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陈景年; 黄厚宽; 田凤占; 薛小平;
北京交通大学;
计算机与信息技术学院;
北京;
100044;
山东财政学院;
信息与计算科学系;
济南;
250014;
电子信息工程学院;
特征选择; 分类; 贝叶斯方法; 不完整数据;
机译:一种有效且有效的不完整数据分类方法
机译:一种新的不完整模式信仰分类方法,基于KNN的多种估计
机译:一种基于局部双八大模式和迭代混合特征选择器的自动打鼾声音分类方法
机译:基于GP的特征选择和加权KNN的实例选择,具有不完整数据的符号回归
机译:表观甲基化数据特征选择和分类方法的比较分析
机译:基于特征选择和像素分类方法的甲状腺结节识别
机译:微阵列数据集的特征选择和分类方法的实验比较
机译:一种基于区间值概率的遥感多源数据分类方法
机译:基于浅层特征选择的数据分类方法
机译:基于Gabor立方体特征选择的高光谱遥感图像分类方法及系统
机译:基于GABOR CUBE特征选择的高光谱遥感图像分类方法和系统
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