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1)  transductive learning machines
直推学习机
1.
To get the solution of semi-supervised learning problem satisfying the rule,transductive learning machines based on the affinity-rule are introduced as general.
本文以满足“在输入空间中相近的对象其输出也相近”这一源于直观事实的原则(相近原则)去解决半指导学习问题,给出在这个原则下的一个一般的直接推理方法—基于相近原则的半指导问题直推学习机,得到了这个问题的解析解及迭代算法,用模式分类实例验证该方法的有效性,并给出适于在线处理的增量学习算法,这些增量算法尤其还适于新增了有指导的信息的场合。
2)  transductive learning
直推学习
1.
It satisfied the constraints measured by each local classifier based on transductive learning theory while choosing decision on test samples;thereby guaranteed the feasibility of the constraints.
在判定测试样本上的决策时,根据直推学习理论设计满足每一个局部分类器约束度量的方法,保证了约束的可行性,解决了分布式分类聚集时最大熵的直推扩展问题。
3)  transductive learning
直推式学习
4)  transductive inference
直推式学习
1.
Transductive inference based on support vector machine is a relatively new research region in statistical learning theo- ry.
基于支持向量机的直推式学习是统计学习理论中一个较新的研究领域。
5)  sequential minimization transductive inference
序列最小化直推式学习
6)  inference [英]['ɪnfərəns]  [美]['ɪnfərəns]
推理学习
1.
Using the learning-transfer task paradigm and feature category detecting,this study explored in the three-level-feature category the two kinds of category learning,classification and inference learning.
采用学习迁移任务范式,使用基于单一特征的类别判断技术,比较了三水平特征的家族性似性类别结构下,分类学习和推理学习的学习效率、学习过程与策略和学习结果。
2.
Introduction In this article,we compare classification learning with inference learning.
采用学习迁移任务范式,使用基于单一特征的类别判断技术,比较了非线性分离结构下,分类学习和推理学习的学习效率、学习过程与策略和学习结果。
补充资料:逆推学习算法
分子式:
CAS号:

性质:又称逆推学习算法,简称BP算法,是1986年鲁梅哈特(D. E. Rumelhart)和麦克莱朗德(J. L. McClelland)提出来的。用样本数据训练人工神经网络(一种模仿人脑的信息处理系统),它自动地将实际输出值和期望值进行比较,得到误差信号,再根据误差信号从后(输出层)向前(输入层)逐层反传,调节各神经层神经元之间的连接权重,直至误差减至满足要求为止。反向传播算法的主要特征是中间层能对输出层反传过来的误差进行学习。这种算法不能保证训练期间实现全局误差最小,但可以实现局部误差最小。BP算法在图像处理、语音处理、优化等领域得到应用。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条