分类变量特征提取:用独热编码将分类变量表示为二进制特征向量。文本特征提取:使用词库模型将文本转换为特征向量,并可过滤停用词。特征向量降维:可通过停用词过滤减少特征向量的维数。
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OpenCv中实现了多种角点特征的提取方法,包括:Harris角点、ShiTomasi角点、亚像素级角点、SURF角点、Star关键点、FAST关键点、Lepetit关键点等等,包括Sobel算子、拉普拉斯算子、Canny算子、霍夫变换。 SIFT角点检测MSER区域检测-某个大侠写的
C++ 18 次浏览
设A为一个n阶矩阵,λ为A的m重特征值。若存在k个线性独立的特征向量与λ对应,则称λ为A的m重特征值,这些特征向量构成A的特征子空间。
IOS 21 次浏览
利用 OpenCV 和 VS2015 平台,基于 C++ 语言实现 Harris、LBP、SIFT 以及 SURF 等经典特征点提取算法。
C++ 18 次浏览
指导式项目,提供脚本。 yarn start 运行应用程序开发模式。 yarn test 交互式监视模式下启动测试运行器。 yarn build 构建生产环境应用程序。 yarn eject 删除构建依赖项,直接复制配置文件和依赖项。
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