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基于ICA与MViSOM的孤立点挖掘模型
1
作者
彭红毅
蒋春福
朱思铭
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2007年第6期197-199,共3页
本文提出了一种基于独立成分分析(ICA)与改进的可视化诱导自组织映射(MViSOM)的孤立点挖掘模型——IMVOM模型,该模型用ICA方法对观测到的多维随机向量进行独立成分分解,得到一个独立成分数据集,然后用改进的MViSOM方法取得数据的可视化...
本文提出了一种基于独立成分分析(ICA)与改进的可视化诱导自组织映射(MViSOM)的孤立点挖掘模型——IMVOM模型,该模型用ICA方法对观测到的多维随机向量进行独立成分分解,得到一个独立成分数据集,然后用改进的MViSOM方法取得数据的可视化。该模型充分结合“人类擅长于模式识别的能力”与“电脑擅长于大量地记忆、快速地计算的能力”的双方优点进行孤立点的挖掘,避免了对高维数据内部结构的复杂探测,从而克服了高维数据集孤立点挖掘过程中的一些困难。实验结果也验证了所提模型的合理性。
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关键词
孤立点
ICA
mvisom
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职称材料
题名
基于ICA与MViSOM的孤立点挖掘模型
1
作者
彭红毅
蒋春福
朱思铭
机构
华南农业大学理学院
深圳大学数学与计算科学学院
中山大学数学与计算机科学学院
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2007年第6期197-199,共3页
基金
国家自然科学基金项目(10371135)资助。
文摘
本文提出了一种基于独立成分分析(ICA)与改进的可视化诱导自组织映射(MViSOM)的孤立点挖掘模型——IMVOM模型,该模型用ICA方法对观测到的多维随机向量进行独立成分分解,得到一个独立成分数据集,然后用改进的MViSOM方法取得数据的可视化。该模型充分结合“人类擅长于模式识别的能力”与“电脑擅长于大量地记忆、快速地计算的能力”的双方优点进行孤立点的挖掘,避免了对高维数据内部结构的复杂探测,从而克服了高维数据集孤立点挖掘过程中的一些困难。实验结果也验证了所提模型的合理性。
关键词
孤立点
ICA
mvisom
Keywords
Outlier, ICA( independent component analysis),
mvisom
(Modified Visualization-Induced Self-Organizing Maps)
分类号
TP391.72 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于ICA与MViSOM的孤立点挖掘模型
彭红毅
蒋春福
朱思铭
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2007
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