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摘要:
有序离散类标号通常由原始连续标号按一定规则映射得到,因此它们彼此间是存在关联信息的,现有有序回归方法对此类关联信息的考虑仍然较少.首先提出一类有序标号间关联度的量化表示,进而将其与典型有序回归方法(Kernel discriminant learning for ordinal regression,KDLOR)相结合,设计出了一种结合类标号关联度的有序核判别回归学习方法(Kernel discriminant learning for ordinal regression using label membership,LM-KDLOR),最后通过在多个标准有序回归数据集上的对比实验验证了所提方法的有效性.
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文献信息
篇名 结合类标签关联度的有序核判别回归学习
来源期刊 数据采集与处理 学科 工学
关键词 有序回归 核判别学习有序回归 类标签关联度 核方法
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 532-540
页数 9页 分类号 TP391
字数 5549字 语种 中文
DOI 10.16337/j.1004-9037.2016.03.012
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 高航 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 38 177 6.0 11.0
2 李亚克 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 2 3 1.0 1.0
3 田青 南京航空航天大学计算机科学与技术学院 3 4 1.0 2.0
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类标签关联度
核方法
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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
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7
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25271
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