JudeaPearl是一名美国计算机科学家和哲学家,以倡导人工智能的概率方法和贝叶斯网络的发展而闻名。
他还因为建立了基于结构模型的因果和反事实推理的理论。
他是ACM图灵奖的2011年度获奖者,这是计算机科学中的最高荣誉,“通过发展概率和因果推理的微积分对人工智能做出了严重贡献”。
2018/9/21 17:48:15 9.33MB Judea Pearl 贝叶斯网络 人工智能
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为提高量子粒子群算法的寻优能力,文中提出一种新的正态云模型自顺应变异量子粒子群算法。
该方法采用正态云模型优化策略,引入自身最差粒子和全局最差粒子,结合自身最优粒子和全局最优粒子自顺应调整势阱中心位置与收缩-扩张系数,每次迭代后生成的新粒子,以一定概率采用正态云模型对粒子进行变异操作。
最后标准函数极值优化的实验结果表明,该算法的单步迭代时间较长但优化能力较同类算法有大幅度提高。
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针对Swerling0~4型目标,采用平方律检波后N个数据非相参积累的信号处理结构,设零碎的虚警率为Pf=10-6,信噪比范围为-10dB-25dB,分别画出N=1,10,100,1000时,五种目标的检测概率随信噪比变化的曲线。
(不同N的情况下,五条曲线画在一张图中)
2020/5/3 4:32:05 98KB 雷达 检测概率 Swerling
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中国科学技术大学汪增福模式识别课程课件。
第一章为绪论。
第二章引见统计模式识别中的几何方法,着重引见特征空间的概念和相关分类器的设计方法。
第三章引见统计模式识别中的概率方法,着重引见最小错误概率分类器、最小风险分类器、纽曼皮尔逊分类器和最小最大分类器以及概率密度函数的参数估计和非参数估计等。
第四章讨论典型分类器错误概率的计算问题。
第五章讨论无监督情况下的模式识别问题,着重引见几种典型的聚类算法:基于分裂的聚类方法、基于合并的聚类方法、动态聚类方法、基于核函数的聚类方法和近邻函数值聚类方法等。
第六章讨论结构模式识别问题,给出几种典型的文法规则和与之相关联的识别装置,包括有限状态自动机、下推自动机和图灵机等。
最后,在第七章对全书进行总结。
2021/11/8 11:51:08 25.28MB 中科大 汪增福 模式识别课件
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用来画大量样本数据的概率密度曲线,运用简单,快速。
数据越多,画的效果越好。
2015/5/13 15:49:43 625B 概率密度曲线 pdf 大量数据 样本
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贝叶斯决策就是在不完全情报下,对部分未知的状态用主观概率估计,然后用贝叶斯公式对发生概率进行修正,最初再利用期望值和修正概率做出最优决策。
  贝叶斯决策理论方法是统计模型决策中的一个基本方法,其基本思想是:  1、已知类条件概率密度参数表达式和先验概率。
  2、利用贝叶斯公式转换成后验概率。
  3、根据后验概率大小进行决策分类。
2017/1/20 23:27:27 67KB visualc++Bayesian1
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抽奖程序包含:PPT抽奖代码原理,C#抽奖代码。
大小:8.2M技术:线程刷新UI,打开音乐,显示图片,显示GIF,自定义控件,抽奖算法实现。
说明:1.此算法能实现相对公平的概率,每1000次抽奖测试,分布相对平均,一定程度克服了Random函数的缺陷。
2.如果需要抽奖后去除已经中奖人员,则需要本人改动代码:在RegroupNames函数里NewSheepList擦除LuckySheep即可。
3.祝好运~
2016/7/8 9:51:22 8.21MB C#
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古代概率论基础第二版汪嘉冈版课后习题参考答案非全部习题
2017/7/1 2:14:25 584KB 概率论
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摘要:SARS是一种严重的呼吸道传染病,对人类的健康和生命曾经造成巨大的威胁,对SARS的传播进行定量的分析,建立有效的数学模型,具有重要的现实意义和学术价值,SARS的传播具有一定的规律和特点,如何有效预防和控制SARS的传播和蔓延对疫情传播作出合理预测和估计是建立数学模型的主要动机。
面对这一险恶的传染病——SARS,我们深刻认识到预测和控制传染病蔓延的重要性,本论文讨论了它的传播问题及其给国民经济带来的深刻影响。
首先,根据题目所给的信息,我们建立了比附件1所提供的模型更为优化的数学模型。
其次,SARS的传播也给我国的经济发展带来了重大的损失,尤其对旅游业在短期内的影响更为明显。
因而,我们以旅游产品收汇总额为指标,建立了SARS的传播对我国旅游业影响的数学模型。
最后,根据微分方程自身的缺陷,指出了模型改进的有效方向。
关键词:微分方程模拟数据曲线拟合微分方程概率平均旅游产品收汇总额
2020/9/19 19:30:22 801KB SARS传播的数学模型
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密码学和安全百科全书第二版,高清版!高清版!高清版!对于密码学和安全的概率引见的很详细,2011年出版的最新版,关键是高清高清高清!
2016/11/10 2:16:22 39.28MB 密码学全书
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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