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因特网流量矩阵的流形结构 被引量:5
1
作者 钱叶魁 陈鸣 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第12期2981-2986,共6页
当前,流量矩阵已经被广泛应用于异常检测、流量预测、流量工程等领域,但是现有研究仅仅发现流量矩阵存在线性结构。为了寻找流量矩阵中可能存在的非线性结构,构建流量矩阵模型并从实际因特网骨干网Abilene中采集流量矩阵数据集,应用经... 当前,流量矩阵已经被广泛应用于异常检测、流量预测、流量工程等领域,但是现有研究仅仅发现流量矩阵存在线性结构。为了寻找流量矩阵中可能存在的非线性结构,构建流量矩阵模型并从实际因特网骨干网Abilene中采集流量矩阵数据集,应用经典的流形学习算法进行实测数据分析,发现这些高维(81维或121维)的流量矩阵数据集实际上是嵌入的固有维度为5维的低维流形,且其受采样密度和噪声数据等各种因素的影响呈现出不同的结构。 展开更多
关键词 网络流量分析 流量矩阵 流形学习 非线性降维 流形结构
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基于相关反馈和流形结构重构的图像检索方法 被引量:1
2
作者 刘利 陶丹 陈慧芬 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第11期202-204,207,共4页
当检索样例位于数据库之外时,传统基于线性流形学习的图像检索方法在反馈迭代后的检索精度提高较小。为此,提出一种基于相关反馈和流形结构重构的图像检索方法。反馈时计算被检索样例的最邻近点,将被检索样例重构入需要保留的结构图中,... 当检索样例位于数据库之外时,传统基于线性流形学习的图像检索方法在反馈迭代后的检索精度提高较小。为此,提出一种基于相关反馈和流形结构重构的图像检索方法。反馈时计算被检索样例的最邻近点,将被检索样例重构入需要保留的结构图中,从而满足映射时需保证相似图像和被检索样例距离尽可能近的要求。实验结果表明,该方法在额外耗时较少的情况下,能有效提高检索精度。 展开更多
关键词 流形学习 基于内容的图像检索 相关反馈 流形结构重构 维数约减 语义流形
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基于全局和局部流形结构的高光谱图像特征提取算法 被引量:3
3
作者 赵春晖 崔晓辰 《沈阳大学学报(自然科学版)》 CAS 2015年第4期283-288,共6页
针对目前高光谱图像基于流形学习的无监督特征提取算法中只能够单独描述高维数据空间局部或者全局的几何结构,并且没有一种算法能够同时保持高维数据全局和局部的几何结构的问题,提出了一种基于全局和局部流形结构的无监督特征提取算法(... 针对目前高光谱图像基于流形学习的无监督特征提取算法中只能够单独描述高维数据空间局部或者全局的几何结构,并且没有一种算法能够同时保持高维数据全局和局部的几何结构的问题,提出了一种基于全局和局部流形结构的无监督特征提取算法(GLMS)对高光谱图像进行特征提取.算法基于流形学习基本理论,需要建立两种保持流形结构的近邻图,分别用来描述数据的全局和局部的流形结构,通过求解广义特征值问题获得重构权值矩阵进而得到低维嵌入空间的最优投影,以达到降维的目的.在AVIRIS高光谱图像以及Indian Pine和Salina数据集上进行仿真对比实验,结果表明,提出的算法在分类精度和计算效率上有较好的提高. 展开更多
关键词 高光谱图像 无监督特征提取 全局和局部流形结构 流形学习
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基于全局流形结构的半监督学习室内定位算法 被引量:1
4
作者 李世宝 王升志 +3 位作者 张鑫 陈海华 刘建航 何怡静 《计算机与现代化》 2019年第7期82-87,共6页
针对传统基于WLAN的指纹定位方法中,因需要密集采集参考点标记数据带来的指纹库构建工作开销大的问题,提出一种基于全局特征保持的半监督流形对齐指纹库构建算法。该算法仅利用少量采集时间开销大的标记数据,结合大量易采集的未标记数据... 针对传统基于WLAN的指纹定位方法中,因需要密集采集参考点标记数据带来的指纹库构建工作开销大的问题,提出一种基于全局特征保持的半监督流形对齐指纹库构建算法。该算法仅利用少量采集时间开销大的标记数据,结合大量易采集的未标记数据,通过求解流形对齐目标函数,实现对未标记数据的位置标定,减少指纹库构建的消耗。同时,运用测地线距离得到全局流形结构以充分挖掘少量标记数据中的对应特征,提升在少量标记数据情况下构建的指纹库精度。真实场景的实验结果表明,所提算法可以显著降低离线指纹库的构建开销,同时可以取得较优的定位精度。 展开更多
关键词 无线局域网 室内指纹定位 全局流形结构 半监督流形对齐 指纹库构建
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一种嵌入样本流形结构与标记相关性的多标记降维算法 被引量:2
5
作者 马宏亮 万建武 王洪元 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期92-101,共10页
现有的多标记降维算法常通过学习标记相关性构建样本间的相似关系,进而提高学习系统的性能.然而,在实际应用中,样本的标记信息可能存在噪声,且部分标记信息可能缺失,因此由样本的标记信息学得的标记相关性可能不准确,无法有效挖掘样本... 现有的多标记降维算法常通过学习标记相关性构建样本间的相似关系,进而提高学习系统的性能.然而,在实际应用中,样本的标记信息可能存在噪声,且部分标记信息可能缺失,因此由样本的标记信息学得的标记相关性可能不准确,无法有效挖掘样本间的相似关系.为了解决该问题,从样本的特征空间与标记空间两个方面构建样本间的相似关系.在利用标记空间学习标记相关性的同时,通过引入特征空间中的概率超图模型,提出一种嵌入样本流形结构与标记相关性的多标记降维算法.在十个多标记数据集和六种评价准则上的实验结果证明了所提算法的有效性. 展开更多
关键词 多标记降维 标记相关性 流形结构 超图
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基于局部线性嵌入算法的流量矩阵流形结构分析 被引量:1
6
作者 陈玄 殷保群 石浩 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2017年第3期40-45,共6页
利用经典流形学习算法研究流量矩阵中的流形结构,能够获得流量矩阵的本征维度。然而局部线性嵌入(LLE)算法依赖于近邻点的选取,传统近邻选取个数往往通过实验试凑法得到最优解,不能完全揭示流量矩阵的流形结构。针对上述缺点,提出一种... 利用经典流形学习算法研究流量矩阵中的流形结构,能够获得流量矩阵的本征维度。然而局部线性嵌入(LLE)算法依赖于近邻点的选取,传统近邻选取个数往往通过实验试凑法得到最优解,不能完全揭示流量矩阵的流形结构。针对上述缺点,提出一种改进的局部线性嵌入算法,该算法利用改进的LLE算法探索流量矩阵的流形结构,并对实际骨干网络中的流量矩阵进行分析。实验结果证明,改进算法具有较小的重构误差,相对于标准LLE算法,能更为准确地揭示流量矩阵的低维流形结构。 展开更多
关键词 流量矩阵 局部线性嵌入算法 本征维度 流形结构 骨干网络
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三维虚拟植物中非流形结构的紧凑表达 被引量:1
7
作者 化蕾 陈崇成 +1 位作者 唐丽玉 江颖 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第10期1810-1816,共7页
构建紧凑的网格数据结构是高效交互式操控虚拟植物的重要前提.根据虚拟植物的拓扑结构特点,提出一种适用于虚拟植物中非流形结构的紧凑表达方法.在半边结构的基础上,利用顶点的外出半边获得与该半边相对应的反向半边,将该半边和反向半... 构建紧凑的网格数据结构是高效交互式操控虚拟植物的重要前提.根据虚拟植物的拓扑结构特点,提出一种适用于虚拟植物中非流形结构的紧凑表达方法.在半边结构的基础上,利用顶点的外出半边获得与该半边相对应的反向半边,将该半边和反向半边分别存放在对方的反向半边列表中;通过反向半边列表判别虚拟植物拓扑结构的类型,实现拓扑信息查询.对虚拟植物实例进行三角网格的数据结构重建的实验结果表明,与传统半边和基于半边的数据结构相比,该方法所需内存空间减少,且更便于几何和拓扑信息处理. 展开更多
关键词 虚拟植物 流形结构 三角网格 紧凑表达 半边结构
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基于流形结构的多聚类中心近邻传播聚类算法
8
作者 陈雷雷 葛洪伟 +1 位作者 杨金龙 袁运浩 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第6期67-73,共7页
多聚类中心近邻传播聚类算法(MEAP),在处理任意形状具有流形分布结构的数据时,往往得不到理想的聚类结果。为此,基于流形学习的思想,设计了一种全新的相似性度量,该相似性度量能够扩大位于同一流形中数据点间的相似性,同时缩小处于不同... 多聚类中心近邻传播聚类算法(MEAP),在处理任意形状具有流形分布结构的数据时,往往得不到理想的聚类结果。为此,基于流形学习的思想,设计了一种全新的相似性度量,该相似性度量能够扩大位于同一流形中数据点间的相似性,同时缩小处于不同流形上数据点间的相似性,从而使得相似性矩阵能够准确地反映数据集内在的流形分布结构。将该相似性度量与MEAP相结合,提出基于流形结构的多聚类中心近邻传播聚类算法MS-MEAP(Manifold Structure based Multi-Exemplar Affinity Propagation),从而有效地拓展了算法处理任意形状具有流形分布结构数据集的能力,同时提高了算法的运行效率。在人工数据集与USPS手写体数据集上进行了实验,仿真实验结果及算法有效性分析证明,MS-MEAP算法相比于原算法在处理任意形状具有流形分布结构的数据时,具有更好的聚类性能。 展开更多
关键词 近邻传播聚类 多聚类中心近邻传播聚类 基于密度的聚类 流形结构 相似性度量
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联合多流形结构和自表示的特征选择方法 被引量:1
9
作者 易玉根 李世成 +2 位作者 裴洋 陈磊 代江艳 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2020年第S02期474-478,490,共6页
特征选择是一种通过去除不相关和冗余的特征来降低数据维数和提高后续学习算法效率的数据处理方法。无监督特征选择已经成为维数约简中具有挑战性的问题之一。首先,通过结合特征自表示能力和流形结构,提出了一种联合多流形结构和自表示(... 特征选择是一种通过去除不相关和冗余的特征来降低数据维数和提高后续学习算法效率的数据处理方法。无监督特征选择已经成为维数约简中具有挑战性的问题之一。首先,通过结合特征自表示能力和流形结构,提出了一种联合多流形结构和自表示(Joint Multi-Manifold Structures and Self-Representation,JMMSSR)的无监督特征选择方法。不同于现有的方法,为了更准确地刻画特征的流形结构,引入一种自适应加权策略来融合特征的多个流形结构。然后,提出了一种简单且有效的迭代优化算法来求解JMMSSR方法的目标函数,并利用数值实验验证了优化算法的收敛性。最后,分别在JAFFE,ORL和COIL203个数据集上进行聚类实验,实验结果验证了与现有的无监督特征选择方法相比,JMMSSR方法具有较好的性能。 展开更多
关键词 特征选择 自适应加权 流形结构 自表示
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基于包络学习和分级结构一致性机制的不平衡集成算法
10
作者 李帆 张小恒 +1 位作者 李勇明 王品 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期751-761,共11页
集成方法是不平衡学习方法的重要分支,然而,现有不平衡集成方法均作用于原样本而没考虑样本的结构信息,因此其效能仍然有限.样本的结构信息包括局部和全局结构信息.为了解决上述问题,本文提出了一种基于深度样本包络网络(Deep Instance ... 集成方法是不平衡学习方法的重要分支,然而,现有不平衡集成方法均作用于原样本而没考虑样本的结构信息,因此其效能仍然有限.样本的结构信息包括局部和全局结构信息.为了解决上述问题,本文提出了一种基于深度样本包络网络(Deep Instance Envelope Network,DIEN)和分级结构一致性机制(Hierarchical Structure Consistency Mechanism,HSCM)的不平衡集成学习算法.该算法在考虑局部流形和全局结构信息的情况下,通过多层样本聚类,生成高质量的多层包络样本,从而实现类平衡化.首先,算法基于样本近邻拼接和模糊C均值聚类算法,设计DIEN来挖掘样本的结构信息,得到深度包络样本.然后,设计局部流形结构度量和全局结构分布度量来构建HSCM用于增强层间样本的分布一致性.接着,将DIEN和HSCM结合起来,构建出优化后的深度样本包络网络——DH(DIEN with HSCM).之后,将基分类器应用于包络样本.最后,设计bagging集成学习机制来融合基分类器的预测结果.文末组织了多组实验,采用了十多个公共数据集和有代表性的相关算法进行验证比较.实验结果表明,本文算法在AUC(Area Under Curve),F-measure等四个性能指标上显著最优. 展开更多
关键词 不平衡学习 包络学习 分级结构一致性机制 局部流形结构度量 全局结构分布度量
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鉴别流形敏感的跨模态轴承故障诊断方法
11
作者 朱彦敏 苏树智 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2024年第3期113-118,共6页
目的在实际应用中采集的原始多模态故障数据通常是包含大量噪声和冗余信息的非线性数据,如何从不同故障模态中提取有效的非线性故障特征仍是一个挑战性的问题。方法提出了一种鉴别流形敏感的跨模态故障诊断方法,在该方法中首先借助相关... 目的在实际应用中采集的原始多模态故障数据通常是包含大量噪声和冗余信息的非线性数据,如何从不同故障模态中提取有效的非线性故障特征仍是一个挑战性的问题。方法提出了一种鉴别流形敏感的跨模态故障诊断方法,在该方法中首先借助相关分析理论在跨模态故障空间中构建了不同模态间的相关系数,并通过理论推导获得了相关系数的等价优化模型,然后利用局部近邻图构建了鉴别流形敏感散布,进而通过最大化不同模态间的相关性和最小化鉴别流形敏感散布,形成了鉴别流形敏感的跨模态故障诊断模型,并且在理论上推导出了该优化模型的解析解,从而能够从不同模态的故障数据中学习强鉴别力的非线性故障特征。结果在德国帕德博恩轴承数据集和多模态轴承故障数据集上设计了针对性实验,实验结果显示在少量故障样本用于训练时即可获得良好的诊断准确性。结论提出的方法是一种有效的跨模态故障诊断方法。 展开更多
关键词 故障诊断 跨模态故障特征抽取 鉴别流形结构
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结合流形结构与柔性嵌入的多标签特征选择 被引量:3
12
作者 张要 马盈仓 +2 位作者 杨小飞 朱恒东 杨婷 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第7期91-102,110,共13页
将线性回归模型与流形结构相结合,构成了弱线性多标签特征选择的联合框架。首先,用最小二乘损失函数来学习回归系数矩阵;其次,通过标签流形结构来学习数据特征的权重矩阵;再次,用L_(2,1)-范数来约束回归系数矩阵和特征权重矩阵,这样既... 将线性回归模型与流形结构相结合,构成了弱线性多标签特征选择的联合框架。首先,用最小二乘损失函数来学习回归系数矩阵;其次,通过标签流形结构来学习数据特征的权重矩阵;再次,用L_(2,1)-范数来约束回归系数矩阵和特征权重矩阵,这样既能引导稀疏性,又有利于特征选择。此外,设计并证明了具有收敛性的迭代更新算法来解决上述提出的问题。最后,所提出的方法在多个经典多标签数据集上进行了验证,实验结果表明了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 多标签学习 特征选择 LOGISTIC回归 L_(2 1)-范数 流形结构
原文传递
一种基于流形拓扑结构的轴承故障分类方法 被引量:17
13
作者 黎敏 徐金梧 +1 位作者 阳建宏 杨德斌 《控制工程》 CSCD 北大核心 2009年第3期358-362,共5页
根据不同故障类型的轴承信号在高维相空间中呈现不同结构的流形形态,提出了基于流形拓扑结构的轴承故障无监督分类方法。新方法首先将反映轴承状态的一维振动信号重构到高维相空间中,利用相点邻域的切空间信息逼近流形的局部几何结构,... 根据不同故障类型的轴承信号在高维相空间中呈现不同结构的流形形态,提出了基于流形拓扑结构的轴承故障无监督分类方法。新方法首先将反映轴承状态的一维振动信号重构到高维相空间中,利用相点邻域的切空间信息逼近流形的局部几何结构,从而得到描述流形拓扑结构的矩阵;对所有样本构成的流形拓扑结构作多向主元分析后,将获得的主元信息作为特征集输入到C-均值分类器中进行轴承的状态识别。用轴承在正常状态、内圈故障、外圈故障的试验数据进行验证,结果表明,与传统的利用振动统计量为特征输入的方法相比,新方法能够更完整地刻画信号特征,获得更准确的分类识别率。 展开更多
关键词 无监督分类 故障诊断 流形拓扑结构 多向主元
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乘积Leibniz流形的结构性质 被引量:1
14
作者 曾辉 《新疆师范大学学报(自然科学版)》 2010年第2期59-62,共4页
文章讨论了乘积Leibniz流形的结构性质,给出了乘积Leibniz流形的等价定义,得到了其上特有的Casimir函数,并利用乘积Leibniz流形的性质研究了Leibniz李群。
关键词 乘积Leibniz流形 Leibniz流形结构矩阵 CASIMIR函数 Leibniz李群
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具有Sasakian 3-结构的流形中的对称双重接触CR子流形
15
作者 张勤 《四川师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第5期537-540,共4页
对具有Sasakian 3-结构的流形中的对称双重接触CR子流形进行了较为详尽的讨论,得到了几个关于全测地的充要条件和充分条件.
关键词 具有Sasakian 3-结构流形 对称双重接触CR子流形 全测地 平行
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基于相空间重构和流形拓扑结构的飞参段划分
16
作者 曲晋瑶 徐志凌 +1 位作者 窦海学 唐义号 《沈阳航空航天大学学报》 2021年第5期73-82,共10页
针对现有飞参阶段划分研究方法中模板和标签数据获取代价高、数据内在属性研究不够深入、算法参数过多等问题提出一种基于相空间重构和流形拓扑结构的飞参阶段自适应划分方法。该方法首先使用C-C法将反映阶段特征的一维高度数据重构到... 针对现有飞参阶段划分研究方法中模板和标签数据获取代价高、数据内在属性研究不够深入、算法参数过多等问题提出一种基于相空间重构和流形拓扑结构的飞参阶段自适应划分方法。该方法首先使用C-C法将反映阶段特征的一维高度数据重构到高维相空间;然后根据不同阶段飞行数据在相空间中呈现出不同流形结构的特点,采用局部切空间排列算法得到重构混沌吸引子轨迹拓扑结构;经处理后,不同阶段数据在拓扑结构中沿不同轴向紧密排列,进而完成阶段划分。通过真实飞机多次连续飞行数据对该方法进行验证,结果表明,该方法可以实现不同轨迹下飞参阶段的自适应准确划分。 展开更多
关键词 飞参阶段划分 相空间重构 局部切空间排列 流形拓扑结构 自适应准确划分
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面向高光谱图像分类的半监督丛流形学习 被引量:11
17
作者 李志敏 张杰 +1 位作者 黄鸿 江涛 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期1434-1442,共9页
考虑高光谱遥感数据集多类别非线性的特点,本文假设高光谱遥感数据集具有丛流形结构属性,提出了一种半监督丛流形学习(SSBML)算法来有效提取高光谱遥感图像的鉴别特征。该算法利用标记样本和无标记样本构建两个近邻关系图来保持数据... 考虑高光谱遥感数据集多类别非线性的特点,本文假设高光谱遥感数据集具有丛流形结构属性,提出了一种半监督丛流形学习(SSBML)算法来有效提取高光谱遥感图像的鉴别特征。该算法利用标记样本和无标记样本构建两个近邻关系图来保持数据集中丛流形的"整体"结构(各个子流形之间的相互关系)和每个子流形的内蕴结构特征,实现半监督的丛流形学习。在肯尼迪航天中心(KSC)和帕维亚大学(PaviaU)高光谱数据集上的实验结果表明:该算法可以发现高光谱遥感数据集中丛流形结构的精细特征,有效提升高光谱遥感图像的分类精度。实验显示:该算法的总体分类精度比单一流形假设的局部保形投影(LPP)和邻域保持嵌入(NPE)算法提升了约2.9%~15.7%,比半监督最大边界准则(SSMMC)和半监督流形保持嵌入(SSSMPE)等半监督算法提升了约2.6%~12.4%。 展开更多
关键词 高光谱遥感图像 鉴别特征 流形结构 半监督丛流形学习
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一种改进的非流形点转化算法 被引量:1
18
作者 孙漠舟 费耀平 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第28期65-69,共5页
实际建模过程中,经常会遇到非流形的多边形表面,但很多现有的图形学算法都是基于流形结构的。因此,可以将非流形结构转化为几何外观上与之逼近的流形结构。对于这种转化,包括非流形边和非流形点的修改。由于非流形边的转化问题已被较好... 实际建模过程中,经常会遇到非流形的多边形表面,但很多现有的图形学算法都是基于流形结构的。因此,可以将非流形结构转化为几何外观上与之逼近的流形结构。对于这种转化,包括非流形边和非流形点的修改。由于非流形边的转化问题已被较好的解决,因此,对非流形点的转化进行了研究,并提出了一种新算法修改非流形点。与现有算法相比:该算法不但可以得到拓扑上分离的流形结构而且可以得到拓扑上连通的流形结构,更符合一般建模用户的需要。 展开更多
关键词 流形结构 流形结构 流形 流形
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基于黎曼流形稀疏编码的图像检索算法 被引量:10
19
作者 王瑞霞 彭国华 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第5期778-788,共11页
针对视觉词袋(Bag-of-visual-words,BOVW)模型直方图量化误差大的缺点,提出基于稀疏编码的图像检索算法.由于大多数图像特征属于非线性流形结构,传统稀疏编码使用向量空间对其度量必然导致不准确的稀疏表示.考虑到图像特征空间的流形结... 针对视觉词袋(Bag-of-visual-words,BOVW)模型直方图量化误差大的缺点,提出基于稀疏编码的图像检索算法.由于大多数图像特征属于非线性流形结构,传统稀疏编码使用向量空间对其度量必然导致不准确的稀疏表示.考虑到图像特征空间的流形结构,选择对称正定矩阵作为特征描述子,构建黎曼流形空间.利用核技术将黎曼流形结构映射到再生核希尔伯特空间,非线性流形转换为线性稀疏编码,获得图像更准确的稀疏表示.实验在Corel1000和Caltech101两个数据集上进行,与已有的图像检索算法对比,提出的图像检索算法不仅提高了检索准确率,而且获得了更好的检索性能. 展开更多
关键词 稀疏编码 黎曼几何 流形结构 对称正定矩阵 希尔伯特空间 图像检索
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结合流形学习与逻辑回归的多标签特征选择 被引量:6
20
作者 张要 马盈仓 +2 位作者 朱恒东 李恒 陈程 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期90-99,106,共11页
对于多标签特征选择算法,通常假设数据与标签间呈现某种关系,以该关系为基础并通过正则项的约束可解决多标签特征选择问题,但该关系也可能是两种或多种关系的结合。为准确描述数据与标签间的关系并去除不相关的特征和冗余特征,基于logis... 对于多标签特征选择算法,通常假设数据与标签间呈现某种关系,以该关系为基础并通过正则项的约束可解决多标签特征选择问题,但该关系也可能是两种或多种关系的结合。为准确描述数据与标签间的关系并去除不相关的特征和冗余特征,基于logistic回归模型与标签流形结构提出多标签特征选择算法FSML。使用logistic回归模型的损失函数学习回归系数矩阵,利用标签流形结构学习数据特征的权重矩阵,通过L;-范数将系数矩阵和权重矩阵进行柔性结合,约束系数矩阵与权重矩阵的稀疏性并实现多标签特征选择。在经典多标签数据集上的实验结果表明,与CMLS、SCLS等特征选择算法相比,FSML算法在汉明损失、排名损失、1-错误率、覆盖率、平均精度等5个性能评价指标上表现良好,能更准确地描述数据与标签间的关系。 展开更多
关键词 多标签学习 特征选择 LOGISTIC回归 L -范数 流形结构
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