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基于双曲空间的多视图对比学习捆绑推荐模型
1
作者 吴大卫 李建华 《华东理工大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期109-117,共9页
针对现有方法在捕捉交互图层次结构和多视图信息融合方面的不足,本文提出了一种基于双曲空间的多视图对比学习捆绑推荐(Hyperbolic Multi-view Contrastive learning for Bundle Recommendation,HMCBR)模型。该模型在3个视图的基础上,... 针对现有方法在捕捉交互图层次结构和多视图信息融合方面的不足,本文提出了一种基于双曲空间的多视图对比学习捆绑推荐(Hyperbolic Multi-view Contrastive learning for Bundle Recommendation,HMCBR)模型。该模型在3个视图的基础上,将实体嵌入双曲空间,并利用双曲图卷积网络学习各视图下的用户与捆绑包表示;同时,引入双曲自注意力机制自适应分配视图权重,以优化多视图信息融合;结合视图内对比学习和视图间对比学习,强化特征一致性与多视图信息交互。结果表明,HMCBR在3个主流的数据集上的表现均优于基线模型,能有效提升推荐效果。 展开更多
关键词 捆绑推荐 对比学习 双曲空间 图卷积网络 多视图融合
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基于三维高斯溅射的低码率实时多视点视频流传输
2
作者 王义总 宁泓博 +2 位作者 王昊峰 马思伟 高文 《计算机科学》 北大核心 2026年第3期225-230,共6页
多视点视频能够为用户提供沉浸式体验并支持多种应用,但其传输带宽需求远高于传统视频。现有多视点编码算法主要利用二维视点间的冗余信息,未考虑三维空间冗余。为此,提出一种多视点视频流传输方法,将多视点视频转换为稀疏视点紧凑表示... 多视点视频能够为用户提供沉浸式体验并支持多种应用,但其传输带宽需求远高于传统视频。现有多视点编码算法主要利用二维视点间的冗余信息,未考虑三维空间冗余。为此,提出一种多视点视频流传输方法,将多视点视频转换为稀疏视点紧凑表示来降低三维空间冗余,并基于该表示在接收端进行三维重建,合成剩余视点。具体包括:1)提出一种基于稀疏视点的多视点视频紧凑表示,利用三维高斯重建与溅射合成剩余视点;2)设计视点选择方法,以优化合成视点的视觉质量。实验表明,提出的系统相比基线方法可降低至少44.6%的码率,同时支持端到端30 FPS以上的实时传输。 展开更多
关键词 视频流传输 多视点视频 三维高斯溅射 沉浸式视频 三维重建
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时空语义驱动的渐进多视角行为去偏置研究
3
作者 钟忺 陈亮 +4 位作者 刘文璇 叶舒 江奎 王正 林嘉文 《计算机工程》 北大核心 2025年第1期1-10,共10页
在实际应用中,单视角摄像头采集数据由于物体存在遮挡而失去对某些区域的可见性,因此结合多个视角下的数据进行行为分析对于维护社会稳定及民生安全至关重要。针对多视角行为识别中存在的偏置问题,即不同视角下空间语义不一致导致的视... 在实际应用中,单视角摄像头采集数据由于物体存在遮挡而失去对某些区域的可见性,因此结合多个视角下的数据进行行为分析对于维护社会稳定及民生安全至关重要。针对多视角行为识别中存在的偏置问题,即不同视角下空间语义不一致导致的视角间行为表征差异以及同一行为执行过程中的时序语义不一致导致的行为表征差异,提出一种渐进去偏置的多视角方法。首先,在多视角下的同一行为样本中以证据理论为引导,结合不同视角下的行为同构性进行视角间行为去偏置,优化不同视角下关注的行为特征权重,以获得更全面的无偏行为表示。其次,结合多粒度解耦策略,分析不同粒度对行为特征无偏表达的影响,准确分离行为相关和行为无关特征,以避免视角内行为无关信息扰乱行为表征导致的显著差异。最后,在时序维度上构建不同行为特征权重,增强同一视角内行为特征一致性,减弱同一行为的行为表征差异。在多个数据集上的实验结果验证了所提方法的有效性,在N-UCLA和NTU-RGB+D数据集上的跨视角准确率分别达到了97.4%和96.4%,并且所提方法在满足多视角下对行为识别进行准确分析应用需求的同时通过一种新的去偏置思路为多视角行为识别问题提供了一种有效的解决方案。 展开更多
关键词 多视角行为识别 渐进式去偏置 证据理论 解耦 多粒度
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视图映射和循环一致性生成的不完整多视图聚类
4
作者 王英博 郭凯雪 《智能系统学报》 北大核心 2025年第2期316-328,共13页
传统聚类假设每个视图都完整,没有考虑数据损坏、设备故障导致的不完整视图情况。针对此问题,已有方法大多基于核和非负矩阵分解提出,没有明确补偿每个视图丢失的数据,学习的潜在表示也没有考虑聚类任务。为此设计视图映射和循环一致性... 传统聚类假设每个视图都完整,没有考虑数据损坏、设备故障导致的不完整视图情况。针对此问题,已有方法大多基于核和非负矩阵分解提出,没有明确补偿每个视图丢失的数据,学习的潜在表示也没有考虑聚类任务。为此设计视图映射和循环一致性生成的不完整多视图聚类(incomplete multi-view clustering generated by view mapping and cyclic consistency,MG_IMC),利用已有数据信息得到各视图的风格编码和共享潜在表示,并通过生成对抗网络生成缺失的数据,在完整数据集上利用加权自适应融合捕获更好的通用结构,并在深度嵌入聚类层完成聚类任务。使用KL散度(Kullback-Leibler divergence)联合训练模型,学习的公共表示有助于生成缺失的数据,而补全的数据进一步生成聚类友好的公共表示。实验表明,相比已有方法,该算法得到更好的聚类效果。 展开更多
关键词 数据挖掘 聚类 多视图学习 不完全多视图聚类 深度学习 自动编码器 生成对抗性网络 KL散度
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基于多视角信息的行人检测算法
5
作者 刘皓宇 孔鹏伟 +1 位作者 王耀力 常青 《计算机应用》 北大核心 2025年第7期2325-2332,共8页
针对现有的多视角行人检测算法中因目标遮挡严重以及未关注多视角之间关系而导致的错检和漏检等问题,提出一种基于MVDeTr(MultiView Detection with shadow Transformer)算法改进的多视角行人检测算法。首先,在特征提取阶段,设计一个视... 针对现有的多视角行人检测算法中因目标遮挡严重以及未关注多视角之间关系而导致的错检和漏检等问题,提出一种基于MVDeTr(MultiView Detection with shadow Transformer)算法改进的多视角行人检测算法。首先,在特征提取阶段,设计一个视角特征增强模块VEM(View Enhancement Module),通过关注不同视角之间的关系实现对重要视角的增强;其次,在将多视角信息引入单视角的过程中,加入高效多尺度注意力(EMA)模块建立短距离和长距离依赖关系,从而提升检测效果;最后,在原始基线算法Shadow Transformer模块的基础上,设计一种新的多视角信息处理模块EST(Efficient Shadow Transformer),在保持检测效果的基础上减少多视角中冗余信息的使用。实验结果表明,在Wildtrack数据集上与原始MVDeTr算法相比,所提算法的主要检测指标MODA(Multiple Object Detection Accuracy)提升了1.8个百分点,检测指标MODP(Multiple Object Detection Precision)提升了0.6个百分点,召回率提升了1.8个百分点。可见,所提算法能很好地应用于多视角行人检测任务。 展开更多
关键词 多视角 行人检测 MVDeTr 注意力机制 特征增强
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基于空频协同的CNN-Transformer多器官分割网络
6
作者 王梦溪 雷涛 +3 位作者 姜由涛 刘乐 刘少庆 王营博 《智能系统学报》 北大核心 2025年第5期1266-1280,共15页
针对目前主流的医学多器官分割网络未能充分利用卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)的局部细节提取优势以及Transformer的全局信息捕获潜力,并缺乏空频特征协同建模的问题,提出了一种基于空频协同的CNN-Transformer双分支... 针对目前主流的医学多器官分割网络未能充分利用卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)的局部细节提取优势以及Transformer的全局信息捕获潜力,并缺乏空频特征协同建模的问题,提出了一种基于空频协同的CNN-Transformer双分支编解码网络。该网络在局部分支中设计了空频协同注意力,使网络从频域和空间域捕获到更为丰富的局部细节信息;在全局分支设计了多视图频域提取器,该模块通过频谱层和自注意力层联合建模,提高了模型的空频特征协同建模能力和泛化性能。此外,设计了局部与全局特征融合模块,有效整合了CNN分支的局部细节信息和Transformer分支的全局信息,解决了网络无法兼顾局部细节和全局感受野的难题。实验结果表明,该架构克服了医学图像中器官边界模糊导致误分割的问题,有效提升了多器官分割精度,同时计算成本更低,参数量更少。 展开更多
关键词 多器官分割 空频协同 多视图频域 注意力机制 CNN TRANSFORMER 协同注意力 局部−全局特征融合
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基于多目立体视觉的接触网几何参数测量方法 被引量:32
7
作者 周威 孙忠国 +4 位作者 任盛伟 张文轩 汪海瑛 戴鹏 王燕国 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期104-109,共6页
采用多目立体视觉技术,研究基于4个线阵相机的接触网几何参数非接触式测量方法。运用欧式空间变换和透视投影变换建立线阵相机模型,运用立体视觉的三角法测量原理建立拉出值和导高的几何参数测量模型,经过图像差分预处理、目标探测、特... 采用多目立体视觉技术,研究基于4个线阵相机的接触网几何参数非接触式测量方法。运用欧式空间变换和透视投影变换建立线阵相机模型,运用立体视觉的三角法测量原理建立拉出值和导高的几何参数测量模型,经过图像差分预处理、目标探测、特征描述和目标定位4个环节,实现接触网几何参数的非接触测量。基于该非接触式测量方法的检测装置经在中国铁道科学研究院环形铁道试验基地和沪昆客运专线进行现场测试,结果表明:拉出值和导高的测量精度满足±10mm的要求;在160~385km·h-1列车速度下,测量数据的重复性良好,可用于新建接触网工程的低速静态检测以及运营线路接触网的周期性动态巡检。 展开更多
关键词 接触网 几何参数 非接触测量 图像处理 多目立体视觉
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立体电视技术综述 被引量:13
8
作者 侯春萍 杨蕾 +1 位作者 宋晓炜 戴居丰 《信号处理》 CSCD 北大核心 2007年第5期729-736,共8页
随着数字电视技术和平板显示技术的发展,立体电视技术逐渐成为当前电视技术发展的新热点。本文主要从获取、压缩和显示三方面入手,结合三维领域多年来的技术进展,对立体电视技术进行了全面的描述,对近期在三维领域出现的新技术、新方法... 随着数字电视技术和平板显示技术的发展,立体电视技术逐渐成为当前电视技术发展的新热点。本文主要从获取、压缩和显示三方面入手,结合三维领域多年来的技术进展,对立体电视技术进行了全面的描述,对近期在三维领域出现的新技术、新方法进行了扼要的介绍,探讨了其在立体电视技术中应用的可能性和可行性,并对未来立体电视技术的发展作出展望。 展开更多
关键词 立体电视 视差 自由立体 多视点
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基于棱柱镜技术的自由立体显示图像合成 被引量:8
9
作者 杨蕾 宋晓炜 +1 位作者 侯春萍 戴居丰 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第9期1105-1110,共6页
根据棱柱镜的光学和物理结构以及LCD子像素的排列特征,提出了一种用于棱柱镜自由立体LCD显示的多视点合成新方法.该方法属于数字合成算法,由子像素判断准则、视点视图下采样以及多视点子像素的排列3部分组成.将该方法与传统模拟光筛合... 根据棱柱镜的光学和物理结构以及LCD子像素的排列特征,提出了一种用于棱柱镜自由立体LCD显示的多视点合成新方法.该方法属于数字合成算法,由子像素判断准则、视点视图下采样以及多视点子像素的排列3部分组成.将该方法与传统模拟光筛合成方法和常规数字合成方法进行比较,实验结果证明新方法在合成速度和观看效果上优于后两种方法.同时,由于该方法对各视点视图进行了下采样,大幅减少了原始数据量,十分有利于压缩. 展开更多
关键词 棱柱镜 自由立体 多视点 合成
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多视点视频编码的研究现状及其展望 被引量:19
10
作者 霍俊彦 常义林 +1 位作者 李明 马彦卓 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第5期113-121,共9页
阐述了多视点视频编码(MVC)的主要研究问题。其中首先介绍了MVC的体系结构和发展过程;然后详细讨论了MVC的研究内容,包括预测结构、提高MVC编码效率的技术和高层语法;最后在总结MVC研究现状的基础上,提出了MVC在3D视频应用中的研究思路。
关键词 多视点视频编码 3D视频 时间相关性 视点间相关性
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一类通用的适应性软件体系结构风格研究 被引量:20
11
作者 黄双喜 范玉顺 赵彧 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第6期1338-1348,共11页
研究并提出一类通用的适应性软件体系结构风格.通过对适应性软件体系结构的基本特性分析,抽取适应性软件体系结构的通用框架,建立基于多视图建模理论的集成化适应性软件体系结构参考模型,给出多视图模型的演化与映射规律.基于元建模和... 研究并提出一类通用的适应性软件体系结构风格.通过对适应性软件体系结构的基本特性分析,抽取适应性软件体系结构的通用框架,建立基于多视图建模理论的集成化适应性软件体系结构参考模型,给出多视图模型的演化与映射规律.基于元建模和图转换理论,提出模型映射一致性算法.最后,建立了适应性软件体系结构支撑环境.适应性软件体系结构适用于复杂软件系统,特别是网络环境下大型、开放式软件系统的开发和实施. 展开更多
关键词 适应性软件体系结构 多视图建模 模型映射
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无人飞艇低空数码影像多视摄影测量 被引量:19
12
作者 崔红霞 林宗坚 +1 位作者 杨洪 黄晓雯 《光电工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第7期73-78,共6页
针对大比例尺测图的精度要求,研究低空数码影像多视摄影测量的方法。根据计算机视觉的多视几何原理建立匹配的约束条件,实现多视匹配;利用低空数码影像的重叠度大的特点,建立多基线立体,进行多片空间前方交会。不同重叠度的立体像对空... 针对大比例尺测图的精度要求,研究低空数码影像多视摄影测量的方法。根据计算机视觉的多视几何原理建立匹配的约束条件,实现多视匹配;利用低空数码影像的重叠度大的特点,建立多基线立体,进行多片空间前方交会。不同重叠度的立体像对空间前方交会和多片空间前方交会的实验结果证明,多视摄影测量能够提高有效低空数码影像的摄影测量精度。 展开更多
关键词 摄影测量 多视几何 无人飞艇 空间前方交会
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基于SIFT匹配的多视点立体图像零视差调整 被引量:6
13
作者 李实秋 雷建军 +2 位作者 周志远 张海龙 范晓红 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2015年第2期764-768,共5页
针对多视点自由立体显示系统,提出一种基于SIFT匹配的平行多视点立体图像零视差调整方法。首先,通过SIFT变换提取图像特征关键点、对特征关键点进行匹配,获得精确匹配点。然后,运用频率调和显著性模型计算场景的视觉显著性、提取显著性... 针对多视点自由立体显示系统,提出一种基于SIFT匹配的平行多视点立体图像零视差调整方法。首先,通过SIFT变换提取图像特征关键点、对特征关键点进行匹配,获得精确匹配点。然后,运用频率调和显著性模型计算场景的视觉显著性、提取显著性掩膜,以筛选匹配点作为零视差调整的关键点。最后,依据SIFT匹配点计算视点间视差值,并基于视差调整原理对多视点立体图像进行零视差调整。实验结果表明,所提出的方法适合多视点自由立体显示系统,零视差调整后的多视点立体图像具有良好的自由立体显示效果。 展开更多
关键词 多视点立体图像 零视差调整 SIFT匹配 自由立体显示
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基于特征加权和非负矩阵分解的多视角聚类算法 被引量:11
14
作者 刘正 张国印 陈志远 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期535-540,共6页
为了在多视角聚类过程中同时考虑特征权重和数据高维性问题,提出一种基于特征加权和非负矩阵分解的多视角聚类算法(Multiview Clustering Algorithm based on Feature Weighting and Non-negative Matrix Factorization,FWNMF-MC).FWNMF... 为了在多视角聚类过程中同时考虑特征权重和数据高维性问题,提出一种基于特征加权和非负矩阵分解的多视角聚类算法(Multiview Clustering Algorithm based on Feature Weighting and Non-negative Matrix Factorization,FWNMF-MC).FWNMF-MC算法根据每个视角中每个特征在聚类过程中的重要性,自动赋予不同的权值.通过将每个视角空间中的特征矩阵分解为基矩阵与系数矩阵的乘积,将多视角数据从高维空间映射到低维空间.为了有效利用每个视角信息挖掘聚簇结构,最大化每个视角在低维空间的一致性.最后实验结果表明FWNMF-MC算法的聚类效果明显优于已有的4种有代表性的多视角聚类算法. 展开更多
关键词 多视角数据 聚类 非负矩阵分解 特征权重
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多核低冗余表示学习的稳健多视图子空间聚类方法 被引量:4
15
作者 李骜 王卓 +3 位作者 于晓洋 陈德运 张英涛 孙广路 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第11期193-204,共12页
针对高维数据冗余性、噪声干扰等问题对多视图子空间聚类性能的影响,提出一种多核低冗余表示学习的稳健多视图子空间聚类方法。首先,通过分析揭示数据在核空间中的冗余性和噪声影响特性,提出采用多核学习来获得局部视图数据的稳健低冗... 针对高维数据冗余性、噪声干扰等问题对多视图子空间聚类性能的影响,提出一种多核低冗余表示学习的稳健多视图子空间聚类方法。首先,通过分析揭示数据在核空间中的冗余性和噪声影响特性,提出采用多核学习来获得局部视图数据的稳健低冗余表示,并利用其替代原始数据实施子空间学习。其次,引入张量分析模型进行多视图融合,从全局角度学习不同视图子空间表示的潜在张量低秩结构,在捕获视图间高阶相关性的同时保持其各异性专属信息。所提方法将稳健低冗余表示学习、视图专属子空间学习以及融合潜在子空间结构学习统一到一个目标函数中,使其在迭代中相互促进。大量实验结果表明,所提方法在多个客观评价指标方面均优于当前主流多视图聚类方法。 展开更多
关键词 低冗余表示学习 子空间聚类 多视图学习 张量分析
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一种多视角的需求定义及其一致性验证方法 被引量:4
16
作者 丁俊华 孙圣强 +1 位作者 杨大军 吕建 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 1998年第3期229-233,共5页
文中针对NDRASS系统的需要,首先讨论了它的多视角的需求定义.然后重点讨论了这个多视角的需求定义的一致性问题,包括数据流图、实体关系图、控制流图之间的一致性关系,以及它们与数据字典、关系字典、操作字典之间的一致性关... 文中针对NDRASS系统的需要,首先讨论了它的多视角的需求定义.然后重点讨论了这个多视角的需求定义的一致性问题,包括数据流图、实体关系图、控制流图之间的一致性关系,以及它们与数据字典、关系字典、操作字典之间的一致性关系.并在此基础上,讨论了相应的自动验证与实现技术. 展开更多
关键词 需求定义 软件开发 一致性验证
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基于LBP和CCS-AdaBoost的多视角人脸检测 被引量:6
17
作者 何智翔 丁晓青 +1 位作者 方驰 文迪 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期622-629,共8页
为了解决多视角人脸检测中多视角导致的人脸结构不同的问题和人脸与非人脸之间的误分类风险不同的问题,检测特征使用局部二值模式(LBP)及统计直方图,人脸非人脸分类器使用可控风险敏感AdaBoost(CCS-Ada-Boost).LBP及统计直方图能够描述... 为了解决多视角人脸检测中多视角导致的人脸结构不同的问题和人脸与非人脸之间的误分类风险不同的问题,检测特征使用局部二值模式(LBP)及统计直方图,人脸非人脸分类器使用可控风险敏感AdaBoost(CCS-Ada-Boost).LBP及统计直方图能够描述多视角的人脸结构;CCS-AdaBoost能够在降低总体的误分类风险的同时最小化分类错误率.实验中,LBP特征的性能在正面人脸检测上比Haar-like特征更好.CCS-AdaBoost分类器在一定条件下也比普通AdaBoost分类器有更好的性能,并且弥补了风险敏感AdaBoost分类器(CS-AdaBoost)对靠近分类边界的样本分类不好的缺陷.最终的多视角人脸检测器在CMU-Profile测试集上获得了满意的结果.该算法实现了鲁棒的多视角人脸检测方法,在相同虚警率下获得比其他人脸检测方法更好的结果,能够有效地解决多视角人脸检测中的2个问题. 展开更多
关键词 多视角人脸检测 可控风险敏感AdaBoost 局部二值模式(LBP) 宽度优先搜索 决策树
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基于本体的产品综合设计多视图模型研究 被引量:3
18
作者 冯强 任羿 +1 位作者 曾声奎 孙博 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2009年第4期633-638,共6页
为满足产品综合设计过程中对可靠性、维修性、保障性数据及知识的共享需求,分析了综合设计过程中结构视图、功能视图,以及可靠性、维修性、保障性视图之间的相互关系。针对多视图模型不能很好地支持可靠性、维修性、保障性领域知识描述... 为满足产品综合设计过程中对可靠性、维修性、保障性数据及知识的共享需求,分析了综合设计过程中结构视图、功能视图,以及可靠性、维修性、保障性视图之间的相互关系。针对多视图模型不能很好地支持可靠性、维修性、保障性领域知识描述及共享的问题,提出了以产品与故障为核心的参考本体,进而构建了基于本体的性能与可靠性、维修性、保障性综合设计多视图模型框架。利用转换矩阵描述了多视图之间的映射机制。最后,给出了该模型在产品寿命周期管理系统中的实现方法,并以基于TeamCenter的性能与可靠性、维修性、保障性综合设计平台为例进行了应用验证。 展开更多
关键词 本体 多视图 产品综合设计 可靠性维修性保障性 产品寿命周期管理 映射
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基于多视几何的重叠点云删除算法 被引量:3
19
作者 郭进 袁建英 陈小宁 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2014年第3期958-962,共5页
针对结构光拼接测量产生的大量重叠冗余点云导致后续三维建模效率低的问题,探讨了一种基于多极线约束的重叠点云删除方法。传统冗余点删除方法属于点云后处理,该方法在点云生成前,利用物点在多视图下唯一性的原理。将多视图下的摄像机... 针对结构光拼接测量产生的大量重叠冗余点云导致后续三维建模效率低的问题,探讨了一种基于多极线约束的重叠点云删除方法。传统冗余点删除方法属于点云后处理,该方法在点云生成前,利用物点在多视图下唯一性的原理。将多视图下的摄像机外参统一到全局坐标系下,再将计算得到的三维点云进行反投影,两次物点距离大于给定阈值则保留,删除反投影残差较大点,避免冗余点的产生。实验结果表明,该方法在不降低扫描密度和精度的情况下,能保留曲率较大处表面的细节,可以有效去除拼接测量中冗余点,大大提高三维建模效率。 展开更多
关键词 结构光扫描 冗余点 拼接 多视几何 奇异值分解
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基于正交基的多视图迁移谱聚类 被引量:2
20
作者 王丽娟 张霖 +3 位作者 尹明 郝志峰 蔡瑞初 温雯 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2022年第10期37-44,54,共9页
挖掘多视图一致性是提升多视图聚类性能的关键,为更好地从多视图数据中学习一致性表示,提出一种新的多视图聚类算法OMTSC。OMTSC算法同时学习每个视图的聚类分配矩阵和特征嵌入,并将聚类分配矩阵分解为共享正交基矩阵和聚类编码矩阵。... 挖掘多视图一致性是提升多视图聚类性能的关键,为更好地从多视图数据中学习一致性表示,提出一种新的多视图聚类算法OMTSC。OMTSC算法同时学习每个视图的聚类分配矩阵和特征嵌入,并将聚类分配矩阵分解为共享正交基矩阵和聚类编码矩阵。正交基矩阵可捕获并储存多视图一致性信息形成潜在聚类中心,经过加权融合的多视图聚类编码矩阵可更好地平衡不同视图的质量差异。引入基于二部图的协同聚类,实现正交基、聚类编码和特征嵌入3个矩阵的知识相互迁移,以提升多视图数据一致性和多样性,并利用特征嵌入的多样性最大化多视图一致性学习最优的潜在聚类中心,从而提高多视图聚类的性能。此外,基于群稀疏约束的特征嵌入可有效消除多视图数据中的噪声,提升算法的鲁棒性。在WikipediaArticles、COIL20和ORL数据集上的实验结果表明,与SC-Best、Co-Reg等先进的多视图聚类算法相比,OMTSC算法在ACC、NMI、ARI 3个评价指标上整体取得最优值,其中在COIL20和ORL数据集中的NMI评价指标均高于0.9。 展开更多
关键词 多视图 正交基聚类 迁移学习 谱聚类 协同正则化
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