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摘要:
针对迁移聚类问题,该文提出一种新的基于Kullback-Leiber距离的迁移仿射聚类算法(TAP_KL)。该算法从概率角度重新解释AP算法的目标函数,并借助于信息论中最常见的一种距离度量,即Kullback-Leiber距离,测量源域与目标域代表点的相似性。另外,通过详细分析TAP_KL算法与AP算法的目标函数,得出一个重要结论,即可以将源域与目标域的相似性嵌入到目标域数据集相似性矩阵的计算中,从而直接利用AP算法的优化算法优化TAP_KL算法的目标函数,解决基于代表点的迁移聚类问题。最后,通过基于4个数据集的仿真实验,进一步验证了TAP_KL算法在解决迁移聚类问题时的有效性。
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文献信息
篇名 基于Kullback-Leiber距离的迁移仿射聚类算法
来源期刊 电子与信息学报 学科 工学
关键词 仿射聚类算法 迁移学习 人脸数据集 概率框架 KL距离
年,卷(期) 2016,(8) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 2076-2084
页数 9页 分类号 TP391.4
字数 6812字 语种 中文
DOI 10.11999/JEIT151132
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 王士同 江南大学数字媒体学院 528 3424 23.0 37.0
2 毕安琪 江南大学数字媒体学院 4 45 4.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
仿射聚类算法
迁移学习
人脸数据集
概率框架
KL距离
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
电子与信息学报
月刊
1009-5896
11-4494/TN
大16开
北京市北四环西路19号
2-179
1979
chi
出版文献量(篇)
9870
总下载数(次)
11
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
论文1v1指导