
基于CUDA的KNN分类算法(K近邻算法)设计与实现
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简介:
本项目致力于在CUDA平台上优化KNN分类算法,通过并行计算技术提升大规模数据集上的分类效率和准确性。
在特征空间中查找K个最相似或距离最近的样本,并根据这K个最相似的样本对未知样本进行分类。通过使用训练集和真实测试集来评估算法的正确率。要求:测试数据必须是真实的,不能自行生成;同时,特征向量维度需大于3。开发环境为VS2019+CUDA10。
报告预览部分展示了算法的主要内容与结果概要(注释原图链接已去除)。
附录提供了额外的数据和详细说明(注释:原文中的图片链接同样已被移除)。
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