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本项目实现了一种结合增量学习机制的改进型极限学习机算法,能够高效处理动态变化的数据流。系统通过在线更新网络参数实现持续学习,避免了传统机器学习算法需要重新训练整个模型的弊端。该系统支持批量训练和增量更新两种工作模式,并提供了全面的模型性能可视化分析功能,适用于需要处理连续数据流的实际应用场景。
主程序文件实现了系统的核心控制逻辑,包括算法初始参数配置、数据处理流程调度、训练模式选择与管理、增量学习过程控制以及结果输出与可视化功能。该文件负责整合系统中的各个功能模块,为用户提供统一的接口,确保整个增量学习流程的顺利执行和性能分析的有效开展。