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信息系统属性约简的柔性差别矩阵 被引量:4
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作者 闫德勤 李克秋 迟忠先 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第8期45-50,共6页
提出了一种柔性差别矩阵的概念与构造方法,利用柔性差别矩阵可直接对不完备信息系统、模糊属性信息系统以及Vague集属性信息系统进行属性约简,同时给出了相关的理论和应用举例。该研究结果也为实值属性信息系统利用差别矩阵进行属性约... 提出了一种柔性差别矩阵的概念与构造方法,利用柔性差别矩阵可直接对不完备信息系统、模糊属性信息系统以及Vague集属性信息系统进行属性约简,同时给出了相关的理论和应用举例。该研究结果也为实值属性信息系统利用差别矩阵进行属性约简提供了研究基础,对粗糙集的理论与应用研究具有新的意义。 展开更多
关键词 粗糙集 柔性差别矩阵 属性约简
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基于改进χ2统计的数据离散化算法 被引量:4
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作者 桑雨 李克秋 闫德勤 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第3期443-447,共5页
在基于χ2统计独立性的离散化算法中,自由度与期望频数的选取直接影响χ2计算的准确性,从而影响离散化的性能.为此,提出了一种基于改进χ2统计的数据离散化算法,提高了基于统计独立性离散化算法的质量.首先,分析了χ2函数中自由度选取... 在基于χ2统计独立性的离散化算法中,自由度与期望频数的选取直接影响χ2计算的准确性,从而影响离散化的性能.为此,提出了一种基于改进χ2统计的数据离散化算法,提高了基于统计独立性离散化算法的质量.首先,分析了χ2函数中自由度选取的不足,给出了自由度选取的修正方案;其次,根据数据类分布等特点,提出了期望频数的改进方案,克服了不同数据集赋予相同期望频数的缺陷,提高了χ2计算的准确性.实验结果表明,改进的方法显著提高了C4.5决策树与Naive贝叶斯分类器的学习精度. 展开更多
关键词 离散化 数据挖掘 χ2统计
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正则化流形信息极端学习机 被引量:3
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作者 刘德山 楚永贺 闫德勤 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第11期57-67,共11页
基于流形学习的思想和理论方法,提出刻画流形信息的正则化的极端学习机(MELM)算法。该算法利用流形信息刻画数据的几何结构和判别信息,克服ELM在有限样本上学习不充分的问题;能够有效提取数据样本的判别信息避免数据样本信息重叠;利用... 基于流形学习的思想和理论方法,提出刻画流形信息的正则化的极端学习机(MELM)算法。该算法利用流形信息刻画数据的几何结构和判别信息,克服ELM在有限样本上学习不充分的问题;能够有效提取数据样本的判别信息避免数据样本信息重叠;利用最大边际准则有效解决类间散度矩阵和类内散度矩阵的奇异问题。为验证所提方法的有效性,实验使用普遍应用的图像数据,将MELM与ELM以及相关最新算法RAFELM、GELM进行识别率和计算效率的对比。实验结果表明,该算法能够显著提高ELM的分类准确率和泛化能力,并且优于其他相关算法。 展开更多
关键词 极端学习机 几何结构 流形信息 机器学习
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空谱超像素核极限学习机的高光谱分类算法
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作者 于佳宁 闫德勤 +1 位作者 刘德山 张景 《微电子学与计算机》 2022年第5期45-52,共8页
针对高光谱图像中光谱信息提取时高维特征向量由于部分邻域叠加造成数据缺损,以及图像局部区域像素点在空间结构信息中存在同谱异类现象和密度差异的问题,提出了一种基于空谱超像素融合核极限学习机(SSKELM)的高光谱图像分类算法.对光... 针对高光谱图像中光谱信息提取时高维特征向量由于部分邻域叠加造成数据缺损,以及图像局部区域像素点在空间结构信息中存在同谱异类现象和密度差异的问题,提出了一种基于空谱超像素融合核极限学习机(SSKELM)的高光谱图像分类算法.对光谱空间第一主成分分量进行超像素分割,每个超像素被看作一个形状自适应区域。利用空间信息、超像素内及像元间的核权重融合,获取像素点类别标签;同时,借助核函数在高维超平面数据中线性可分能力、极限学习机随机隐藏层输出矩阵及其优化算法的限制条件少等优势,将空谱像素点融合训练并形成新的矩阵样本输出.使用University of Pavia和Indian Pines两个数据集进行实验,总体准确率OA值较其他算法分别提高了1.76%和2.80%,有效验证本文提出方法在图像分类中具有一定价值. 展开更多
关键词 空间结构信息 超像素 同谱异类 极限学习机
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一种信息系统求核的新方法 被引量:1
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作者 闫德勤 迟忠先 张敏 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期594-596,共3页
为简化用差别矩阵求核的计算方法,给出了差别矩阵与核关系的定理,并在此基础上给出了一种新的求核方法.新算法从差别矩阵中直接提取出核属性元素并利用该定理的结论给出信息系统中核的构成.经计算,该算法的复杂度为O(n2m).
关键词 信息系统 差别矩阵 粗糙集 属性元素
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