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基于L1范数凸包数据描述的多观测样本分类算法
被引量:
4
1
作者
胡正平
王玲丽
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2012年第1期194-199,共6页
为建立高维空间样本分布的最佳覆盖为目标来实现覆盖分类,该文提出基于L1范数凸包数据描述的多观测样本分类算法。首先对训练集的每个类别以及测试集的多观测样本分别构造凸包模型,这样多观测样本的分类就转化为凸包模型的相似性度量问...
为建立高维空间样本分布的最佳覆盖为目标来实现覆盖分类,该文提出基于L1范数凸包数据描述的多观测样本分类算法。首先对训练集的每个类别以及测试集的多观测样本分别构造凸包模型,这样多观测样本的分类就转化为凸包模型的相似性度量问题。若测试集的凸包模型与训练集无重叠,采用L1范数距离测度进行凸包模型之间的相似性度量;若有重叠,采用L1范数距离测度进行收缩凸包(reduced convex hulls)之间的相似性度量。然后采用最近邻准则作为多观测样本的分类决策。在3个数据库上进行的实验结果,表明该文提出方法对于多观测样本分类具有可行性和有效性。
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关键词
模式识别
凸包
l1范数距离测度
最近邻分类
多观测样本
下载PDF
职称材料
题名
基于L1范数凸包数据描述的多观测样本分类算法
被引量:
4
1
作者
胡正平
王玲丽
机构
燕山大学信息科学与工程学院
出处
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2012年第1期194-199,共6页
基金
国家自然科学基金(61071199)
河北省自然科学基金(F2010001297)
+1 种基金
中国博士后自然科学基金(20080440124)
第2批中国博士后基金(200902356)资助课题
文摘
为建立高维空间样本分布的最佳覆盖为目标来实现覆盖分类,该文提出基于L1范数凸包数据描述的多观测样本分类算法。首先对训练集的每个类别以及测试集的多观测样本分别构造凸包模型,这样多观测样本的分类就转化为凸包模型的相似性度量问题。若测试集的凸包模型与训练集无重叠,采用L1范数距离测度进行凸包模型之间的相似性度量;若有重叠,采用L1范数距离测度进行收缩凸包(reduced convex hulls)之间的相似性度量。然后采用最近邻准则作为多观测样本的分类决策。在3个数据库上进行的实验结果,表明该文提出方法对于多观测样本分类具有可行性和有效性。
关键词
模式识别
凸包
l1范数距离测度
最近邻分类
多观测样本
Keywords
Pattern identification
Convex hu
l
l
l
1
norm distance measure
Nearest neighbor c
l
assification
Mu
l
tip
l
e observation samp
l
es
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于L1范数凸包数据描述的多观测样本分类算法
胡正平
王玲丽
《电子与信息学报》
EI
CSCD
北大核心
2012
4
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职称材料
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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