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摘要:
k-近邻分类是一种流行且成功的非参数分类方法.但其分类性能由于离群点的存在而受到损害.为克服离群点对分类性能的不利影响,提出了一个k-近邻分类的变形和一个基于局部均值向量与类均值向量的近邻分类方法.该方法利用了未分类样本在每个训练类中k个近邻的局部均值的信息和整体均值的知识,不仅能够克服离群点对分类性能的影响,而且取得了比传统的k-近邻分类一致好的分类性能.
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文献信息
篇名 基于局部均值与类均值的近邻分类
来源期刊 控制与决策 学科 工学
关键词 k-近邻分类 局部均值 类均值 交叉验证
年,卷(期) 2009,(4) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 547-550,556
页数 5页 分类号 TP181
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1001-0920.2009.04.013
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 杨煜普 上海交通大学自动化系 125 1534 23.0 35.0
2 赵亮 上海交通大学自动化系 31 228 8.0 14.0
3 曾勇 上海交通大学自动化系 1 5 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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k-近邻分类
局部均值
类均值
交叉验证
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
控制与决策
月刊
1001-0920
21-1124/TP
大16开
沈阳东北大学125信箱
1986
chi
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