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摘要:
有序回归学习是一种在训练模型过程中保持数据间序关系的机器学习方法,在图像分类等领域有着广泛的应用.现有的有序回归模型通过先验知识获得了更优的性能,但是它们没有考虑数据内的局部结构信息.本文在有序回归学习的同时保持局部结构信息,并嵌入图像空间距离度量信息,提出了一种基于局部结构保持的自适应有序回归方法(SaLSP-LDLOR).通过对局部保持矩阵进行模糊自适应处理,获得了更好的鲁棒性.实验结果表明,SaLSP-LDLOR在有序图像分类的场景下具有更优的性能和良好的鲁棒性.
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文献信息
篇名 基于局部结构保持的自适应有序回归学习
来源期刊 南京师大学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 图像分类 有序回归 结构保持 模糊自适应
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目 数学与计算机科学
研究方向 页码范围 9-16
页数 8页 分类号 TP391
字数 5366字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-4616.2019.02.002
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 吕静 南京师范大学计算机科学与技术学院 12 37 3.0 6.0
2 王芃 南京师范大学计算机科学与技术学院 1 0 0.0 0.0
3 沈华乐 南京师范大学计算机科学与技术学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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图像分类
有序回归
结构保持
模糊自适应
研究起点
研究来源
研究分支
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相关学者/机构
期刊影响力
南京师大学报(自然科学版)
季刊
1001-4616
32-1239/N
大16开
南京市宁海路122号南京师范大学
1955
chi
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