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摘要:
在机器学习领域,基于图的半监督学习凭借其直观性和良好的学习性能而吸引了越来越多的关注.针对现有的基于图的半监督学习方法对噪声和异常数据的鲁棒性不够好/较敏感的问题,提出一种基于可能性聚类假设的半监督分类方法(Semi-Supervised Classification Method of Possibilistic Clustering Assumption,SSPCA),其约束每个数据点与其局部加权均值具有相同的标签隶属度值,以此来提高分类方法的可靠性,此外,在目标函数中引入一个关于模糊熵的正则项,通过增大样本判别信息量来增强隶属度函数的泛化能力,提高了该方法对噪声和异常数据的鲁棒性.在实际数据集上的大量实验结果证实了所提方法具有很好的分类可靠性和鲁棒性.
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文献信息
篇名 可能性聚类假设的半监督分类方法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 可能性聚类 半监督分类 隶属度函数 局部加权均值 模糊熵
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 理论与研发
研究方向 页码范围 65-74
页数 10页 分类号 TP181
字数 10957字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1911-0347
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 徐浩特 江西理工大学信息工程学院 2 1 1.0 1.0
2 但雨芳 宁波职业技术学院电子信息工程学院 1 1 1.0 1.0
6 陶剑文 宁波职业技术学院电子信息工程学院 1 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
可能性聚类
半监督分类
隶属度函数
局部加权均值
模糊熵
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
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
浙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://www.zjnsf.net/
项目类型:一般项目
学科类型:
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