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基于参数嵌入算法的支持向量机分类可视化研究 被引量:1
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作者 张莹 王耀南 袁小芳 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第8期46-50,共5页
针对常用的降维算法只能可视化高维数据某一方面或某几方面特征的不足,运用参数嵌入算法在低维空间可视化其所有的特征.首先假设数据的类别在嵌入空间服从高斯分布,通过支持向量机分类算法获得训练数据在高维空间类别属性的后验概率,然... 针对常用的降维算法只能可视化高维数据某一方面或某几方面特征的不足,运用参数嵌入算法在低维空间可视化其所有的特征.首先假设数据的类别在嵌入空间服从高斯分布,通过支持向量机分类算法获得训练数据在高维空间类别属性的后验概率,然后运用参数嵌入算法得到测试数据在嵌入空间的坐标和类别属性,从而实现高维数据分类的可视化.在Usps,YaleB,Mini Newsgroups数据集上的实验结果表明,该方法不仅能在低维空间表示高维数据与所属类别的联系,而且能正确揭示出数据集内部和类别集内部的关系,有利于深入研究高维数据分类的性质.参数嵌入算法的可视化效果优于直接应用PCA,ISOMAP等算法得到的低维图形,并且计算复杂度仅是数据类别和相应个数的乘积,非常适合于数据量大,类别数较少的数据分类可视化. 展开更多
关键词 支持向量机 可视化 分类 参数嵌入 后验概率
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参数嵌入算法在文本分类可视化中的应用
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作者 张莹 王耀南 万琴 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第16期31-35,共5页
如何对文本分类的结果进行可视化研究一直是模式识别中研究的重点。在假设文本类别在低维嵌入空间服从高斯分布的前提下,通过朴素贝叶斯分类算法得到数据类别属性的后验概率矩阵,然后运用参数嵌入算法在低维空间可视化文本分类结果。参... 如何对文本分类的结果进行可视化研究一直是模式识别中研究的重点。在假设文本类别在低维嵌入空间服从高斯分布的前提下,通过朴素贝叶斯分类算法得到数据类别属性的后验概率矩阵,然后运用参数嵌入算法在低维空间可视化文本分类结果。参数嵌入算法是使嵌入空间数据的类后验概率与高维空间的条件概率Kullback Leibler散度和最小化的算法,属于同一类的数据在低维空间中分布较为集中,性质相似的数据之间的距离较近,而不同性质的数据之间距离则较大。其优点在于计算复杂度是数据的类别和相应个数的乘积,非常适合于数据量大,类别数较少的数据分类可视化。20新闻组数据集和微型新闻组数据集的实验结果证明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 朴素贝叶斯分类 参数嵌入 文本分类 后验概率 分类可视化
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融合术语信息的神经机器翻译参数初始化研究 被引量:3
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作者 张超轶 陈媛 张聚伟 《河南科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第4期61-66,75,M0006,共8页
针对电气工程领域英汉机器翻译中平行语料稀缺的问题,在使用通用语料训练翻译模型的基础上,提出了一种融合领域术语信息的嵌入层参数初始化方法。首先,对文本进行分词预处理,将术语词划分为一个最小单元;然后,利用Glove和Word2vec在不... 针对电气工程领域英汉机器翻译中平行语料稀缺的问题,在使用通用语料训练翻译模型的基础上,提出了一种融合领域术语信息的嵌入层参数初始化方法。首先,对文本进行分词预处理,将术语词划分为一个最小单元;然后,利用Glove和Word2vec在不同单语语料上训练得到两种词向量,并分别初始化嵌入层参数中常用词和术语词的向量表示;最后,利用术语词典对未登录词进行查找替换,缓解了翻译过程中由于术语而产生的严重未登录词问题。将基于注意力机制的神经机器翻译模型作为基线系统进行实验,结果表明:本文模型在电气领域测试语料上的翻译性能提高了2.713个BLEU值点。 展开更多
关键词 电气领域 机器翻译 术语信息 嵌入参数 初始化
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音频水印算法复杂性评估 被引量:4
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作者 孙素静 管会生 +1 位作者 王妍妍 蒋宝成 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第11期2848-2850,共3页
数字水印技术具有鲁棒性、透明性、复杂性等特性,大部分文献对水印评估的阐述都是集中在鲁棒性上,实际上复杂性评估在数字水印评估领域也是非常重要的。因此,主要是针对数字音频水印算法嵌入函数的复杂性进行评估。给出了基本方案评估... 数字水印技术具有鲁棒性、透明性、复杂性等特性,大部分文献对水印评估的阐述都是集中在鲁棒性上,实际上复杂性评估在数字水印评估领域也是非常重要的。因此,主要是针对数字音频水印算法嵌入函数的复杂性进行评估。给出了基本方案评估的概念,选取了两种典型的音频水印算法,应用此方案评估标准对算法进行评估,并同时论述了应用到基本方案上的嵌入参数和音频检验集。给出了两种算法复杂性评估的结果并将结果进行比较。 展开更多
关键词 音频水印 复杂性 基本方案 评估 嵌入参数 检验集
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混沌Lorenz系统的追踪控制研究 被引量:3
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作者 林长 张秀莲 刘维庆 《量子电子学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期55-59,共5页
采用驱动嵌入参数间断渐变的控制方法,在混沌系统调控中有效地实施动力学特征有序变化的时空行为的追踪控制研究。数值研究结果表明:在驱动信号的作用下,信号强度的调谐诱发混沌系统运动行为的序列演变特征。获得受控时空混沌的各类数... 采用驱动嵌入参数间断渐变的控制方法,在混沌系统调控中有效地实施动力学特征有序变化的时空行为的追踪控制研究。数值研究结果表明:在驱动信号的作用下,信号强度的调谐诱发混沌系统运动行为的序列演变特征。获得受控时空混沌的各类数值模拟结果。 展开更多
关键词 时空混沌 嵌入参数 混沌系统 混沌控制 数值模拟
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混沌时间序列最大Lyapunov指数的计算 被引量:14
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作者 向小东 郭耀煌 《预测》 CSSCI 2001年第5期76-78,共3页
考虑到已有的计算最大 Lyapunov指数的方法具有结果不准确或计算烦难的不足 ,我们提出了计算最大 Lyapunov指数的新方法。此方法先在虚假邻域概念基础上确定最佳嵌入参数 ,然后根据最大 Lyapunov指数的定义计算其值 ,这样 ,使得此方法... 考虑到已有的计算最大 Lyapunov指数的方法具有结果不准确或计算烦难的不足 ,我们提出了计算最大 Lyapunov指数的新方法。此方法先在虚假邻域概念基础上确定最佳嵌入参数 ,然后根据最大 Lyapunov指数的定义计算其值 ,这样 ,使得此方法在理论上可靠 ,实施容易 ,克服了已有方法的不足。最后的应用实例对此进行了验证。 展开更多
关键词 最大LYAPUNOV指数 相空间重构 最佳嵌入参数 虚拟邻域 混沌时间序列
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Discriminant embedding by sparse representation and nonparametric discriminant analysis for face recognition
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作者 杜春 周石琳 +2 位作者 孙即祥 孙浩 王亮亮 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第12期3564-3572,共9页
A novel supervised dimensionality reduction algorithm, named discriminant embedding by sparse representation and nonparametric discriminant analysis(DESN), was proposed for face recognition. Within the framework of DE... A novel supervised dimensionality reduction algorithm, named discriminant embedding by sparse representation and nonparametric discriminant analysis(DESN), was proposed for face recognition. Within the framework of DESN, the sparse local scatter and multi-class nonparametric between-class scatter were exploited for within-class compactness and between-class separability description, respectively. These descriptions, inspired by sparse representation theory and nonparametric technique, are more discriminative in dealing with complex-distributed data. Furthermore, DESN seeks for the optimal projection matrix by simultaneously maximizing the nonparametric between-class scatter and minimizing the sparse local scatter. The use of Fisher discriminant analysis further boosts the discriminating power of DESN. The proposed DESN was applied to data visualization and face recognition tasks, and was tested extensively on the Wine, ORL, Yale and Extended Yale B databases. Experimental results show that DESN is helpful to visualize the structure of high-dimensional data sets, and the average face recognition rate of DESN is about 9.4%, higher than that of other algorithms. 展开更多
关键词 dimensionality reduction sparse representation nonparametric discriminant analysis
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