OpenCV 4.11.0
开源计算机视觉
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用于正态分布数据的贝叶斯分类器。更多…
#include <opencv2/ml.hpp>
公有成员函数 | |
virtual float | predictProb (InputArray inputs, OutputArray outputs, OutputArray outputProbs, int flags=0) const =0 |
预测样本的响应。 | |
从 cv::ml::StatModel 继承的公有成员函数 | |
virtual float | calcError (const Ptr< TrainData > &data, bool test, OutputArray resp) const |
计算训练或测试数据集上的误差。 | |
virtual bool | empty () const CV_OVERRIDE |
如果 Algorithm 为空(例如,在开始时或读取失败后),则返回 true。 | |
virtual int | getVarCount () const =0 |
返回训练样本中变量的数量。 | |
virtual bool | isClassifier () const =0 |
如果模型是分类器,则返回 true。 | |
virtual bool | isTrained () const =0 |
如果模型已训练,则返回 true。 | |
virtual float | predict (InputArray samples, OutputArray results=noArray(), int flags=0) const =0 |
预测提供的样本的响应。 | |
virtual bool | train (const Ptr< TrainData > &trainData, int flags=0) |
训练统计模型。 | |
virtual bool | train (InputArray samples, int layout, InputArray responses) |
训练统计模型。 | |
从 cv::Algorithm 继承的公有成员函数 | |
Algorithm () | |
virtual | ~Algorithm () |
virtual void | clear () |
清除算法状态。 | |
virtual String | getDefaultName () const |
virtual void | read (const FileNode &fn) |
从文件存储中读取算法参数。 | |
virtual void | save (const String &filename) const |
void | write (const Ptr< FileStorage > &fs, const String &name=String()) const |
virtual void | write (FileStorage &fs) const |
将算法参数存储在文件存储中。 | |
void | write (FileStorage &fs, const String &name) const |
静态公有成员函数 | |
static Ptr< NormalBayesClassifier > | create () |
static Ptr< NormalBayesClassifier > | load (const String &filepath, const String &nodeName=String()) |
从文件中加载并创建一个序列化的 NormalBayesClassifier。 | |
从 cv::ml::StatModel 继承的静态公有成员函数 | |
template<typename _Tp > | |
static Ptr< _Tp > | train (const Ptr< TrainData > &data, int flags=0) |
创建并使用默认参数训练模型。 | |
从 cv::Algorithm 继承的静态公有成员函数 | |
template<typename _Tp > | |
static Ptr< _Tp > | load (const String &filename, const String &objname=String()) |
从文件中加载算法。 | |
template<typename _Tp > | |
static Ptr< _Tp > | loadFromString (const String &strModel, const String &objname=String()) |
从字符串中加载算法。 | |
template<typename _Tp > | |
static Ptr< _Tp > | read (const FileNode &fn) |
从文件节点读取算法。 | |
其他继承的成员 | |
继承自 cv::ml::StatModel 的公共类型 | |
枚举 | 标志 { UPDATE_MODEL = 1 , RAW_OUTPUT =1 , COMPRESSED_INPUT =2 , PREPROCESSED_INPUT =4 } |
继承自 cv::Algorithm 的受保护成员函数 | |
void | writeFormat (FileStorage &fs) const |
用于正态分布数据的贝叶斯分类器。
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静态 |
Python | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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cv.ml.NormalBayesClassifier.create( | ) -> | 返回值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cv.ml.NormalBayesClassifier_create( | ) -> | 返回值 |
创建空模型。创建后,使用 StatModel::train 来训练模型。
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静态 |
Python | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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cv.ml.NormalBayesClassifier.load( | filepath[, nodeName] | ) -> | 返回值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cv.ml.NormalBayesClassifier_load( | filepath[, nodeName] | ) -> | 返回值 |
从文件中加载并创建一个序列化的 NormalBayesClassifier。
使用 NormalBayesClassifier::save 将 NormalBayesClassifier 序列化并存储到磁盘。通过使用文件的路径调用此函数,再次从该文件加载 NormalBayesClassifier。可以选择指定包含分类器的文件的节点。
文件路径 | 序列化 NormalBayesClassifier 的路径 |
nodeName | 包含分类器的节点名称 |
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纯虚函数 |
Python | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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cv.ml.NormalBayesClassifier.predictProb( | inputs[, outputs[, outputProbs[, flags]]] | ) -> | 返回值, 输出, 输出概率 |
预测样本的响应。
此方法估计输入向量的最可能类别。输入向量(一个或多个)存储为矩阵 inputs 的行。如果有多个输入向量,则应该有一个输出向量 outputs。单个输入向量的预测类别由该方法返回。向量 outputProbs 包含与结果的每个元素对应的输出概率。