資料介紹
字典學(xué)習(xí)作為一種高效的特征學(xué)習(xí)技術(shù)被廣泛應(yīng)用于多視角分類中?,F(xiàn)有的多視角字典學(xué)習(xí)方法大多只利用多視角數(shù)據(jù)的部分信息,且只學(xué)習(xí)一種類型的字典。實(shí)際上,多視角數(shù)據(jù)的相關(guān)性信息和多樣性信息同樣重要,且僅考慮一種合成型宇典或解析型字典的學(xué)習(xí)算法不能同時(shí)滿足處理速度、可解釋性以及應(yīng)用范圍的要求。針對(duì)上述問題,提岀了一種基于塊對(duì)角化表示的多視角字典對(duì)學(xué)習(xí)方法( Block- Diagonal Representation based Multi-view Dictionary- Pair learning, BDR-MVDPL),該方法通過引入字典對(duì)學(xué)習(xí)模型獲得包含更多對(duì)分類有用的信息的表示系數(shù),并通過顯式約束使其具有塊對(duì)角化結(jié)構(gòu),保證了編碼系數(shù)矩陣的判別性;然后采用特征融合的方式將所有視角的編碼系數(shù)進(jìn)行串聯(lián),并將串聯(lián)后的編碼系數(shù)回歸到對(duì)應(yīng)的標(biāo)簽向量上,使多視角數(shù)據(jù)的多樣性信息和數(shù)據(jù)相關(guān)性能夠冋時(shí)被利用;最后,該算法將字典學(xué)習(xí)與分類器學(xué)習(xí)整合到一個(gè)框架中,采用迭代求解的方式,交替更新字典對(duì)和分類器,使所提方法能夠自動(dòng)完成分類。3個(gè)多特征數(shù)據(jù)集上的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與主流的多視角字典學(xué)習(xí)算法相比,所提算法在保持低復(fù)雜度的同時(shí)具有更高的分類準(zhǔn)確率。
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