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一种基于拉普拉斯正则化无监督的聚类特征选取方法

发明专利无效专利
  • 申请号:
    CN201210182514.4
  • IPC分类号:G06F17/30
  • 申请日期:
    2012-05-31
  • 申请人:
    浙江大学
著录项信息
专利名称一种基于拉普拉斯正则化无监督的聚类特征选取方法
申请号CN201210182514.4申请日期2012-05-31
法律状态权利终止申报国家中国
公开/公告日2012-10-10公开/公告号CN102722578A
优先权暂无优先权号暂无
主分类号G06F17/30IPC分类号G;0;6;F;1;7;/;3;0查看分类表>
申请人浙江大学申请人地址
浙江省杭州市西湖区浙大路38号 变更 专利地址、主体等相关变化,请及时变更,防止失效
权利人浙江大学当前权利人浙江大学
发明人何晓飞;姚冠红
代理机构杭州天勤知识产权代理有限公司代理人胡红娟
摘要
本发明公开了一种基于拉普拉斯正则化无监督的聚类特征选取方法,包括:(1)构建样本特征矩阵;(2)计算拉普拉斯矩阵;(3)对样本特征矩阵进行特征提取。本发明通过直接度量后续学习预测结果的方差来选择特征,能直接提高后续学习预测效果;同时在特征提取过程中考虑选取的特征点对于学习问题的预测值的影响,故能有效提高后续的学习效率;另外本发明数据的建模是基于数据的流形几何的拉普拉斯方法,该方法能有效的反映数据在空间中的分布信息,从而能够找出信息量最大的维度。

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