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摘要:
针对传统子空间建模技术中存在的两个难点问题,即对训练数据中的噪音或局外点非常敏感和基于批处理方式的大尺度高维样本模型学习计算非常费时,提出了一种新的鲁棒子空间建模方法.该方法先利用基于双平方函数的鲁棒估计,基于梯度下降的学习规则和M-估计器来同时学习和估计线性模型的初始参数,自动分级检测出初始训练样本集中的样本级局外点和样本中的信号级局外点;然后利用鲁棒的增量学习来更新参数,获得可靠的子空间模型.实验证明,这种新的鲁棒子空间建模方法能有效处理不同类型的噪音数据,在学习亮度子空间模型时能有效解决亮度明显变化、遮挡、噪音污染等敏感问题,并且具有较快的学习速度.
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文献信息
篇名 一种新的鲁棒子空间建模方法
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 子空间建模 增量学习 鲁棒统计M-估计器 局外点
年,卷(期) 2007,(8) 所属期刊栏目 人工智能及图像处理技术
研究方向 页码范围 219-222
页数 4页 分类号 TP3
字数 3863字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-137X.2007.08.060
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 郭雷 西北工业大学自动化学院 262 2986 27.0 40.0
2 李晖晖 西北工业大学自动化学院 45 640 14.0 23.0
3 张前进 西北工业大学自动化学院 7 31 3.0 5.0
4 余成文 西北工业大学自动化学院 4 13 2.0 3.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (0)
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1995(1)
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2007(0)
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  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
子空间建模
增量学习
鲁棒统计M-估计器
局外点
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
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
论文1v1指导