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矿山水害空间数据挖掘与知识发现的支持向量机理论与方法
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矿山水害空间数据挖掘与知识发现的支持向量机理论与方法

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2019-07-23 12:19:45
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  • ISBN:9787564621032
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:23cm
  • 页数:135页
  • 出版时间:2018-10-01
  • 条形码:9787564621032 ; 978-7-5646-2103-2

内容简介

本书分为理论与应用两大部分, 在理论部分对支持向量机的训练参数、核函数及核参数的选择进行了探讨, 研究了多类支持向量机的分类问题。在应用部分, 将理论部分的研究成果应用于矿井突水水源识别、突水评价与预测、突水数据挖掘与知识发现等领域。

目录

第1章 绪论
1.1 研究背景、目的及意义
1.2 MGIS和MD概述
1.3 矿井突水预测分析方法综述
1.4 SVM理论基础
1.5 本书的研究内容和体系结构

第2章 SVM的推广能力估计与参数选择
2.1 SVM推广能力估计的理论基础
2.2 sVM推广能力的估计方法
2.3 SVM的推广性能与参数的关系
2.4 对(C,?)优选方法的改进
2.5 本章小结

第3章 多类支持向量机
3.1 现有多类支持向量机算法
3.2 多类支持向量机的比较
3.3 本章小结
附录

第4章 多类支持向量机的改进
4.1 H-SVMs的改进策略
4.2 ECOC SVMs的改进策略
4.3 本章小结

第5章 SVM在矿井突水水源分析中的应用
5.1 矿井水源识别方法综述
5.2 水源分析SVM建模
5.3 多水源分析的SVM模型
5.4 SVM在混合水源分析中的应用
5.5 本章小结

第6章 SVM在矿井突水预测中的应用
6.1 矿井突水预测与分析
6.2 矿井突水规则的获取方法
6.3 煤层底板破坏深井预测的PSO-LSSVM模型
6.4 本章小结

第7章 基于MGIS的矿井突水评价与预测系统
7.1 研究区概况
7.2 突水规则的获取
7.3 利用关系数据库管理突水规则
7.4 系统简介
7.5 本章小结

第8章 结论与展望
参考文献
本书相关的学术成果
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