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基于样本局部判别权重的加权迁移成分分析
被引量:
1
1
作者
臧绍飞
程玉虎
王雪松
《中国矿业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期1043-1049,1057,共8页
鉴于迁移成分分析(TCA)忽略了样本间的局部信息差异性,提出一种基于样本局部判别权重的加权迁移成分分析.首先,通过对局部近邻圆内样本分布情况的分析,为共享特征子空间中的每个样本均设计一个局部判别权重;然后,通过将局部判别权重与...
鉴于迁移成分分析(TCA)忽略了样本间的局部信息差异性,提出一种基于样本局部判别权重的加权迁移成分分析.首先,通过对局部近邻圆内样本分布情况的分析,为共享特征子空间中的每个样本均设计一个局部判别权重;然后,通过将局部判别权重与最大均值差异相结合构造的分布差异矩阵引入进TCA的目标函数中,从而体现样本对维持局部结构的贡献度差异;最后,结合联合分布调整和线性判别分析,使算法不仅能够同时缩小领域间的边缘分布差异和条件分布差异,而且能够提高算法的类间可分特性.36组跨领域图片数据集上的实验结果表明,所提算法能够获得65.67%的平均分类精度.
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关键词
局部判别权重
迁移成分分析
最大均值差异
联合分布调整
线性
判别
分析
原文传递
题名
基于样本局部判别权重的加权迁移成分分析
被引量:
1
1
作者
臧绍飞
程玉虎
王雪松
机构
中国矿业大学信息与电气工程学院
出处
《中国矿业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期1043-1049,1057,共8页
基金
国家自然科学基金项目(61273143
61472424)
文摘
鉴于迁移成分分析(TCA)忽略了样本间的局部信息差异性,提出一种基于样本局部判别权重的加权迁移成分分析.首先,通过对局部近邻圆内样本分布情况的分析,为共享特征子空间中的每个样本均设计一个局部判别权重;然后,通过将局部判别权重与最大均值差异相结合构造的分布差异矩阵引入进TCA的目标函数中,从而体现样本对维持局部结构的贡献度差异;最后,结合联合分布调整和线性判别分析,使算法不仅能够同时缩小领域间的边缘分布差异和条件分布差异,而且能够提高算法的类间可分特性.36组跨领域图片数据集上的实验结果表明,所提算法能够获得65.67%的平均分类精度.
关键词
局部判别权重
迁移成分分析
最大均值差异
联合分布调整
线性
判别
分析
Keywords
local discriminant weight
transfer component analysis
maximum mean discrepancy
joint distribution adaptation
linear 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
基于样本局部判别权重的加权迁移成分分析
臧绍飞
程玉虎
王雪松
《中国矿业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
1
原文传递
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参考文献
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