SPA(连续投影算法)是一种前向特征变量选择方法,通过向量的投影分析来选择最优特征波长。它通过将波长投影到其他波长上,并比较投影向量的大小,选择投影向量最大的波长作为待选波长。然后,基于矫正模型选择含有最少冗余信息和最小共线性的特征波长组合。
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和声2 Py_FS:用于特征选择的Python包Py_FS是一个工具箱,完全专注于使用Python作为底层编程语言的特征选择(FS)。它具有类似自然启发的进化特征选择算法、过滤方法和简单的评估指标等功能,有助于在不同数据集上轻松应用和比较不同特征选择算法。它仍处于开发阶段。我们希望进一步扩展这个包,
HarmonyOS 37 次浏览
介绍了一种基于凸模型的可微最小特征选择算法,该算法可用于任意维输入。该算法以凸模型的优化为核心,通过迭代更新模型参数和特征子集来实现特征选择。实验结果表明,该算法在各种数据集上都取得了良好的性能。
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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。
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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。
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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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