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马金龙; 景新幸; 杨海燕; 冼灿娇; 赵靖;
桂林电子科技大学信息与通信学院;
主成分分析; K-means聚类; 混合特征参数; 矢量量化; 说话人识别;
机译:初始簇质心的确定是否提高了K-Means聚类算法的性能?应用研究中遗传算法,最小生成树和分层聚类的三种混合方法的比较
机译:使用主成分分析(PCA)和K-means聚类的个人资料和社交媒体网络上的垃圾邮件检测
机译:使用人工神经网络,主成分分析和K-means聚类,在哥伦比亚的PM10和PM10和PM2.5浓度中发现关系和预测。
机译:基于主成分分析的混合数据库k-Means聚类中的聚类验证
机译:使用主成分分析和K-Means聚类技术自动解析灵活分子系统
机译:初始簇质心的确定是否提高了K-Means聚类算法的性能?应用研究中遗传算法最小生成树和分层聚类的三种混合方法的比较
机译:强大的K-means聚类和模糊主成分分析
机译:在k-means算法中采样以聚类大数据集
机译:使用K-means聚类在对象边界附近进行遮挡/遮挡检测,将聚类的平均运动与对象和背景运动进行比较
机译:通过使用增强的K-means聚类算法来检测欺诈性交易的计算机实现的方法
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