多核信息融合模型及其应用

被引:4
作者
杨勃 [1 ,2 ]
卜英勇 [1 ]
黄剑飞 [1 ]
机构
[1] 中南大学机械电子工程学院
[2] 湖南理工学院
关键词
多核学习; 多核信息融合; Ho-Kashyap分类器; 水下钴结壳识别;
D O I
10.19650/j.cnki.cjsi.2010.02.002
中图分类号
TP181 [自动推理、机器学习];
学科分类号
摘要
针对单核学习方法不能充分获取对象非线性特征的问题,提出一种核采样空间中的多核融合模型。与工作于隐式核空间的常见多核融合模型不同,该融合模型本质上是一种矩阵融合模型,其融合参数不受融合核矩阵半正定性要求的约束。在该模型基础上,进一步提出一种多核正则化Ho-Kashyap分类器,并设计了相应的迭代优化算法。最后,将该多核融合算法应用到水下钴结壳超声识别领域。实验结果表明,与单核学习方法相比,采用核采样空间多核信息融合模型的钴结壳超声识别分类正确率提高了7%,说明了该融合模型的有效性。
引用
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页数:5
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