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自适应特征选择加权k子凸包分类
1
作者
牟廉明
《山东大学学报(工学版)》
CAS
北大核心
2018年第5期32-37,共6页
针对问题维数的增加以及不同特征对分类的作用往往不一样,导致k子凸包分类性能降低等问题,设计自适应特征选择加权k子凸包分类方法。根据传统凸包距离存在的不足引入加权k子凸包距离,在测试样本的k邻域内引入距离度量学习技术和正则化...
针对问题维数的增加以及不同特征对分类的作用往往不一样,导致k子凸包分类性能降低等问题,设计自适应特征选择加权k子凸包分类方法。根据传统凸包距离存在的不足引入加权k子凸包距离,在测试样本的k邻域内引入距离度量学习技术和正则化技术进行自适应的特征选择,并将自适应特征选择无缝嵌入加权k子凸包优化模型中,这样就能为不同的测试样本在不同的类别中学习自适应特征空间,得到有效的加权k子凸包距离计算方法。试验结果表明,该方法不仅能够进行降维,而且具有明显的分类性能优势。
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关键词
加权k子凸包
度量学习
正则化
特征选择
自适应
原文传递
题名
自适应特征选择加权k子凸包分类
1
作者
牟廉明
机构
内江师范学院数学与信息科学学院
数据恢复四川省重点实验室
出处
《山东大学学报(工学版)》
CAS
北大核心
2018年第5期32-37,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(10872085)
四川省科技厅科技计划重点资助项目(2017JY0199)
+1 种基金
四川教育厅自然科学重点项目基金资助项目(13ZA0008)
2015内江市科技支撑计划资助项目
文摘
针对问题维数的增加以及不同特征对分类的作用往往不一样,导致k子凸包分类性能降低等问题,设计自适应特征选择加权k子凸包分类方法。根据传统凸包距离存在的不足引入加权k子凸包距离,在测试样本的k邻域内引入距离度量学习技术和正则化技术进行自适应的特征选择,并将自适应特征选择无缝嵌入加权k子凸包优化模型中,这样就能为不同的测试样本在不同的类别中学习自适应特征空间,得到有效的加权k子凸包距离计算方法。试验结果表明,该方法不仅能够进行降维,而且具有明显的分类性能优势。
关键词
加权k子凸包
度量学习
正则化
特征选择
自适应
Keywords
weighted
k
sub-convex-hull classifier
distance metric learning
regularization
feature selection
adaptive
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自适应特征选择加权k子凸包分类
牟廉明
《山东大学学报(工学版)》
CAS
北大核心
2018
0
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