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国家高技术研究发展计划(2010AAJ163)
作品数:
1
被引量:3
H指数:1
相关作者:
邓战涛
张艳艳
胡谷雨
潘志松
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相关机构:
解放军理工大学
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相关领域:
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年份
1篇
2012
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基于核稀疏表示的特征选择算法
被引量:3
2012年
为了解决高维数据在分类时导致的维数灾难,降维是数据预处理阶段的主要步骤。基于稀疏学习进行特征选择是目前的研究热点。针对现实中大量非线性可分问题,借助核技巧,将非线性可分的数据样本映射到核空间,以解决特征的非线性相似问题。进一步对核空间的数据样本进行稀疏重构,得到原数据在核空间的一种简洁的稀疏表达方式,然后构建相应的评分机制选择最优子集。受益于稀疏学习的自然判别能力,该算法能够选择出保持原始数据结构特性的"好"特征,从而降低学习模型的计算复杂度并提升分类精度。在标准UCI数据集上的实验结果表明,其性能上与同类算法相比平均可提高约5%。
邓战涛
胡谷雨
潘志松
张艳艳
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