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采用较高序列单值分解的手写体数字分类方法
1
作者
berkant
Savas
+2 位作者
Lars
Eldén
章晟(译)
《图象识别与自动化》
2007年第2期1-10,共10页
本文基于较高序列单值分解(HOSVD)的手写体数字分类,提出了两种算法。采用HOSVD的第一种算法针对类别模型的结构,得到的分类结果其差错率小于6%;采用HOSVD的第二种算法针对两种模式中几乎同时存在的张量近似,第二种算法的分类结...
本文基于较高序列单值分解(HOSVD)的手写体数字分类,提出了两种算法。采用HOSVD的第一种算法针对类别模型的结构,得到的分类结果其差错率小于6%;采用HOSVD的第二种算法针对两种模式中几乎同时存在的张量近似,第二种算法的分类结果甚至低于5%。在以前的类别模型结构中,原始训练数据超过98%。在试验阶段,两种算法通过解决一组最小矩形的问题,在实际分类中进行处理。试验采用的第二种算法其计算量是第一种算法的两倍:
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关键词
手写体数字分类
张量
较高序列单值分解
张量近似
最小矩形
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题名
采用较高序列单值分解的手写体数字分类方法
1
作者
berkant
Savas
Lars
Eldén
章晟(译)
出处
《图象识别与自动化》
2007年第2期1-10,共10页
文摘
本文基于较高序列单值分解(HOSVD)的手写体数字分类,提出了两种算法。采用HOSVD的第一种算法针对类别模型的结构,得到的分类结果其差错率小于6%;采用HOSVD的第二种算法针对两种模式中几乎同时存在的张量近似,第二种算法的分类结果甚至低于5%。在以前的类别模型结构中,原始训练数据超过98%。在试验阶段,两种算法通过解决一组最小矩形的问题,在实际分类中进行处理。试验采用的第二种算法其计算量是第一种算法的两倍:
关键词
手写体数字分类
张量
较高序列单值分解
张量近似
最小矩形
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
G254.11 [文化科学—图书馆学]
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作者
出处
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1
采用较高序列单值分解的手写体数字分类方法
berkant
Savas
Lars
Eldén
章晟(译)
《图象识别与自动化》
2007
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