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国家自然科学基金(60902069)
作品数:
1
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相关作者:
刘国胜
王娜
李霞
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相关机构:
深圳大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
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基于成对约束半监督学习的数据相关核优化方法
2011年
核函数及其参数的选择决定着核方法的性能.本文基于半监督学习思想,通过构建一个目标函数,利用无标签数据和成对约束信息来优化核函数,使得核函数尽可能适应数据集,从而改善核函数性能.为验证方法的有效性,将其应用于核主成分分析(KPCA)的核函数优化中,在人工数据和UCI数据集上对KPCA提取特征的分类和聚类性能进行评估,实验结果说明提出方法改进了分类和聚类性能.
王娜
刘国胜
李霞
关键词:
半监督学习
核主成分分析
基于NMF的语音和音乐信号半盲分离算法
语音和音乐信号的分离是基于内容的音频信号检索的关键技术。针对语音与音乐信号的频谱特性,本文提出基于音乐信号的先验知识的非负矩阵分解(Nonnegative Matrix Factorization,NMF)算法。在传统的...
蔡毅
郑能恒
李霞
关键词:
非负矩阵分解
信号分离
语音
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