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基于流形學(xué)習的極端學(xué)習機及其在人臉識別中的應用
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

遼寧師范大學(xué) 計算機與信息技術(shù)學(xué)院 遼寧省 大連市,遼寧師范大學(xué) 計算機與信息技術(shù)學(xué)院 遼寧省 大連市,遼寧師范大學(xué) 計算機與信息技術(shù)學(xué)院 遼寧省 大連市,遼寧師范大學(xué) 計算機與信息技術(shù)學(xué)院 遼寧省 大連市

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

TP18

基金項目:

國家自然基金(61105085, 61373127).


Using manifold learning extreme learning machine for face recognition
Author:
Affiliation:

college of Computer and Information Technology,Liaoning Normal University,Dalian,college of Computer and Information Technology,Liaoning Normal University,Dalian,college of Computer and Information Technology,Liaoning Normal University,Dalian,college of Computer and Information Technology,Liaoning Normal University,Dalian

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    摘要:

    極端學(xué)習機以其快速高效和良好的泛化能力在模式識別領(lǐng)域得到了廣泛應用,然而現有的ELM及其改進(jìn)算法并沒(méi)有充分考慮到數據維數對ELM分類(lèi)性能和泛化能力的影響,當數據維數過(guò)高時(shí)包含的冗余屬性及噪音點(diǎn)勢必降低ELM的泛化能力,針對這一問(wèn)題本文提出一種基于流形學(xué)習的極端學(xué)習機,該算法結合維數約減技術(shù)有效消除數據冗余屬性及噪聲對ELM分類(lèi)性能的影響,為驗證所提方法的有效性,實(shí)驗使用普遍應用的圖像數據,實(shí)驗結果表明本文所提算法能夠顯著(zhù)提高ELM的泛化性能。

    Abstract:

    Extreme learning machine has been widely used for its fast, efficient and good generalization ability in pattern recognition. But existing ELM and its improved algorithms do not adequately consider the impact of data dimension for classification performance and generalization ability of ELM, the redundant attributes and noise will reduce the generalization ability of ELM which contains when data dimension is too high. Aiming at this problem, this paper proposed a kind of extreme learning machine based on manifold learning. The algorithm combines dimensionality reduction technology, effectively eliminate the impact of data redundancy attribute and noise for classification performance of ELM. In order to verify the effectiveness of the proposed method, experimental use of widely used image data, experimental results show that the proposed algorithm can significantly improve the generalization performance of ELM.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

張海英,閆德勤,楊伊,楚永賀.基于流形學(xué)習的極端學(xué)習機及其在人臉識別中的應用計算機測量與控制[J].,2016,24(12):37.

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歷史
  • 收稿日期:2016-06-21
  • 最后修改日期:2016-07-20
  • 錄用日期:2016-07-20
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2017-02-06
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