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EDGEWORTH EXPANSION FOR NEAREST NEIGHBOR-KERNEL ESTIMATE AND RANDOM WEIGHTING APPROXIMATION OF CONDITIONAL DENSITY
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作者 Yu Zhaoping 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2000年第2期167-172,共6页
In this paper,Edgeworth expansion for the nearest neighbor-kernel estimate and random weighting approximation of conditional density are given and the consistency and convergence rate are proved.
关键词 Random weighting method Edgeworth expansion nearest neighbor-kernel estimate.
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利用精准农业技术促进国内乡村旅游可持续发展的空间视角分析
2
作者 巫昊燕 《西南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期148-161,共14页
随着中国乡村振兴战略的推进,精准农业技术不仅优化了农业生产过程,也为农业旅游带来了新的发展机遇。通过地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)等技术,采用最近邻指数、核密度估计和地理集中度指数等空间方法,分析精准农业技术在农业... 随着中国乡村振兴战略的推进,精准农业技术不仅优化了农业生产过程,也为农业旅游带来了新的发展机遇。通过地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)等技术,采用最近邻指数、核密度估计和地理集中度指数等空间方法,分析精准农业技术在农业旅游中的应用,并根据中国31个省份(未含中国香港地区、中国澳门地区和中国台湾地区)的1399个乡村旅游重点村空间分布状况评估游客偏好。研究发现,农业旅游目的地在经济发达的东部地区呈现出显著的空间集聚效应。精准农业技术的应用显著提升了旅游质量,特别是在产品、环境和技术这几个维度尤为明显。此外,游客对精准农业技术的可视化展示和互动体验的农业旅游活动更感兴趣。 展开更多
关键词 精准农业 农业旅游 游客偏好 空间分析 最近邻指数 核密度估计
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基于K互近邻与核密度估计的DPC算法 被引量:2
3
作者 周玉 夏浩 +1 位作者 刘虹瑜 白磊 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第6期1978-1990,共13页
快速搜索和发现密度峰值聚类(DPC)算法是一种基于密度的聚类算法。该算法不需要迭代和过多的设定参数,但由于计算局部密度时没有考虑数据的局部结构,导致无法识别簇密度小的聚类中心。针对此问题,提出基于K互近邻(KN)和核密度估计(KDE)... 快速搜索和发现密度峰值聚类(DPC)算法是一种基于密度的聚类算法。该算法不需要迭代和过多的设定参数,但由于计算局部密度时没有考虑数据的局部结构,导致无法识别簇密度小的聚类中心。针对此问题,提出基于K互近邻(KN)和核密度估计(KDE)的DPC(KKDPC)算法。通过K近邻和核密度估计方法得到数据点的K互近邻数量和局部核密度;将K互近邻数量与局部核密度进行加和获得新的局部密度;根据数据点的局部密度得到相对距离,并通过构建决策图选取聚类中心及分配非中心点。利用人工数据集和真实数据集进行实验,并与DPC、基于密度的噪声空间聚类应用(DBSCAN)、K-means、模糊C均值聚类算法(FCM)、基于K近邻的DPC(DPCKNN)、近邻优化DPC(DPC-NNO)、基于模糊加权共享邻居的DPC(DPC-FWSN)算法进行对比。通过计算调整互信息(AMI)、调整兰德指数(ARI)、归一化互信息(NMI)来验证KKDPC算法的性能。实验结果表明:KKDPC算法能更加准确地识别聚类中心,有效地提高聚类精度。 展开更多
关键词 聚类算法 密度峰值 K近邻 K互近邻 核密度估计
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广东梅州市梅江区古树资源特征和空间分布格局分析
4
作者 温茹淑 林人为 +5 位作者 罗寅生 钟梓豪 苏达广 黄崇彬 杨期和 牟利辉 《林业与环境科学》 2025年第6期65-72,共8页
为了解古树资源现状,梅州市梅江区以2016年古树普查数据为基础,开展古树补充调查,形成2022年古树资源调查数据,借助Excel、AcrGIS、SPSSAU等工具,对古树的分布、特征、优势树种及物种多样性展开分析。结果显示,梅江区的古树资源较为丰富... 为了解古树资源现状,梅州市梅江区以2016年古树普查数据为基础,开展古树补充调查,形成2022年古树资源调查数据,借助Excel、AcrGIS、SPSSAU等工具,对古树的分布、特征、优势树种及物种多样性展开分析。结果显示,梅江区的古树资源较为丰富,共计有古树615株,整体生长态势良好。其中细柄蕈树Altingia gracilipes、榕树Ficus microcarpa、木荷Schima superba、蕈树A.chinensis、红锥Castanopsis hystrix等乡土树种是该区古树的优势树种,树龄集中于100~500 a,二级、三级古树占比分别为2.28%、97.72%;胸径集中在1~3 m、树高集中在10~20 m、冠幅集中在10~20 m。全区的古树资源在空间分布上呈“东高西低”的趋势。数量最多的前3个乡镇依次为西阳镇、长沙镇、城北镇。基于最近邻分析表明,二级古树、三级古树及古树总体均呈显著聚集分布格局,古树的空间分布与自然因素和客家人文因素相关。 展开更多
关键词 梅江区 古树 资源特征 空间分布格局 最近邻分析 核密度分析
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西安市学校空间分布特征及影响因素
5
作者 孙婷婷 秦超河 郭瑞阳 《北京测绘》 2025年第10期1411-1416,共6页
科学识别西安市学校的空间分布与集聚特征是优化资源配置的重要部分。以西安市学校的兴趣点(POI)数据为研究对象,利用核密度分析和最邻近指数等方法探究学校空间分布特征,并用地理探测器识别其驱动因素。结果表明:1)西安市学校空间分布... 科学识别西安市学校的空间分布与集聚特征是优化资源配置的重要部分。以西安市学校的兴趣点(POI)数据为研究对象,利用核密度分析和最邻近指数等方法探究学校空间分布特征,并用地理探测器识别其驱动因素。结果表明:1)西安市学校空间分布整体呈现“北多南少,西密东疏”的特点,空间上表现为“1个超高密度核心区、1个高密度核心区”的空间分布格局;2)长安区学校数量最多,阎良区学校最少,各区学校数量相差较大;3)西安市不同类型学校在空间呈现聚类分布模式,整体呈现“核心—次核心”的空间分布特征,次核心围绕核心布局,并随城市中心向外围逐步延展;4)西安市学校空间分布是人口、社会经济和政策共同作用的结果,人口和社会经济是主要影响因素,交互作用下人口的影响程度最为显著。研究结果可为西安市学校合理布局提供理论依据。 展开更多
关键词 兴趣点(POI) 核密度分析 最邻近指数 地理探测器 西安市
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响应变量缺失下条件平均处理效应的k近邻核估计
6
作者 曾华俊 明瑞星 +2 位作者 苏培娟 黄绍航 肖敏 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2025年第3期992-1012,共21页
基于Neyman-Rubin潜在结果框架,构建k近邻核估计量来测度响应变量随机缺失情形下的条件平均处理效应(conditional average treatment effect,CATE),旨在评估不同处理方式对个体的影响.证明了k近邻核估计量的几乎完全收敛性和渐近正态性... 基于Neyman-Rubin潜在结果框架,构建k近邻核估计量来测度响应变量随机缺失情形下的条件平均处理效应(conditional average treatment effect,CATE),旨在评估不同处理方式对个体的影响.证明了k近邻核估计量的几乎完全收敛性和渐近正态性.数值模拟表明k近邻核估计量的表现优良,利用真实数据进行实证分析,实证结果显示k近邻核估计量具有较小的平均绝对偏差和均方根误差. 展开更多
关键词 条件平均处理效应 随机缺失 k近邻核估计量 渐近正态性
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基于最邻近算法的财政数据异常值实时监测方法研究 被引量:1
7
作者 殷曼曼 《数字通信世界》 2025年第4期13-15,18,共4页
现有财政数据异常值实时监测方法监测准确率较低,误报率较高,导致财政数据异常值的监测不准确,有一定的局限性。对此本文中提出了基于最邻近算法的财政数据异常值实时监测方法。首先,通过计算局部密度和最小距离,选择RBF核函数,根据聚... 现有财政数据异常值实时监测方法监测准确率较低,误报率较高,导致财政数据异常值的监测不准确,有一定的局限性。对此本文中提出了基于最邻近算法的财政数据异常值实时监测方法。首先,通过计算局部密度和最小距离,选择RBF核函数,根据聚类结果建立财政数据异常值实时监测模型。其次,对设置的参考窗口和考察窗口进行强度比率计算,从而提取财政数据的异常模式。最后,综合上述过程,根据肘部法则曲线,按照一定流程,完成财政数据异常值的监测任务。实验结果表明,运用基于最邻近算法的财政数据异常值实时监测方法,监测准确率在95%以上,且其平均误报率为3.21%。 展开更多
关键词 局部密度 最邻近算法 RBF核函数 强度比率 肘部法则
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增强随机集成的混合核K近邻算法的基站网络流量模型
8
作者 孙宁 李卓轩 +3 位作者 时欣利 孙霈翀 许明杰 曹进德 《国防科技大学学报》 北大核心 2025年第6期24-35,共12页
面向5G/6G超密集组网的基站网络流量预测需求,提出一种增强随机集成混合核K近邻算法(enhanced random ensemble-based mixed kernel K-nearest neighbor algorithm,ER-MKKNN)。通过融合径向基函数与白噪声核构建混合核函数,突破了单一... 面向5G/6G超密集组网的基站网络流量预测需求,提出一种增强随机集成混合核K近邻算法(enhanced random ensemble-based mixed kernel K-nearest neighbor algorithm,ER-MKKNN)。通过融合径向基函数与白噪声核构建混合核函数,突破了单一核函数在非线性关联建模与噪声抑制间的平衡瓶颈。创新性地引入样本-特征双重随机子采样与超参数区间随机化策略,显著提升了高维稀疏场景的泛化稳定性。基于袋外误差反演的动态权重分配机制,提升了算法对流量突变的鲁棒响应能力。配套设计的多级并行化架构,为超密集组网提供了可扩展的预测解决方案。实验表明,ER-MKKNN在均方根误差、平均绝对百分比误差和平均绝对误差三项指标上均优于所对比深度学习模型,为智能网络运维提供了新的技术路径。 展开更多
关键词 基站网络流量预测 混合核K近邻算法 增强随机集成 多层并行架构
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一种改进PSO-LSSVM模型的发动机后向RCS序列预测
9
作者 傅莉 关一 +1 位作者 孙旭 崔哲 《航空发动机》 北大核心 2025年第2期91-96,共6页
为解决现有预测模型对发动机后向雷达散射截面(RCS)序列预测精度低的问题,提出了改进的粒子群(PSO)优化算法,建立了PSO-LSSVM预测模型。在传统粒子群优化算法基础上应用最优拉丁超立方采样方法进行粒子群位置初始化,得益于最优拉丁超立... 为解决现有预测模型对发动机后向雷达散射截面(RCS)序列预测精度低的问题,提出了改进的粒子群(PSO)优化算法,建立了PSO-LSSVM预测模型。在传统粒子群优化算法基础上应用最优拉丁超立方采样方法进行粒子群位置初始化,得益于最优拉丁超立方采样技术的空间填充的特性,初始粒子可以较为均匀有规律地分布在整个设计区域,在粒子寻优过程中可以寻到更优的采样点;通过动态调整惯性权重以及学习因子,平衡全局和局部的搜索能力,避免了算法容易陷入局部最优的问题;设计改进的PSO算法对最小二乘向量机(LSSVM)的核宽参数σ和正规化参数γ进行寻优,提高了LSSVM模型计算效率,改善了适应误差的最小化和平滑程度,采用PSO-LSSVM模型与自回归积分滑动平均模型(ARIMA)以及LSSVM模型对发动机后机身RCS序列进行预测,并将预测结果通过模型评价指标(平均绝对误差、均方根误差和平均绝对百分比误差)进行对比分析,结果表明:PSO-LSSVM模型预测结果相比其他2种模型的预测精度提高30%以上。 展开更多
关键词 雷达散射截面 K最近邻法 核密度估计 统计特性 最优拉丁超立方采样方法 粒子群优化算法
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河南省国家级专精特新“小巨人”企业空间分布特征研究 被引量:1
10
作者 郭兰博 赵冬 杨文孝 《地理空间信息》 2025年第2期41-44,89,共5页
为推动优质中小企业高质量发展与转型升级,以河南省426家国家级专精特新“小巨人”企业为研究对象,利用核密度分析和最近邻指数等方法分析河南省426家企业的空间分布特征。结果表明:①河南省专精特新“小巨人”企业空间分布呈现“北多... 为推动优质中小企业高质量发展与转型升级,以河南省426家国家级专精特新“小巨人”企业为研究对象,利用核密度分析和最近邻指数等方法分析河南省426家企业的空间分布特征。结果表明:①河南省专精特新“小巨人”企业空间分布呈现“北多南少、西密东疏”的分布格局,同时表现为以郑州市为核心,向四周扩展的特点;②河南省专精特新“小巨人”企业呈现出3个超高密度核心区、4个高密度核心区、5个次高密度核心区等集聚式空间分布格局,并以郑州市、新乡市和洛阳市为中心;③从行业数量来看,机械设备制造业与高新技术制造业等传统行业依旧是河南省专精特新“小巨人”企业的中流砥柱;④从行业分布来看,河南省专精特新“小巨人”企业空间上呈现聚类分布的模式,行业不均衡程度差异明显。 展开更多
关键词 专精特新企业 核密度分析 最邻近指数 空间分布 河南省
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河南省A级旅游景区的空间分布特征
11
作者 朱荣荣 李向然 王严 《北京测绘》 2025年第5期718-724,共7页
旅游景区作为旅游行业的发展载体,是推动区域经济发展的重要抓手。本文以河南省686家A级旅游景区为研究对象,运用核密度分析、最邻近指数等空间分析方法,从类型、尺度等角度探究其在空间上的分布特征和聚集程度。结果表明:①河南省A级... 旅游景区作为旅游行业的发展载体,是推动区域经济发展的重要抓手。本文以河南省686家A级旅游景区为研究对象,运用核密度分析、最邻近指数等空间分析方法,从类型、尺度等角度探究其在空间上的分布特征和聚集程度。结果表明:①河南省A级旅游景区整体呈现“中部、北部密集,东部、西部、南部稀疏”的分布特征;②河南省A级旅游景区核密度空间格局呈现明显的差异性,形成了5个超高密度核心区与3个次高密度核心区;③河南省A级旅游景区总体呈现聚类分布,5A级旅游景区呈现随机分布,3A级旅游景区核密度值最大,5A级旅游景区核密度值最小;④5A和2A级旅游景区呈“东北—西南”的分布趋势,3A级旅游景区呈“西北—东南”的分布趋势。 展开更多
关键词 兴趣点(POI) 核密度分析 最邻近指数 A级旅游景区 河南省
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基于核密度与AHP的房建工程危险区域综合评估
12
作者 刘学 《建筑技术》 2025年第17期2132-2137,共6页
构建了一种融合ArcGIS核密度分析与层次分析法(AHP)的综合性建筑工程风险评估方法,旨在显著提升施工区域的安全性。该方法通过建立空间模型,利用ArcGIS系统对机械设备、施工环境与人员风险等多种因素进行地理分布分析,并引入相邻点平均... 构建了一种融合ArcGIS核密度分析与层次分析法(AHP)的综合性建筑工程风险评估方法,旨在显著提升施工区域的安全性。该方法通过建立空间模型,利用ArcGIS系统对机械设备、施工环境与人员风险等多种因素进行地理分布分析,并引入相邻点平均距离的核密度分析策略,以优化高风险区域识别的精准度。结合AHP赋予各风险因素的权重,研究结果显示,该方法能够动态且高效地识别高危区域,并提供智能化的决策支持。研究创新体现在对相邻点平均距离经验法的应用,强化了方法对局部密度变化的敏锐度,使其能够满足动态施工环境中对风险精细化控制的要求。本方法为建筑安全管理提供了先进的空间评估手段和可靠的数据支持。 展开更多
关键词 ARCGIS 核密度分析 层次分析法 相邻点平均距离经验法 风险评估
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基于POI数据的北京市石景山区公共服务设施分布研究
13
作者 李佳齐 王卉 《唐山学院学报》 2025年第3期35-42,共8页
基于高德地图POI数据,综合运用核密度估计法、标准差椭圆法、最近邻指数法对北京市石景山区公共服务设施的空间分布特征进行探究。研究发现,石景山区公共服务设施的分布呈现出“单中心、双轴线”格局,即以八角街道西侧和古城街道东侧为... 基于高德地图POI数据,综合运用核密度估计法、标准差椭圆法、最近邻指数法对北京市石景山区公共服务设施的空间分布特征进行探究。研究发现,石景山区公共服务设施的分布呈现出“单中心、双轴线”格局,即以八角街道西侧和古城街道东侧为核心,沿阜石路与石景山路形成集聚轴线;四类公共服务设施分布差异显著,其中,医疗卫生设施的分布呈现出“中心极化”特征,基础教育设施呈现出明显的线性分布模式,基础文化设施的分布呈现出“多点分散、局部集中”的格局,社会保障设施呈“多中心”分布。基于此,重点提出了“靶向治理”优化策略,即热点区提质扩容、冷点区精准补缺、多中心协同布局,以推动公共服务设施从“均量覆盖”向“精准适配”转型。 展开更多
关键词 石景山区 POI数据 公共服务设施 核密度估计法 标准差椭圆法 最近邻指数法
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基于LDA+kernel-KNNFLC的语音情感识别方法 被引量:8
14
作者 张昕然 查诚 +2 位作者 徐新洲 宋鹏 赵力 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期5-11,共7页
结合K近邻、核学习方法、特征线重心法和LDA算法,提出了用于情感识别的LDA+kernel-KNNFLC方法.首先针对先验样本特征造成的计算量庞大问题,采用重心准则学习样本距离,改进了核学习的K近邻方法;然后加入LDA对情感特征向量进行优化,在避... 结合K近邻、核学习方法、特征线重心法和LDA算法,提出了用于情感识别的LDA+kernel-KNNFLC方法.首先针对先验样本特征造成的计算量庞大问题,采用重心准则学习样本距离,改进了核学习的K近邻方法;然后加入LDA对情感特征向量进行优化,在避免维度冗余的情况下,更好地保证了情感信息识别的稳定性.最后,通过对特征空间再学习,结合LDA的kernel-KNNFLC方法优化了情感特征向量的类间区分度,适合于语音情感识别.对包含120维全局统计特征的语音情感数据库进行仿真实验,对降维方案、情感分类器和维度参数进行了多组对比分析.结果表明,LDA+kernel-KNNFLC方法在同等条件下性能提升效果最显著. 展开更多
关键词 语音情感识别 K近邻 核学习 特征重心线 线性判别分析
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Kernel-kNN:基于信息能度量的核k-最近邻算法 被引量:16
15
作者 刘松华 张军英 +1 位作者 许进 贾宏恩 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第12期1681-1688,共8页
提出一种核k最近邻算法.首先给出用于最近邻学习的信息能度量方法,该方法克服了高维数据不便于用传统距离度量表示的困难,提高了数据间类别相似性和距离的一致性.在此基础上,将传统的kNN扩展为非线性形式,并采用半正定规划学习全局最优... 提出一种核k最近邻算法.首先给出用于最近邻学习的信息能度量方法,该方法克服了高维数据不便于用传统距离度量表示的困难,提高了数据间类别相似性和距离的一致性.在此基础上,将传统的kNN扩展为非线性形式,并采用半正定规划学习全局最优的度量矩阵.算法主要特点是:能较好地适用于高维数据,并有效提升kNN的分类性能.多个数据集的实验和分析表明,本文的Kernel-kNN算法与传统的kNN算法比较,在低维数据上,分类准确率相当;在高维数据上,分类性能有明显提高. 展开更多
关键词 距离度量 非线性变换 k-最近邻(k-NN) 核方法
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基于K-近邻点云去噪算法的研究与改进 被引量:38
16
作者 张毅 刘旭敏 +1 位作者 隋颖 关永 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第4期1011-1014,共4页
针对三维扫描获取的带噪声和离群点的点云数据,提出了改进的去噪算法。通过K-近邻搜索建立散乱点云之间的拓扑关系,进而采用高斯影响函数作为核函数来估计当前测点对周围邻近点的影响力,从而限制噪声并剔除离群点。重点讨论了密度熵的... 针对三维扫描获取的带噪声和离群点的点云数据,提出了改进的去噪算法。通过K-近邻搜索建立散乱点云之间的拓扑关系,进而采用高斯影响函数作为核函数来估计当前测点对周围邻近点的影响力,从而限制噪声并剔除离群点。重点讨论了密度熵的概念以及如何优化高斯核函数的参数,解决了窗宽尺寸在使用中不易确定的问题。仿真实验证明,该算法能够很容易地检测出离群点,同时也避免了将模型上的点误判为离群点的问题。 展开更多
关键词 K-近邻 离群点 高斯核函数 密度熵 去噪
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基于FNN-UKF神经网络的氧化铝浓度动态预测模型 被引量:4
17
作者 易军 李太福 +2 位作者 侯杰 姚立忠 田应甫 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期169-174,共6页
针对影响氧化铝浓度的因素较多,彼此相关性强,难以建立动态预测模型的问题,提出一种基于FNN-UKF神经网络的动态预测方法。首先考察各原始变量置零前后在特征空间主元投影上的相似度,判断其对氧化铝浓度的解释能力,由此进行原始变量选择... 针对影响氧化铝浓度的因素较多,彼此相关性强,难以建立动态预测模型的问题,提出一种基于FNN-UKF神经网络的动态预测方法。首先考察各原始变量置零前后在特征空间主元投影上的相似度,判断其对氧化铝浓度的解释能力,由此进行原始变量选择;再将约简后的原始变量输入基于UKF算法的神经网络预测模型,通过更新状态估计值和方差矩阵提高模型的泛化能力。对取自某厂160KA大型预焙槽的247组样本数据进行检验:228组样本的预测误差在±1%之内,计算量减少52.07%,表明该方法在保证预测精度的同时,有效降低了模型学习的计算量。 展开更多
关键词 虚假最近邻法 核主成分分析法 预测 氧化铝浓度 神经网络
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基于核距离加权的k-最近邻红外小目标检测 被引量:2
18
作者 陈晓斯 程正东 +2 位作者 樊祥 朱斌 丁磊 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2014年第9期1060-1064,共5页
城市复杂背景边缘给空中红外小目标检测带来的非线性、非平稳热辐射信号影响严重。在采用k-最近邻分类判别决策的基础上,提出了一种基于核距离加权的k-最近邻红外小目标检测算法。该方法将每个预测窗口内的原始数据核映射到高维空间中... 城市复杂背景边缘给空中红外小目标检测带来的非线性、非平稳热辐射信号影响严重。在采用k-最近邻分类判别决策的基础上,提出了一种基于核距离加权的k-最近邻红外小目标检测算法。该方法将每个预测窗口内的原始数据核映射到高维空间中进行分类,再对各近邻进行距离加权,遍历图像后得到预测结果。实验结果证明了该方法在抑制背景、增强目标方面都有较好的效果。 展开更多
关键词 城市防空 红外小目标检测 K-最近邻 核方法 距离加权
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核判别随机近邻嵌入分析方法 被引量:5
19
作者 王万良 邱虹 +1 位作者 黄琼芳 郑建炜 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第4期623-631,共9页
为了有效地解决非线性特征提取中存在的鉴别效率和样本外问题,最大限度地保持观测信息,并进一步提高相关方法的降维性能,将核学习的方法应用到判别随机近邻嵌入分析方法中,提出一种核判别随机近邻嵌入分析方法.通过引入核函数,将原空间... 为了有效地解决非线性特征提取中存在的鉴别效率和样本外问题,最大限度地保持观测信息,并进一步提高相关方法的降维性能,将核学习的方法应用到判别随机近邻嵌入分析方法中,提出一种核判别随机近邻嵌入分析方法.通过引入核函数,将原空间中的样本映射到高维核空间中,构建了用于反映同类和异类数据间相似度的联合概率表达式;在此基础上,引入线性投影矩阵生成对应子空间数据;最后在类内Kullback-Leiber(KL)散度最小和类间KL散度最大的准则下建立目标泛函.该方法突出了异类样本间的特征差异,使样本变得线性可分,从而提高了分类性能.在COIL-20图像库和ORL,Yale经典人脸库上进行实验,验证了文中方法的分类鉴别能力. 展开更多
关键词 判别随机近邻嵌入 基于核函数的方法 数据可视化 非线性特征提取
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北京市会议产业空间格局及其影响因素研究 被引量:30
20
作者 丛丽 吴必虎 寇昕 《经济地理》 CSSCI 北大核心 2013年第5期77-83,共7页
在对北京市192家四星级(含)以上的酒店会议设施进行数据收集的基础上,借助ArcGIS工具,采用最邻近距离法和核密度估计法进行分析,发现北京市会议设施的空间布局模式属于结合城市中心发展的凝聚分布模式,集聚区主要集中于四环以内的市区,... 在对北京市192家四星级(含)以上的酒店会议设施进行数据收集的基础上,借助ArcGIS工具,采用最邻近距离法和核密度估计法进行分析,发现北京市会议设施的空间布局模式属于结合城市中心发展的凝聚分布模式,集聚区主要集中于四环以内的市区,并呈现三级集聚态势。空间分布格局形成的主要影响因素影响包括市场驱动、商贸设施、旅游资源和交通枢纽等。 展开更多
关键词 会议 最邻近距离法 核密度 空间分布 集聚 ARCGIS
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