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摘要:
线性分类与非线性分类是模式识别领域的基础性课题.核方法处理非线性分类问题有其独特的优势,核矩阵反映了输入样本在特征空间的位置关系,决定了样本在特征空间的可分性.针对特征空间线性不可分问题,提出了特征空间核矩阵收缩的新概念和新方法.首先定义了特征空间中样本数据的收缩因子以及样本数据相对于各类类心的收缩方法;然后理论推导得到样本数据收缩后的核矩阵,并且证明收缩后的数据可分性能更优.最后的实验从核矩阵的性能度量以及核矩阵的分类性能两个方面验证了收缩后的核矩阵性能比收缩前性能更优.
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文献信息
篇名 目标识别中特征空间核矩阵收缩方法
来源期刊 自然科学进展 学科 数学
关键词 核方法 核矩阵 特征空间 收缩因子
年,卷(期) 2008,(12) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 1467-1473
页数 7页 分类号 O1
字数 5779字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-008X.2008.12.014
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研究主题发展历程
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核方法
核矩阵
特征空间
收缩因子
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
自然科学进展
月刊
1002-008X
11-3852/N
大16开
北京市
80-215
1991
chi
出版文献量(篇)
2485
总下载数(次)
2
总被引数(次)
47950
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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