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基于半无限规划的弹性多核学习算法
被引量:
3
1
作者
梁军
李世浩
+1 位作者
张飞云
陈龙
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第8期103-106,共4页
在综合考虑L1和L2多核判别分析的优点基础上,引入弹性正则化.以预定内核函数的线性组合为基础,结合混合范数正则化函数平衡核权重的稀疏性和非稀疏性,提出了一种基于半无限规划的弹性多核判别分析学习算法(EM-KDA),该算法应用半无限规...
在综合考虑L1和L2多核判别分析的优点基础上,引入弹性正则化.以预定内核函数的线性组合为基础,结合混合范数正则化函数平衡核权重的稀疏性和非稀疏性,提出了一种基于半无限规划的弹性多核判别分析学习算法(EM-KDA),该算法应用半无限规划算法求解弹性多核判别分析,并通过混合正则化来实现核的自学习.在不同数据集上的实验验证了算法的有效性,实验结果表明:该方法能够平衡L1和L2多核判别分析的稀疏性和非稀疏性,可以尽可能地利用基核的信息;与其他多核判别分析方法相比,具有更好的性能.
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关键词
多核
学习算法
半无限规划
正则化函数
稀疏性
多核判别分析
原文传递
题名
基于半无限规划的弹性多核学习算法
被引量:
3
1
作者
梁军
李世浩
张飞云
陈龙
机构
江苏大学汽车工程研究院
出处
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第8期103-106,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(51108209
61203244)
+3 种基金
交通运输部信息化项目(2013-364-836-900)
江苏省自然科学基金资助项目(BK2015536)
江苏省高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)
全国统计科学研究基金资金项目(2014596)
文摘
在综合考虑L1和L2多核判别分析的优点基础上,引入弹性正则化.以预定内核函数的线性组合为基础,结合混合范数正则化函数平衡核权重的稀疏性和非稀疏性,提出了一种基于半无限规划的弹性多核判别分析学习算法(EM-KDA),该算法应用半无限规划算法求解弹性多核判别分析,并通过混合正则化来实现核的自学习.在不同数据集上的实验验证了算法的有效性,实验结果表明:该方法能够平衡L1和L2多核判别分析的稀疏性和非稀疏性,可以尽可能地利用基核的信息;与其他多核判别分析方法相比,具有更好的性能.
关键词
多核
学习算法
半无限规划
正则化函数
稀疏性
多核判别分析
Keywords
multi-core learning algorithm
semi-infinite program
regularization function
sparsity
multi-core discriminant analysis
分类号
TP391.4 [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
基于半无限规划的弹性多核学习算法
梁军
李世浩
张飞云
陈龙
《华中科技大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
3
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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