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摘要:
流形学习算法能否成功应用严重依赖于其邻域大小参数的选择是否合适,为此,提出了一种高效的邻域大小参数的合适性判定方法.基于流形的局部欧氏性,该方法用PCA(Principal Component Analysis,主成分分析)重建误差对邻域图上每一个邻域的线性程度进行衡量,然后根据邻域图上所有PCA重建误差的聚类个数来判定相应邻域大小的合适性.该方法无需象残差那样运行相对耗时的流形学习算法,从而具有较高的运行效率,其有效性可通过实验结果得以证实.
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文献信息
篇名 流形学习中邻域大小参数的合适性判定
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 流形学习 邻域大小 主成分分析(PCA)重建误差 贝叶斯信息准则
年,卷(期) 2010,(20) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 172-175,192
页数 分类号 TP181
字数 3608字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.20.048
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 张斌 河南财经学院经济管理实验教学中心 16 107 6.0 10.0
2 邵超 河南财经学院计算机与信息工程学院 26 205 6.0 13.0
3 万春红 河南财经学院计算机与信息工程学院 10 96 4.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
流形学习
邻域大小
主成分分析(PCA)重建误差
贝叶斯信息准则
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
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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