原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
距离度量学习是机器学习领域较为活跃的研究课题之一,文中利用UCI(加州大学欧文分校)数据库的数据对度量学习算法进行比较研究.为了寻找一种可靠的没有明确定义标志的算法,选择四种算法在UCI的六个数据集上对距离矩阵进行比较.每个样本数据集的性质(尺寸和维度)是不同的,因此算法的结果也不同.编码相似度算法在大多数情况下表现良好.在未来的实际应用领域,对于提高无标记数据和相似集的距离度量学习算法的精确性提供了研究基础.
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文献信息
篇名 距离度量学习算法的精确性研究
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 距离度量学习 机器学习 距离矩阵 马氏距离 UCI数据库 比较研究
年,卷(期) 2019,(21) 所属期刊栏目 测控与自动化技术
研究方向 页码范围 150-153
页数 4页 分类号 TN911.1-34|G231.5
字数 语种 中文
DOI 10.16652/j.issn.1004-373x.2019.21.032
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 黄黎 江苏开放大学信息工程学院 10 4 1.0 1.0
5 许小媛 江苏开放大学信息工程学院 23 26 3.0 4.0
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (22)
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研究主题发展历程
节点文献
距离度量学习
机器学习
距离矩阵
马氏距离
UCI数据库
比较研究
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
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
23937
总下载数(次)
0
总被引数(次)
135074
  • 期刊分类
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