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基于聚类集成的数据分析自学检测模型

基于聚类集成的数据分析自学检测模型

定  价:78 元

  • 作者:(伊拉克)穆斯塔法,田文洪著
  • 出版时间:2025/1/1
  • ISBN:9787577015347
  • 出 版 社:电子科技大学出版社
  • 中图法分类:TP311.13 
  • 页码:80页
  • 纸张:
  • 版次:
  • 开本:24cm
  • 商品库位:
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本书详细阐述了融如何解决现有问题并提高集群模型性能的方案。同时,设计了一种新的验证场景来衡量实际应用中聚类的有效性。针对半监督聚类的资源和性能问题,提出了一种快速的半监督聚类集成模型,目的是优化聚类中心的选定、聚类约束、聚类性能和资源管理问题。本书经过对大量无监督模型聚类结果的分析和研究,提出了一种新的无监督约束检测器,使无监督模型的性能能够比肩半监督模型。本书还开发了一种从大量不一致的结果中检测正确聚类的新技术。就现实世界应用中的半监督模型而言,构建了一种新颖的自我导向学习框架,可以满足性能要求,在众多结果中获得了最正确的结果,对问题进行了全面分析,并提出了新的性能指标来突出模型的有效性。
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