原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
流形学习算法可分为全局流形学习与局部流形学习,它们分别保持了流形上的全局特征信息与局部特征信息,但是实验证明仅基于全局特征或局部特征信息的流形学习算法不能很好地保持真实的流形结构,影响了学习效果。基于流形学习的核的视角,融合了全局流形学习算法 ISOMAP 与局部流形学习算法 LTSA 的核矩阵,提出了可以同时保持流形结构的全局特征信息与局部特征信息的流形学习算法。在人工数据集和人脸图像集上的仿真实验验证了该算法的有效性。
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文献信息
篇名 基于核融合的多信息流形学习算法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 核融合 流形学习 多信息
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 673-676
页数 4页 分类号 TP181|TP301.6
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2016.03.008
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 吴小俊 江南大学物联网工程学院 170 1079 17.0 22.0
2 刘元 江南大学物联网工程学院 3 28 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
核融合
流形学习
多信息
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
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总被引数(次)
238385
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