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Beschreibung
La capacité de l'analyse discriminante linéaire classique basée sur la décomposition de la valeur singulière généralisée (LDA/GSVD) se détériore lorsqu'il s'agit d'ensembles de données non étiquetées, car la LDA nécessite des entrées et des cibles prédéfinies. En outre, l'algorithme LDA/GSVD souffre d'un coût de calcul élevé en raison de ses calculs mathématiques complexes et de ses itérations. Pour résoudre ces problèmes, cette étude présente la carte auto-organisatrice (SOM) comme une nouvelle méthode d'étiquetage des ensembles de données, et le développement d'un algorithme basé sur un réseau neuronal artificiel pour surmonter le coût de calcul de LDA/GSVD. Les résultats montrent que l'utilisation de SOM et ANN sont efficaces pour résoudre les problèmes de l'algorithme traditionnel LDA/GSVD.
Details
| Verlag | Editions Notre Savoir |
| Ersterscheinung | 21. März 2022 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 0.5 cm |
| Gewicht | 119 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9786204548593 |
| Seiten | 68 |