Iris数据集 资源专区

本专区汇聚了各类基于 Iris数据集 开发的源码资源,共计 16 篇资源供开发者免费下载学习。

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基于ISODATA算法的模式识别(含IRIS数据集示例)

模式识别下的ISODATA算法 例子为IRIS数据库数据-ISODATA algorithm for pattern recognition under the example

模式识别 ISODATA算法 聚类
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Iris数据集K-Means聚类分析程序

针对著名的UCI机器学习数据库中的iris data的kmeans聚类分析程序,具有代表性-For the well-known UCI machine learning repo

K-Means 聚类 Iris数据集
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RBF神经网络应用于IRIS数据集的示例

RBF神经网络应用于IRIS数据集的例子-Am example of RBF-NN applied on IRIS Data Set

RBF神经网络 IRIS数据集 分类
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Java K-Means聚类算法实现(Iris数据集优化)

通过优化的k-means算法 采用了密度和优化评测函数实现了对Iris等数据集的聚类。 

K-Means Java 聚类算法
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基于Java的Iris数据集聚类分析源代码

对iris数据进行聚类分析的java源程序-Iris data of cluster analysis of java source code

Iris数据集 聚类分析 Java编程
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基于Matlab的贝叶斯分类算法实现及IRIS数据集应用

对于UCI数据集 IRIS 用贝叶斯分类算法分类

贝叶斯 Matlab 分类算法
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IRIS数据集贝叶斯分类源码说明

贝叶斯分类方法源于人类的日常生活,是最基础的一种分类方法。在数学上,它基于贝叶斯决策公式的计算来分类;在现实中,它基于人类对于分类的基本经验来完成分类。所谓分类的基本经验,就是远在

贝叶斯 分类 IRIS数据集
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基于IRIS数据集的多分类支持向量机实现

关于IRIS数据集的多分类程序代码,进行了详细的分类训练与预测正确率,进行了详细的编写分类,得到了较高的精确度,实现了多分类的实验。

支持向量机 多分类 IRIS数据集
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BP神经网络在函数逼近与Iris数据集测试中的应用

bp网络关于函数逼近, 本文以Fisher的Iris数据集作为神经网络程序的测试数据集。

神经网络 函数逼近 机器学习
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基于Matlab的朴素贝叶斯Iris数据集分类源码

这是对iris数据的数据进行分类编程。使用的matlab平台,采用的是朴素贝叶斯的算法进行编程然后实现对数据的分类,非常实用,适合初学者使用。

朴素贝叶斯 Matlab Iris数据集
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Iris数据集KNN分类算法源码说明

适合于多分类问题,二分类问题。该源代码的测试数据为常用的数据Iris,测试结果显示该算法的分类正确率极高,能够达到98%。K-最近邻(k-Nearest Neighbour,KNN

Iris数据集 KNN 机器学习
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RBF神经网络在Iris数据集分类中的应用

基于RBF神经网络的分类算法设计,通过对iris数据集的训练,测试,实现对iris数据集的分类,采用RBF神经网络,并且能够统计分类识别正确率,

RBF神经网络 分类算法 Iris数据集
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