贝叶斯分类器 贝叶斯分类器的分类原理是通过某对象的先验概率,利用贝叶斯公式计算出其后验概率,即该对象属于某一类的概率,选择具有最大后验概率的类作为该对象所属的类。眼下研究较多的贝叶斯分类器主要有四种,各自是:Naive Bayes、TAN、BAN和GBN。 贝叶斯网络是一个带有概率...
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2014-07-09 15:36:36
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支持向量机(Support Vector Machine)是Cortes和Vapnik于1995年首先提出的,它在解决小样本、非线性及高维模式识别中表现出很多特有的优势,并可以推广应用到函数拟合等其它机器学习问题中。一、数学部分1.1二维空间支持向量机的典型应用是分类,用于解决这种问题:有一些事物是...
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2014-07-09 15:15:57
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本篇主要介绍PCA(Principal Components Analysis, 主成分分析),也是一种降维方法,但是该方法比较直接,只需计算特征向量就可以进行降维了。本篇对应的视频是公开课的第14个视频,该视频的前半部分为因子分析模型的EM求解,已写入笔记13,本篇只是后半部分的笔记,所以内容较少。...
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2014-07-09 12:45:57
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今天看的文章题目是《A Gamma-Gaussian Mixture Model for Detection of Mitotic Cells in Breast Cancer Histopathology Images》
原理:先分割出肿瘤区域,然后在肿瘤区域使用Gamma-Gaussian混合模型检测有丝分裂细胞,最后使用svm分类器减少检测错误。
步骤:
1、因为有丝分裂大多是发生在肿...
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2014-07-08 20:06:36
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Python 提取Twitter特定话题中转载tweet的用户...
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2014-07-08 19:09:48
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文章题目是《Learning-based mitotic cell detection in histopathological images》
原理:分为个步骤,第一,分割出候选有丝分裂细胞;第二,利用纹理等特征检测出有丝分裂细胞。
这篇文章读起来挺简单的,都是我们所熟悉的,本文使用了两个开源工具,”ilastik”和”CellCognition” 。
1、分割出候选有丝分裂细胞
一个基...
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2014-07-08 14:52:28
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原理
在分类(classification)问题中,常常需要把一个事物分到某个类别。一个事物具有很多属性,把它的众多属性看做一个向量,即x=(x1,x2,x3,…,xn),用x这个向量来代表这个事物。类别也是有很多种,用集合Y=y1,y2,…ym表示。如果x属于y1类别,就可以给x打上y1标签,意思是说x属于y1类别。这就是所谓的分类(Classification)。
x的集合记为X,...
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2014-07-08 13:55:28
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Python 可视化Twitter中指定话题中Tweet的词汇频率...
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Python 提取新浪微博的博文中的元素(包含Text, Screen_name)...
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