期刊专题

10.11896/jsjkx.200700078

基于光滑表示的半监督分类算法

引用
近年来,基于图的半监督分类是机器学习与数据挖掘领域的研究热点之一.该类方法一般通过构造图来挖掘数据中隐含的信息,并利用图的结构信息来对无标签样本进行分类.因此,半监督分类的效果严重依赖于图的质量.文中提出了一种基于光滑表示的半监督分类算法.具体来说,此方法通过应用一个低通滤波器来实现数据的平滑,然后将光滑数据用于半监督分类.此外,所提方法将常见的图构造和标签传播集成到一个统一的优化框架中,使它们互相促进,从而避免低质量图导致的次优解.对人脸和物品数据集进行大量实验,结果表明,所提SRSSC算法在大部分情况下都优于其他算法,从而证明了光滑表示的重要性.

半监督分类、信号过滤、图方法、相似度计算、表征学习

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TP181(自动化基础理论)

国家自然科学基金项目61806045

2021-03-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

124-129

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

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2021,48(3)

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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
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