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🔥 内容介绍
本项目重点关注通过为每个控制点分配权重来简化和分析曲线。主要目标是在保留曲线整体形状和关键特征的情况下,减少控制点的数量。这种方法适用于图形、几何和科学数据表示等各个领域。
目标
-
减少控制点: 尽量减少控制点的数量,同时不显著改变曲线的形状。
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量化点的重要性: 确定每个控制点对曲线简化的相对重要性,以指导简化过程。
样条曲线概念
样条曲线的介绍

构造曲线 Gamma



2. 角度 (𝜃θ)
曲线两个相邻段之间的角度指示了点处的方向变化。角度尖锐的点更为重要。
3. 垂直距离
⛳️ 运行结果

🔗 参考文献
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2.1 bp时序、回归预测和分类
2.2 ENS声神经网络时序、回归预测和分类
2.3 SVM/CNN-SVM/LSSVM/RVM支持向量机系列时序、回归预测和分类
2.4 CNN|TCN|GCN卷积神经网络系列时序、回归预测和分类
2.5 ELM/KELM/RELM/DELM极限学习机系列时序、回归预测和分类
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2.7 ELMAN递归神经网络时序、回归\预测和分类
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2.9 RBF径向基神经网络时序、回归预测和分类
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