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摘要:
Fisher线性判别分析(LDA)是模式识别中使用最广泛的线性分析方法之一.然而,实际应用中,样本数量相对于样本空间的维数而言是很少的,即样本在高维空间中呈稀疏分布.LDA采用基于欧式距离的度量方法将会使判别向量趋向于较大的类间距离.从而,可能融合距离较近的类.我们用超球面模型表示数据在高维空间中的结构信息,提出一种值域空间中的超球面判别分析方法(RHDA).RHDA方法将数据映射到其值域空间的单位超球面上;在值域空间超球面上计算各个子类的判别子空间;最后,计算测试样本与各个判别子空间中子类均值向量间的距离.RHDA将测试样本判别为第i类仅当测试样本与第i类的均值向量的距离最小.超球面判别分析采用单位超球面上数据的归一化向量来表示样本向量的结构信息,它主要针对于基于欧式距离的判别分析所引起的判别向量偏离问题.最后本文还提出了值域空间超球面核判别分析方法.超球面核判别分析方法为高维空间中对不同数据采用不同映射提供了可能.在不同数据库上的分类实验结果证实了RHDA相对于LDA及其相关推广算法的优良性.
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文献信息
篇名 值域空间超球面上的判别分析
来源期刊 信号处理 学科 数学
关键词 线性判别分析 超球面模型 超球面判别分析 值域空间
年,卷(期) 2013,(8) 所属期刊栏目 论文与技术报告
研究方向 页码范围 933-941
页数 9页 分类号 O235
字数 7093字 语种 中文
DOI
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 谢维信 西安电子科技大学电子工程学院 25 275 8.0 16.0
2 裴继红 深圳大学信息工程学院 36 232 10.0 13.0
3 蒲莉娟 西安电子科技大学电子工程学院 2 8 2.0 2.0
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信号处理
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1985
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