4KB 数据挖掘
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本算法是Iris数据集使用KNN算法的代码,KNN算法的实现是比较简单的,我使用的是最简单的KNN算法,可以作为自创。
2022/9/5 20:16:58 4KB 数据挖掘
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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