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摘要:
针对目前单一整体核函数网络相对于原始空间特征局部分布缺乏自适应性以及网络规模巨大的不足,本文提出局部子空间自适应核函数网络解决思路.首先将原始空间的高维特征分成一系列低维子空间;然后针对不同子空间构造不同的核函数和核参数局部网络;最后综合所有子空间形成综合核函数网络.同时利用支持向量分布几何意义,选择边界向量代替原始训练样本,大大减少网络的复杂度.由于不同输入子空间构造的核函数以及网络规模相对于样本分布具有一定的自适应性,所以该方法相对于经典全局核函数网络可以得到更好的综合性能.对比实验结果表明本文提出的方法能够改进高维模式识别的性能,是一种值得实际应用推广的方法.
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文献信息
篇名 局部子空间自适应核函数网络
来源期刊 信号处理 学科 工学
关键词 支持向量机 核函数网络 神经网络
年,卷(期) 2007,(3) 所属期刊栏目 短文与研究通讯
研究方向 页码范围 452-454
页数 3页 分类号 TN91
字数 3433字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-0530.2007.03.031
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 胡正平 燕山大学通信电子工程系 160 1215 17.0 28.0
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研究主题发展历程
节点文献
支持向量机
核函数网络
神经网络
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
信号处理
月刊
1003-0530
11-2406/TN
大16开
北京鼓楼西大街41号
18-143
1985
chi
出版文献量(篇)
5053
总下载数(次)
13
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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