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摘要:
传统的非负矩阵分解方法没有充分利用数据间的内在相似性,从而影响了算法的性能.为此,本文提出一种潜在信息约束的非负矩阵分解方法.该方法首先利用迭代最近邻方法挖掘原始数据的潜在信息,然后利用潜在信息构造数据之间的相似图,最后将相似图作为约束项求得非负矩阵的最优分解.相似图的约束使得非负矩阵分解在降维过程中保持了原始数据之间的相似性关系,进而提高了非负矩阵分解的判别能力.图像聚类实验结果表明了该方法的有效性.
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文献信息
篇名 一种潜在信息约束的非负矩阵分解方法
来源期刊 数据采集与处理 学科 工学
关键词 数据降维 非负矩阵分解 潜在信息 相似图 迭代最近邻
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 11-18
页数 8页 分类号 TP391
字数 6115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 高新波 西安电子科技大学电子工程学院 176 3425 27.0 52.0
2 王秀美 西安电子科技大学电子工程学院 7 31 3.0 5.0
3 王笛 西安电子科技大学电子工程学院 1 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
数据降维
非负矩阵分解
潜在信息
相似图
迭代最近邻
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
数据采集与处理
双月刊
1004-9037
32-1367/TN
大16开
南京市御道街29号1016信箱
28-235
1986
chi
出版文献量(篇)
3235
总下载数(次)
7
总被引数(次)
25271
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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